Methods of power determination for uplink transmission in MTRP wireless communication

The method enhances uplink power control in mTRP wireless communication systems by configuring specific power offset values for different channels and TRPs, addressing the challenges of asymmetric scenarios and improving transmission efficiency and interference management.

WO2025111863A1PCT designated stage expired Publication Date: 2025-06-05APPLE INC +1
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2023/135109
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2023-11-29
Publication Date
2025-06-05

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in efficiently managing uplink power control for multiple-transmission and reception point (mTRP) scenarios, particularly in asymmetric scenarios where downlink and uplink transmissions are associated with different transmission and reception points (TRPs).

Method used

A method for enhancing power control in mTRP user equipment (UE) transmissions, involving the reception of power control configurations for both uplink/downlink TRPs and uplink-only TRPs, and the application of specific power offset values for different channels such as PUSCH, PUCCH, and SRS channels.

Benefits of technology

This solution improves the efficiency of uplink power control in mTRP scenarios, enhancing the performance of uplink transmissions while minimizing interference and cost, by allowing for tailored power adjustments for different TRPs and channels.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2023135109_05062025_PF_FP_ABST
    Figure CN2023135109_05062025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

In traditional macro cell deployment, a user equipment (UE) communicates with a single TRP on the same cell for both downlink (DL) and uplink (UL) transmissions. However, to achieve simultaneous cost and interference minimization (and UL transmission performance improvement), dense deployment of UL transmission and reception points (TRPs) may be considered. Thus, it is desirable to enhance UL transmissions for multiple-input / multiple-output wireless communications, especially in "asymmetric" scenarios, e.g., DL single TRP (sTRP) / UL multi-TRP (mTRP), wireless communications. To support UL-only TRPs, several issues need to be addressed, such as how the UE should perform UL power control for the UL-only TRP, and how to account for scenarios wherein DL and UL transmissions from a given UE are associated with different TRPs. Solutions to these issues, as well as more efficient approaches for sounding reference signal (SRS) power control (especially when different SRS resources sets are transmitted towards different TRPs), are disclosed.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

METHODS OF POWER DETERMINATION FOR UPLINK TRANSMISSION IN MTRP WIRELESS COMMUNICATIONTECHNICAL FIELD

[0001] The present application relates to wireless devices and wireless networks, including devices, circuits, and methods for power control for multiple-transmission and reception point (mTRP) transmissions in wireless communication systems.BACKGROUND

[0002] Wireless communication systems are rapidly growing in usage. In recent years, wireless devices such as smart phones and tablet computers have become increasingly sophisticated. In addition to supporting telephone calls, many mobile devices now provide access to the Internet, email, text messaging, and navigation using the global positioning system (GPS) and are capable of operating sophisticated applications that utilize these functionalities. Additionally, there exist numerous different wireless communication technologies and standards. Some examples of wireless communication standards include GSM, UMTS (associated with, for example, WCDMA or TD-SCDMA air interfaces) , Long-Term Evolution (LTE) , LTE Advanced (LTE-A) , HSPA, 3GPP2 CDMA2000 (e.g., 1xRTT, 1xEV-DO, HRPD, eHRPD) , IEEE 802.11 (WLAN or Wi-Fi) , and BLUETOOTHTM, among others.

[0003] The ever-increasing number of features and functionality introduced in wireless communication devices also creates a continuous need for improvement in both wireless communications and in wireless communication devices. To increase coverage and better serve the increasing demand and range of envisioned uses of wireless communication, in addition to the communication standards mentioned above, there are further wireless communication technologies under development, including the fifth generation (5G) standard  and New Radio (NR) communication technologies. Accordingly, improvements in the field in support of such development and design are desired.

[0004] As an example, in traditional macro cell deployment, a user equipment (UE) device, e.g., a mobile phone, communicates with the same cell for both downlink (DL) and uplink (UL) transmissions. For UEs located at the cell edge, however, the UL performance can be poor, e.g., due to large pathloss and UE transmission power limitations. By contrast, small cell deployments can improve the UL and DL performance for the UE by providing smaller pathloss, but such cell configuration may also come with their own drawbacks, e.g., due to the greater number of gNodeBs (gNBs) that would be needed for the network implementation, as well as the more severe DL interference that will need to be managed.

[0005] To achieve simultaneous cost and interference minimization (as well as UL transmission performance improvement) , dense deployment of UL transmission and reception points (TRPs) can also be considered. In fact, one objective for 3GPP Release-19 is to further enhance UL transmissions for multiple-input / multiple-output (MIMO) wireless communications, especially in the context of “asymmetric” wireless communication scenarios, e.g., DL single TRP (sTRP)  / UL mTRP scenarios, and, in particular, intra-band and intra-cell, non-co-located mTRP scenarios. Preferably, such enhancements may be implemented without changing existing cell definitions or defining a new cell type (e.g., having a “UL-only” cell) and may reuse the existing unified TCI framework for mTRP, while targeting frequency ranges FR1 and FR2.

[0006] In order to support the notion of UL-only TRPs, several issues may need to be addressed, such as how the UE should perform UL power control for the UL-only TRP, and how to account for scenarios wherein DL and UL transmissions from a given UE are associated with different TRPs. Such scenarios may also require that sounding reference signals (SRSs) for different usages (e.g., codebook vs. non-codebook) be transmitted toward different TRPs.  Thus, solutions to the various issues outlines above, as well as more efficient approaches for SRS power control are desired, especially in scenarios wherein different SRS resources sets are transmitted towards different TRPs.SUMMARY

[0007] In accordance with one or more aspects, a method of power control enhancement for multiple transmission and reception point (mTRP) user equipment (UE) transmissions is disclosed, the method comprising: receiving, at a UE, a first configuration comprising at least a first power control parameters for a first transmission and reception point (TRP) , wherein the first TRP is configured for uplink and downlink communications with the UE; receiving, at the UE, a second configuration comprising at least a second power control parameter for a second TRP, wherein the second TRP is configured only for uplink communications from the UE; and transmitting from the UE to at least the second TRP according to the at least second power control parameter.

[0008] According to some aspects, the at least second power control parameter comprises a common power offset value to be applied during transmission on at least each of: a physical uplink shared channel (PUSCH) , a physical uplink control channel (PUCCH) , and a sounding reference signal (SRS) channel.

[0009] According to other aspects, the at least second power control parameter comprises: a first power offset value to be applied during transmission on the PUSCH; a second power offset value to be applied during transmission on the PUCCH; and a third power offset value to be applied during transmission on the SRS channel.

[0010] According to some aspects, the second configuration comprising the at least second power control parameter is received via Radio Resource Control (RRC) signaling. According to some such aspects, the at least second power control parameter comprises a power offset parameter having an extended range relative to the {-16, .. 15} , as defined in 3GPP Release 18,  e.g., a range of {-16-Δ, . . 15} , and wherein a value of Δ is pre-defined.

[0011] According to some aspects, the method of power control enhancement may further comprise: receiving, at the UE, a first Transmission Configuration Indicator (TCI) state configuration, wherein the first TCI state is configured for uplink and downlink communications with the UE and is associated with first TCI state uplink power control parameters. According to some such aspects, the method of power control enhancement may further comprise: receiving, at the UE, a second TCI state configuration, wherein the second TCI state is configured only for uplink communications with the UE and is associated with second TCI state uplink power control parameters. For example, the second TCI state uplink power control parameters may comprise a common power offset value to be applied during transmission on at least each of: the PUSCH, the PUCCH, and the SRS channel when the UE is configured in the second TCI state.

[0012] According to other aspects, the at least second power control parameter comprises a first plurality of power offset values (e.g., received via RRC) . According to some such aspects, the method of power control enhancement may further comprise: updating at least a first one of the first plurality of power offset values via a Medium Access Control (MAC) Control Element (CE) . For example, the MAC CE may further comprises one or more of: an indication of an index of the power offset value being updated; or an indication of a new value for the power offset value being updated.

[0013] According to some aspects, the method of power control enhancement may further comprise: receiving, at the UE, via RRC signaling, an association of a first Transmit Power Control (TPC) command field in a DCI format 2_3 with a first SRS resource set associated with the first TRP. According to some such aspects, the method of power control enhancement may further comprise: receiving, at the UE, via RRC signaling, an association of a second TPC  command field in the DCI format 2_3 with a second SRS resource set associated with the second TRP.

[0014] According to some aspects, the method of power control enhancement may further comprise: receiving, at the UE, a DCI format 2_3 comprising a flag field indicating whether a TPC command in the DCI format 2_3 is to be applied to uplink transmissions associated with a first SRS resource set used by the first TRP or uplink transmissions associated with a second SRS resource set used by the second TRP.

[0015] According to other aspects, the method of power control enhancement may further comprise: receiving, at the UE, via RRC signaling, an association of a first TPC command field in a DCI format 2_3 with a first SRS resource set used by the first TRP, wherein the association of the first TPC command field with a first SRS resource set further comprises an implicit association between a second TPC command field in the DCI format 2_3 with a second SRS resource set used by the second TRP. For example, according to some such aspects, if the first TPC command field has an index value, k, then the second TPC command field has an index value, k+1 (i.e., the second TPC command field uses the next successive index value available) .

[0016] According to some aspects, the method of power control enhancement may further comprise: receiving, at the UE, via RRC signaling, an association of a first TPC command field in a DCI format 2_3 to uplink transmissions associated with each of: a first SRS resource set used by the first TRP; and a second SRS resource set used by the second TRP, wherein a determination of whether to apply a received TPC command in the DCI format 2_3 to the uplink transmissions associated with the first SRS resource set or the second SRS resource set is based, at least in part, on an index number of a slot in which the TPC command is received.

[0017] According to still other aspects, the method of power control enhancement may further comprise: receiving, at the UE, via RRC signaling, an association of a first Control Resource Set (CORESET) (or a first search space set) with a first SRS resource set used by the first TRP;  and receiving, at the UE, via RRC signaling, an association of a second CORESET (or a second search space set) with a second SRS resource set used by the second TRP, wherein a determination of whether to apply a received TPC command in the DCI format 2_3 to the uplink transmissions associated with a first SRS resource set or the second SRS resource set is based, at least in part, on an index of the first CORESET (or an index of the first search space) in which the TPC command is received.

[0018] The various methods and techniques summarized in this section may likewise be performed by a device comprising: a receiver; a transmitter; and a processor configured to perform any of the various methods and techniques summarized herein. The various methods and techniques summarized in this section may likewise be stored as instructions in a non-transitory computer-readable medium, wherein the instructions, when executed, e.g., by a baseband processor, cause the performance of the various methods and techniques summarized herein, e.g., by a UE device.

[0019] This Summary is intended to provide a brief overview of some of the subject matter described in this document. Accordingly, it will be appreciated that the above-described features are merely examples and should not be construed to narrow the scope or spirit of the subject matter described herein in any way. Other features, aspects, and advantages of the subject matter described herein will become apparent from the following Detailed Description, Figures, and Claims.BRIEF DESCRIPTION OF DRAWINGS

[0020] A better understanding of the present subject matter may be obtained when the following detailed description of various aspects is considered in conjunction with the following drawings:

[0021] Figure 1 illustrates an example wireless communication system, according to some aspects.

[0022] Figure 2 illustrates another example of a wireless communication system, according to some aspects.

[0023] Figure 3 illustrates an example block diagram of a UE, according to some aspects.

[0024] Figure 4 illustrates an example block diagram of a Base Station (BS) , according to some aspects.

[0025] Figure 5A illustrates an exemplary macro cell deployment, wherein UEs communicate with a single TRP on the same cell for both uplink and downlink transmissions, according to some aspects.

[0026] Figure 5B illustrates an exemplary dense UL cell deployment, wherein individual UEs may communicate with different cells for uplink transmissions and downlink transmissions, according to some aspects.

[0027] Figure 6 illustrates an exemplary multi-TCI-state open loop power control (OLPC) parameter configuration process, according to some aspects.

[0028] Figure 7 illustrates various mechanisms for performing updates of power control parameters, according to some aspects.

[0029] Figure 8 is a flowchart detailing a method of performing enhanced power control for mTRP transmissions in wireless communication systems, according to some aspects.

[0030] While the features described herein may be susceptible to various modifications and alternative forms, specific aspects thereof are shown by way of example in the drawings and are herein described in detail. It should be understood, however, that the drawings and detailed description thereto are not intended to be limiting to the particular form disclosed, but on the  contrary, the intention is to cover all modifications, equivalents and alternatives falling within the spirit and scope of the subject matter as defined by the appended claims.DETAILED DESCRIPTION

[0031] As mentioned above, one objective for 3GPP Release-19 is to further enhance UL MIMO transmissions, especially in the context of “asymmetric” wireless communication scenarios, e.g., DL single TRP (sTRP)  / UL mTRP scenarios, and, in particular, intra-band and intra-cell, non-co-located mTRP scenarios. In order to support the notion of UL-only TRPs, several issues may need to be addressed, such as how the UE should perform UL power control for the UL-only TRP, and how to account for scenarios wherein DL and UL transmissions from a given UE are associated with different TRPs. According to certain aspects of this disclosure, a variety of approaches maybe considered to configure (and update) the open loop power control (OLPC) parameters for UL transmissions, especially transmissions towards UL-only TRPs.

[0032] In Release-17 of the 3GPP NR specification, for SRS power control, a power control parameter set may be configured for an SRS resource set including several parameters, such as: an alpha parameter (i.e., a parameter for partial or full pathloss compensation) ; a P0 parameter (i.e., a target receive power at a base station receiver) ; and a pathlossReferenceRS parameter (i.e., a reference signal to be used for pathloss estimation) . Furthermore, a special transmit power control (TPC) command for closed loop power control (CLPC) may be indicated, e.g., by DCI Format 2_3.

[0033] Thus, UL-only TRP scenarios, such as those described above, may also require that sounding reference signals (SRSs) for different usages (e.g., codebook vs. non-codebook) be transmitted toward different TRPs. Thus, more efficient approaches for SRS power control (and configuration) are desired, especially in scenarios wherein different SRS resources sets  are transmitted towards different TRPs.

[0034] The following is a glossary of additional terms that may be used in this disclosure:

[0035] Memory Medium –Any of various types of non-transitory memory devices or storage devices. The term “memory medium” is intended to include an installation medium, (e.g., a CD-ROM, floppy disks, or tape device; a computer system memory or random-access memory such as DRAM, DDR RAM, SRAM, EDO RAM, Rambus RAM) , a non-volatile memory such as a Flash, magnetic media (e.g., a hard drive, or optical storage; registers, or other similar types of memory elements) . The memory medium may include other types of non-transitory memory as well or combinations thereof. In addition, the memory medium may be located in a first computer system in which the programs are executed or may be located in a second different computer system which connects to the first computer system over a network, such as the Internet. In the latter instance, the second computer system may provide program instructions to the first computer for execution. The term “memory medium” may include two or more memory mediums which may reside in different locations (e.g., in different computer systems that are connected over a network) . The memory medium may store program instructions (e.g., embodied as computer programs) that may be executed by one or more processors.

[0036] Carrier Medium –a memory medium as described above, as well as a physical transmission medium, such as a bus, network, and / or other physical transmission medium that conveys signals such as electrical, electromagnetic, or digital signals.

[0037] Programmable Hardware Element -includes various hardware devices comprising multiple programmable function blocks connected via a programmable interconnect. Examples include FPGAs (Field Programmable Gate Arrays) , PLDs (Programmable Logic Devices) , FPOAs (Field Programmable Object Arrays) , and CPLDs  (Complex PLDs) . The programmable function blocks may range from fine grained (combinatorial logic or look up tables) to coarse grained (arithmetic logic units or processor cores) . A programmable hardware element may also be referred to as “reconfigurable logic. ”

[0038] User Equipment (UE) (also “User Device, ” “UE Device, ” or “Terminal” ) –any of various types of computer systems or devices that are mobile or portable and that perform wireless communications. Examples of UE devices include mobile telephones or smart phones (e.g., iPhoneTM, AndroidTM-based phones) , portable gaming devices (e.g., Nintendo SwitchTM, Nintendo DSTM, PlayStation VitaTM, PlayStation PortableTM, Gameboy AdvanceTM, iPhoneTM) , laptops, wearable devices (e.g., smart watch, smart glasses) , PDAs, portable Internet devices, music players, data storage devices, other handheld devices, in-vehicle infotainment (IVI) , in-car entertainment (ICE) devices, an instrument cluster, head-up display (HUD) devices, onboard diagnostic (OBD) devices, dashtop mobile equipment (DME) , mobile data terminals (MDTs) , Electronic Engine Management System (EEMS) , electronic / engine control units (ECUs) , electronic / engine control modules (ECMs) , embedded systems, microcontrollers, control modules, engine management systems (EMS) , networked or “smart” appliances, machine type communications (MTC) devices, machine-to-machine (M2M) , internet of things (IoT) devices, and the like. In general, the terms “UE” or “UE device” or “terminal” or “user device” may be broadly defined to encompass any electronic, computing, and / or telecommunications device (or combination of devices) that is easily transported by a user (or vehicle) and capable of wireless communication.

[0039] Wireless Device –any of various types of computer systems or devices that perform wireless communications. A wireless device may be portable (or mobile) or may be stationary or fixed at a certain location. A UE is an example of a wireless device.

[0040] Communication Device –any of various types of computer systems or devices that perform communications, where the communications may be wired or wireless. A  communication device may be portable (or mobile) or may be stationary or fixed at a certain location. A wireless device is an example of a communication device. A UE is another example of a communication device.

[0041] Base Station –The terms “base station, ” “wireless base station, ” or “wireless station” have the full breadth of their ordinary meaning, and at least includes a wireless communication station installed at a fixed location and used to communicate as part of a wireless telephone system or radio system. For example, if the base station is implemented in the context of LTE, it may alternately be referred to as an ‘eNodeB’ or ‘eNB’ . If the base station is implemented in the context of 5G NR, it may alternately be referred to as a ‘gNodeB’ or ‘gNB’ . Although certain aspects are described in the context of LTE or 5G NR, references to “eNB, ” “gNB, ” “nodeB, ” “base station, ” “NB, ” and the like, may refer to one or more wireless nodes that service a cell to provide a wireless connection between user devices and a wider network generally and that the concepts discussed are not limited to any particular wireless technology. Although certain aspects are described in the context of LTE or 5G NR, references to “eNB, ” “gNB, ” “nodeB, ” “base station, ” “NB, ” and the like, are not intended to limit the concepts discussed herein to any particular wireless technology and the concepts discussed may be applied in any wireless system.

[0042] Node –The term “node, ” or “wireless node” as used herein, may refer to one more apparatus associated with a cell that provide a wireless connection between user devices and a wired network generally.

[0043] Processing Element (or Processor) –refers to various elements or combinations of elements that are capable of performing a function in a device, such as a user equipment or a cellular network device. Processing elements may include, for example: processors and associated memory, portions or circuits of individual processor cores, entire processor cores, individual processors, processor arrays, circuits such as an Application Specific Integrated  Circuit (ASIC) , programmable hardware elements such as a field programmable gate array (FPGA) , as well any of various combinations of the above.

[0044] Channel -a medium used to convey information from a sender (transmitter) to a receiver. It should be noted that since characteristics of the term “channel” may differ according to different wireless protocols, the term “channel” as used herein may be considered as being used in a manner that is consistent with the standard of the type of device with reference to which the term is used. In some standards, channel widths may be variable (e.g., depending on device capability, band conditions, and the like) . For example, LTE may support scalable channel bandwidths from 1.4 MHz to 20MHz. WLAN channels may be 22MHz wide while Bluetooth channels may be 1Mhz wide. Other protocols and standards may include different definitions of channels. Furthermore, some standards may define and use multiple types of channels (e.g., different channels for uplink or downlink and / or different channels for different uses such as data, control information, and the like) .

[0045] Band -The term “band” has the full breadth of its ordinary meaning, and at least includes a section of spectrum (e.g., radio frequency spectrum) in which channels are used or set aside for the same purpose.

[0046] Configured to -Various components may be described as “configured to” perform a task or tasks. In such contexts, “configured to” is a broad recitation generally meaning “having structure that” performs the task or tasks during operation. As such, the component may be configured to perform the task even when the component is not currently performing that task (e.g., a set of electrical conductors may be configured to electrically connect a module to another module, even when the two modules are not connected) . In some contexts, “configured to” may be a broad recitation of structure generally meaning “having circuitry that” performs the task or tasks during operation. As such, the component may be configured to perform the task even when the component is not currently on. In general, the circuitry that  forms the structure corresponding to “configured to” may include hardware circuits.

[0047] Various components may be described as performing a task or tasks, for convenience in the description. Such descriptions should be interpreted as including the phrase “configured to. ” Reciting a component that is configured to perform one or more tasks is expressly intended not to invoke 35 U.S.C. § 112 (f) interpretation for that component.

[0048] Example Wireless Communication System

[0049] Turning now to Figure 1, a simplified example of a wireless communication system is illustrated, according to some aspects. It is noted that the system of Figure 1 is a non-limiting example of a possible system, and that features of this disclosure may be implemented in any of various systems, as desired.

[0050] As shown, the example wireless communication system includes a base station 102A, which communicates over a transmission medium with one or more user devices 106A and 106B, through 106N. Each of the user devices may be referred to herein as a “user equipment” (UE) . Thus, the user devices 106 are referred to as UEs or UE devices.

[0051] The base station (BS) 102A may be a base transceiver station (BTS) or cell site (e.g., a “cellular base station” ) and may include hardware that enables wireless communication with the UEs 106A through 106N.

[0052] The communication area (or coverage area) of the base station may be referred to as a “cell. ” The base station 102A and the UEs 106 may be configured to communicate over the transmission medium using any of various radio access technologies (RATs) , also referred to as wireless communication technologies, or telecommunication standards, such as GSM, UMTS (associated with, for example, WCDMA or TD-SCDMA air interfaces) , LTE, LTE-A, 5G NR, HSPA, 3GPP2 CDMA2000. Note that if the base station 102A is implemented in the context of LTE, it may alternately be referred to as an ‘eNodeB’ or ‘eNB’ . Note that if the  base station 102A is implemented in the context of 5G NR, it may alternately be referred to as a ‘gNodeB’ or ‘gNB’ .

[0053] In some aspects, the UEs 106 may be IoT UEs, which may comprise a network access layer designed for low-power IoT applications utilizing short-lived UE connections. An IoT UE may utilize technologies such as M2M or MTC for exchanging data with an MTC server or device via a public land mobile network (PLMN) , proximity service (ProSe) or device-to-device (D2D) communication, sensor networks, or IoT networks. The M2M or MTC exchange of data may be a machine-initiated exchange of data. An IoT network describes interconnecting IoT UEs, which may include uniquely identifiable embedded computing devices (within the Internet infrastructure) , with short-lived connections. As an example, vehicles to everything (V2X) may utilize ProSe features using an SL interface for direct communications between devices. The IoT UEs may also execute background applications (e.g., keep-alive messages, status updates, and the like) to facilitate the connections of the IoT network.

[0054] As shown, the UEs 106, such as UE 106A and UE 106B, may directly exchange communication data via an SL interface 108. The SL interface 108 may be a PC5 interface comprising one or more physical channels, including but not limited to a Physical Sidelink Shared Channel (PSSCH) , a Physical Sidelink Control Channel (PSCCH) , a Physical Sidelink Broadcast Channel (PSBCH) , and a Physical Sidelink Feedback Channel (PSFCH) .

[0055] In V2X scenarios, one or more of the base stations 102 may be or act as Road Side Units (RSUs) . The term RSU may refer to any transportation infrastructure entity used for V2X communications. An RSU may be implemented in or by a suitable wireless node or a stationary (or relatively stationary) UE, where an RSU implemented in or by a UE may be referred to as a “UE-type RSU, ” an RSU implemented in or by an eNB may be referred to as an “eNB-type RSU, ” an RSU implemented in or by a gNB may be referred to as a “gNB-type  RSU, ” and the like. In one example, an RSU is a computing device coupled with radio frequency circuitry located on a roadside that provides connectivity support to passing vehicle UEs (vUEs) . The RSU may also include internal data storage circuitry to store intersection map geometry, traffic statistics, media, as well as applications / software to sense and control ongoing vehicular and pedestrian traffic. The RSU may operate on the 5.9 GHz Intelligent Transport Systems (ITS) band to provide very low latency communications required for high speed events, such as crash avoidance, traffic warnings, and the like. Additionally, or alternatively, the RSU may operate on the cellular V2X band to provide the aforementioned low latency communications, as well as other cellular communications services. Additionally, or alternatively, the RSU may operate as a Wi-Fi hotspot (2.4 GHz band) and / or provide connectivity to one or more cellular networks to provide uplink and downlink communications. The computing device (s) and some or all of the radio frequency circuitry of the RSU may be packaged in a weather enclosure suitable for outdoor installation, and it may include a network interface controller to provide a wired connection (e.g., Ethernet) to a traffic signal controller and / or a backhaul network.

[0056] As shown, the base station 102A may also be equipped to communicate with a network 100 (e.g., a core network of a cellular service provider, a telecommunication network such as a public switched telephone network (PSTN) , and / or the Internet, among various possibilities) . Thus, the base station 102A may facilitate communication between the user devices and / or between the user devices and the network 100. In particular, the cellular base station 102A may provide UEs 106 with various telecommunication capabilities, such as voice, SMS and / or data services.

[0057] Base station 102A and other similar base stations (such as base stations 102B through 102N) operating according to the same or a different cellular communication standard may thus be provided as a network of cells, which may provide continuous or nearly continuous  overlapping service to UEs 106A-106N and similar devices over a geographic area via one or more cellular communication standards.

[0058] Thus, while base station 102A may act as a “serving cell” for UEs 106A-106N as illustrated in Figure 1, each UE 106 may also be capable of receiving signals from (and possibly within communication range of) one or more other cells (which may be provided by base stations 102B-102N and / or any other base stations) , which may be referred to as “neighboring cells. ” Such cells may also be capable of facilitating communication between user devices and / or between user devices and the network 100. Such cells may include “macro” cells, “micro” cells, “pico” cells, and / or cells which provide any of various other granularities of service area size. For example, base stations 102A and 102B illustrated in Figure 1 may be macro cells, while base station 102N may be a micro cell. Other configurations are also possible.

[0059] In some aspects, base station 102A may be a next generation base station, (e.g., a 5G New Radio (5G NR) base station, or “gNB” ) . In some aspects, a gNB may be connected to a legacy evolved packet core (EPC) network and / or to a NR core (NRC)  / 5G core (5GC) network. In addition, a gNB cell may include one or more transition and reception points (TRPs) . In addition, a UE capable of operating according to 5G NR may be connected to one or more TRPs within one or more gNBs. For example, it may be possible that that the base station 102A and one or more other base stations 102 support joint transmission, such that UE 106 may be able to receive transmissions from multiple base stations (and / or multiple TRPs provided by the same base station) . For example, as illustrated in Figure 1, both base station 102A and base station 102C are shown as serving UE 106A.

[0060] Note that a UE 106 may be capable of communicating using multiple wireless communication standards. For example, the UE 106 may be configured to communicate using a wireless networking (e.g., Wi-Fi) and / or peer-to-peer wireless communication protocol (e.g.,  Bluetooth, Wi-Fi peer-to-peer, and the like) in addition to at least one of the cellular communication protocol discussed in the definitions above. The UE 106 may also or alternatively be configured to communicate using one or more global navigational satellite systems (GNSS) (e.g., GPS or GLONASS) , one or more mobile television broadcasting standards (e.g., ATSC-M / H) , and / or any other wireless communication protocol, if desired. Other combinations of wireless communication standards (including more than two wireless communication standards) are also possible.

[0061] As illustrated in Figure 2, in one or more embodiments, the UE 106 may be a device with cellular communication capability such as a mobile phone, a hand-held device, a computer, a laptop, a tablet, a smart watch, or other wearable device, or virtually any type of wireless device.

[0062] The UE 106 may include a processor (processing element) that is configured to execute program instructions stored in memory. The UE 106 may perform any of the method aspects described herein by executing such stored instructions. Alternatively, or in addition, the UE 106 may include a programmable hardware element such as an FPGA (field-programmable gate array) , an integrated circuit, and / or any of various other possible hardware components that are configured to perform (e.g., individually or in combination) any of the method aspects described herein, or any portion of any of the method aspects described herein.

[0063] The UE 106 may include one or more antennas for communicating using one or more wireless communication protocols or technologies. In some aspects, the UE 106 may be configured to communicate using, for example, NR or LTE using at least some shared radio components. As additional possibilities, the UE 106 could be configured to communicate using CDMA2000 (1xRTT  / 1xEV-DO  / HRPD  / eHRPD) or LTE using a single shared radio and / or GSM or LTE using the single shared radio. The shared radio may couple to a single antenna, or may couple to multiple antennas (e.g., for a multiple-input multiple output (MIMO)  configuration) for performing wireless communications. In general, a radio may include any combination of a baseband processor, analog RF signal processing circuitry (e.g., including filters, mixers, oscillators, amplifiers, and the like) , or digital processing circuitry (e.g., for digital modulation as well as other digital processing) . Similarly, the radio may implement one or more receive and transmit chains using the aforementioned hardware. For example, the UE 106 may share one or more parts of a receive and / or transmit chain between multiple wireless communication technologies, such as those discussed above.

[0064] In some aspects, the UE 106 may include separate transmit and / or receive chains (e.g., including separate antennas and other radio components) for each wireless communication protocol with which it is configured to communicate. As a further possibility, the UE 106 may include one or more radios which are shared between multiple wireless communication protocols, and one or more radios which are used exclusively by a single wireless communication protocol. For example, the UE 106 might include a shared radio for communicating using either of LTE or 5G NR (or either of LTE or 1xRTT, or either of LTE or GSM, among various possibilities) , and separate radios for communicating using each of Wi-Fi and Bluetooth. Other configurations are also possible.

[0065] In some aspects, a downlink resource grid may be used for downlink transmissions from any of the base stations 102 to the UEs 106, while uplink transmissions may utilize similar techniques. The grid may be a time-frequency grid, called a resource grid or time-frequency resource grid, which is the physical resource in the downlink in each slot. Such a time-frequency plane representation is a common practice for Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) systems, which makes it intuitive for radio resource selection. Each column and each row of the resource grid corresponds to one OFDM symbol and one OFDM subcarrier, respectively. The duration of the resource grid in the time domain corresponds to one slot in a radio frame. The smallest time-frequency unit in a resource grid is denoted as a  resource element. Each resource grid may comprise a number of resource blocks, which describe the mapping of certain physical channels to resource elements. Each resource block comprises a collection of resource elements. There are several different physical downlink channels that are conveyed using such resource blocks.

[0066] The physical downlink shared channel (PDSCH) may carry user data and higher layer signaling to the UEs 106. The physical downlink control channel (PDCCH) may carry information about the transport format and resource allocations related to the PDSCH channel, among other things. It may also inform the UEs 106 about the transport format, resource allocation, and HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request) information related to the uplink shared channel. Typically, downlink scheduling (assigning control and shared channel resource blocks to the UE 102 within a cell) may be performed at any of the base stations 102 based on channel quality information fed back from any of the UEs 106. The downlink resource assignment information may be sent on the PDCCH used for (e.g., assigned to) each of the UEs.

[0067] The PDCCH may use control channel elements (CCEs) to convey the control information. Before being mapped to resource elements, the PDCCH complex-valued symbols may first be organized into quadruplets, which may then be permuted using a sub-block interleaver for rate matching. Each PDCCH may be transmitted using one or more of these CCEs, where each CCE may correspond to nine sets of four physical resource elements known as resource element groups (REGs) . Four Quadrature Phase Shift Keying (QPSK) symbols may be mapped to each REG. The PDCCH may be transmitted using one or more CCEs, depending on the size of the Downlink Control Information (DCI) and the channel condition. There may be four or more different PDCCH formats defined in LTE with different numbers of CCEs (e.g., aggregation level, L=1, 2, 4, or 8) .

[0068] Example Communication Device

[0069] Figure 3 illustrates an example simplified block diagram of a communication device 106, according to some aspects. It is noted that the block diagram of the communication device of Figure 3 is only one example of a possible communication device. According to aspects, communication device 106 may be a UE device or terminal, a mobile device or mobile station, a wireless device or wireless station, a desktop computer or computing device, a mobile computing device (e.g., a laptop, notebook, or portable computing device) , a tablet, and / or a combination of devices, among other devices. As shown, the communication device 106 may include a set of components configured to perform core functions. For example, this set of components may be implemented as a system on chip (SOC) , which may include portions for various purposes. Alternatively, this set of components may be implemented as separate components or groups of components for the various purposes. The set of components 200 may be coupled (e.g., communicatively; directly or indirectly) to various other circuits of the communication device 106.

[0070] For example, the communication device 106 may include various types of memory (e.g., including NAND flash 310) , an input / output interface such as connector I / F 320 (e.g., for connecting to a computer system; dock; charging station; input devices, such as a microphone, camera, keyboard; output devices, such as speakers; and the like) , the display 360, which may be integrated with or external to the communication device 106, and wireless communication circuitry 330 (e.g., for LTE, LTE-A, NR, UMTS, GSM, CDMA2000, Bluetooth, Wi-Fi, NFC, GPS, and the like) . In some aspects, communication device 106 may include wired communication circuitry (not shown) , such as a network interface card (e.g., for Ethernet connection) .

[0071] The wireless communication circuitry 330 may couple (e.g., communicatively; directly or indirectly) to one or more antennas, such as antenna (s) 335 (each of which may include an antenna panel) , as shown. The wireless communication circuitry 230 may include  cellular communication circuitry and / or short to medium range wireless communication circuitry, and may include multiple receive chains and / or multiple transmit chains for receiving and / or transmitting multiple spatial streams, such as in a MIMO configuration.

[0072] In some aspects, as further described below, cellular communication circuitry 330 may include one or more receive chains (including and / or coupled to (e.g., communicatively; directly or indirectly) dedicated processors and / or radios) for multiple Radio Access Technologies (RATs) (e.g., a first receive chain for LTE and a second receive chain for 5G NR) . In addition, in some aspects, cellular communication circuitry 330 may include a single transmit chain that may be switched between radios dedicated to specific RATs. For example, a first radio may be dedicated to a first RAT (e.g., LTE) and may be in communication with a dedicated receive chain and a transmit chain shared with a second radio. The second radio may be dedicated to a second RAT (e.g., 5G NR) and may be in communication with a dedicated receive chain and the shared transmit chain. In some aspects, the second RAT may operate at mmWave frequencies. As mmWave systems operate in higher frequencies than typically found in LTE systems, signals in the mmWave frequency range are heavily attenuated by environmental factors. To help address this attenuating, mmWave systems often utilize beamforming and include more antennas as compared LTE systems. These antennas may be organized into antenna arrays or panels made up of individual antenna elements. These antenna arrays may be coupled to the radio chains.

[0073] The communication device 106 may also include and / or be configured for use with one or more user interface elements.

[0074] The communication device 106 may further include one or more smart cards 345 that include Subscriber Identity Module (SIM) functionality, such as one or more Universal Integrated Circuit Card (s) (UICC (s) ) cards 345.

[0075] As shown, the SOC 300 may include processor (s) 302, which may execute program instructions for the communication device 106 and display circuitry 304, which may perform graphics processing and provide display signals to the display 360. The processor (s) 302 may also be coupled to memory management unit (MMU) 340, which may be configured to receive addresses from the processor (s) 302 and translate those addresses to locations in memory (e.g., memory 306, read only memory (ROM) 350, NAND flash memory 310) and / or to other circuits or devices, such as the display circuitry 304, wireless communication circuitry 330, connector I / F 320, and / or display 360. The MMU 340 may be configured to perform memory protection and page table translation or set up. In some aspects, the MMU 340 may be included as a portion of the processor (s) 302.

[0076] As noted above, the communication device 106 may be configured to communicate using wireless and / or wired communication circuitry. As described herein, the communication device 106 may include hardware and software components for implementing any of the various features and techniques described herein. The processor 302 of the communication device 106 may be configured to implement part or all of the features described herein (e.g., by executing program instructions stored on a memory medium) . Alternatively (or in addition) , processor 302 may be configured as a programmable hardware element, such as a Field Programmable Gate Array (FPGA) , or as an Application Specific Integrated Circuit (ASIC) . Alternatively (or in addition) the processor 302 of the communication device 106, in conjunction with one or more of the other components 300, 304, 306, 310, 320, 330, 340, 345, 350, 360 may be configured to implement part or all of the features described herein.

[0077] In addition, as described herein, processor 302 may include one or more processing elements. Thus, processor 302 may include one or more integrated circuits (ICs) that are configured to perform the functions of processor 302. In addition, each integrated circuit may include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, and the like) configured to perform the  functions of processor (s) 302.

[0078] Further, as described herein, wireless communication circuitry 330 may include one or more processing elements. In other words, one or more processing elements may be included in wireless communication circuitry 330. Thus, wireless communication circuitry 330 may include one or more integrated circuits (ICs) that are configured to perform the functions of wireless communication circuitry 330. In addition, each integrated circuit may include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, and the like) configured to perform the functions of wireless communication circuitry 330.

[0079] Example Base Station

[0080] Figure 4 illustrates an example block diagram of a base station 102, according to some aspects. It is noted that the base station of Figure 4 is a non-limiting example of a possible base station. As shown, the base station 102 may include processor (s) 304 which may execute program instructions for the base station 102. The processor (s) 404 may also be coupled to memory management unit (MMU) 440, which may be configured to receive addresses from the processor (s) 404 and translate those addresses to locations in memory (e.g., memory 460 and read only memory (ROM) 450) or to other circuits or devices.

[0081] The base station 102 may include at least one network port 470. The network port 470 may be configured to couple to a telephone network and provide a plurality of devices, such as UE devices 106, access to the telephone network as described above in Figure 1.

[0082] The network port 470 (or an additional network port) may also or alternatively be configured to couple to a cellular network, e.g., a core network of a cellular service provider. The core network may provide mobility related services and / or other services to a plurality of devices, such as UE devices 106. In some cases, the network port 470 may couple to a telephone network via the core network, and / or the core network may provide a telephone  network (e.g., among other UE devices serviced by the cellular service provider) .

[0083] In some aspects, base station 102 may be a next generation base station, (e.g., a 5G New Radio (5G NR) base station, or “gNB” ) . In such aspects, base station 102 may be connected to a legacy evolved packet core (EPC) network and / or to a NR core (NRC)  / 5G core (5GC) network. In addition, base station 102 may be considered a 5G NR cell and may include one or more transition and reception points (TRPs) . In addition, a UE capable of operating according to 5G NR may be connected to one or more TRPs within one or more gNBs.

[0084] The base station 102 may include at least one antenna 434, and possibly multiple antennas or antenna panels. The at least one antenna 434 may be configured to operate as a wireless transceiver and may be further configured to communicate with UE devices 106 via radio 430. The antenna 434 communicates with the radio 430 via communication chain 432. Communication chain 432 may be a receive chain, a transmit chain or both. The radio 430 may be configured to communicate via various wireless communication standards, including 5G NR, LTE, LTE-A, GSM, UMTS, CDMA2000, Wi-Fi, and the like.

[0085] The base station 102 may be configured to communicate wirelessly using multiple wireless communication standards. In some instances, the base station 102 may include multiple radios, which may enable the base station 102 to communicate according to multiple wireless communication technologies. For example, as one possibility, the base station 102 may include an LTE radio for performing communication according to LTE as well as a 5G NR radio for performing communication according to 5G NR. In such a case, the base station 102 may be capable of operating as both an LTE base station and a 5G NR base station. When the base station 102 supports mmWave, the 5G NR radio may be coupled to one or more mmWave antenna arrays or panels. As another possibility, the base station 102 may include a multi-mode radio, which is capable of performing communications according to any of multiple wireless communication technologies (e.g., 5G NR and LTE, 5G NR and Wi-Fi, LTE  and Wi-Fi, LTE and UMTS, LTE and CDMA2000, UMTS and GSM, and the like) .

[0086] Further, the BS 102 may include hardware and software components for implementing or supporting implementation of features described herein. The processor 404 of the base station 102 may be configured to implement or support implementation of part or all of the methods described herein (e.g., by executing program instructions stored on a memory medium) . Alternatively, the processor 404 may be configured as a programmable hardware element, such as a Field Programmable Gate Array (FPGA) , or as an Application Specific Integrated Circuit (ASIC) , or a combination thereof. Alternatively (or in addition) the processor 404 of the BS 102, in conjunction with one or more of the other components 430, 432, 434, 440, 450, 460, 470 may be configured to implement or support implementation of part or all of the features described herein.

[0087] In addition, as described herein, processor (s) 404 may include one or more processing elements. Thus, processor (s) 404 may include one or more integrated circuits (ICs) that are configured to perform the functions of processor (s) 404. In addition, each integrated circuit may include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, and the like) configured to perform the functions of processor (s) 404.

[0088] Further, as described herein, radio 430 may include one or more processing elements. Thus, radio 430 may include one or more integrated circuits (ICs) that are configured to perform the functions of radio 430. In addition, each integrated circuit may include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, and the like) configured to perform the functions of radio 430.

[0089] Enhanced Power Control for Multi-TRP Wireless Communications

[0090] Turning now to Figure 5A, an exemplary macro cell deployment 500A, wherein UEs communicate with a single TRP on the same cell for both uplink and downlink  transmissions, is illustrated, according to some aspects. UEs 505A and 505B represent exemplary UEs that may be located somewhat near the cell edge 508A. In deployment 500A, each of the UEs 505A and 505B communicate with a single TRP on the same cell, i.e., TRP 502A, for both UL and DL transmissions. For example, UE 505A may communicate UL transmissions with UL / DL TRP 502A via UL beam 504A, and it may also receive DL transmissions from UL / DL TRP 502A via DL beam 506A. Similarly, UE 505B may communicate UL transmissions with UL / DL TRP 502A via UL beam 504B, and it may also receive DL transmissions from UL / DL TRP 502A via DL beam 506B.

[0091] As mentioned above, for UEs located at or near the cell edge of macro cell deployments such as 500A, the UL performance can be poor, e.g., due to large pathloss and UE transmission power limitations. By contrast, small cell deployments can improve the UL and DL performance for the UE by providing smaller pathloss, but such cell configuration may also come with their own drawbacks, e.g., due to the greater number of gNodeBs (gNBs) that would be needed for the network implementation, as well as the more severe DL interference that will need to be managed.

[0092] Thus, to achieve simultaneous cost and interference minimization (as well as UL transmission performance improvement) , dense deployment of UL transmission and reception points (TRPs) can also be considered. In fact, one objective for 3GPP Release-19 is to further enhance UL transmissions for multiple-input / multiple-output (MIMO) wireless communications, especially in the context of “asymmetric” wireless communication scenarios, e.g., DL single TRP (sTRP)  / UL mTRP scenarios, and, in particular, intra-band and intra-cell, non-co-located mTRP scenarios.

[0093] Turning next to Figure 5B, an exemplary dense UL cell deployment 500B, wherein individual UEs may communicate with different cells for uplink transmissions and downlink transmissions, is illustrated, according to some aspects. UEs 505C and 505D represent  exemplary UEs that may be located somewhat near the cell edge 508B. In deployment 500B, each of the UEs 505C and 505D communicate with a single TRP on the same cell, i.e., TRP 502B, for DL transmissions, but communicate with different UL-only TRPs (e.g., TRP 502C for UE 505C, and TRP 502D for UE 505D) in the cell for UL transmissions. For example, UE 505C may communicate UL transmissions with UL-only TRP 502C via UL beam 504C, but it may receive DL transmissions from DL TRP 502B via DL beam 506C. Similarly, UE 505D may communicate UL transmissions with UL-only TRP 502D via UL beam 504D, but it may receive DL transmissions from DL TRP 502B via DL beam 506D. Each of the UL-only TRPs 504C / 504D may further have a data connection 510C / 510D back to TRP 502B.

[0094] As alluded to above, in order to successfully support the use of UL-only TRPs, such as 504C / 504D, several issues may need to be addressed, such as how the UE 505 should perform UL power control for the UL-only TRPs (e.g., using different power offsets than the UE would used for DL / UL TRPs) , and how to account for scenarios wherein DL and UL transmissions from a given UE are associated with different TRPs. Such scenarios may also require that sounding reference signals (SRSs) for different usages (e.g., codebook vs. non-codebook transmissions for UL, as well as antenna switching for DL) are transmitted toward different TRPs.

[0095] Open Loop Power Control (OLPC) for UL-Only TRPs

[0096] In traditional OLPC, there is no feedback from either a UE to a base station-or from a base station to a UE. For example, the base station may transmit a target receive power at the gNB (i.e., P0) to a UE. The UE receives the target power and, based on this parameter and other pathloss measurements and / or channel conditions, the UE adjusts the transmit power accordingly.

[0097] According to certain aspects of this disclosure, a variety of approaches may be  considered to configure the OLPC parameters for UL transmissions towards UL-only TRPs. For example, in some embodiments, separate CLPC parameters may be configured for the UE’s UL transmissions towards a first DL / UL TRP (TRP#1) and a second UL-only TRP (TRP#2) . In particular, according to some implementations, one or more new information elements (IEs) , e.g., a P0_offset IE, may be added into the legacy Release-17 OLPC configurations to indicate the power offset value (s) .

[0098] According to a first option, a common offset IE, e.g., ‘P0_offset, ’ may be introduced and applied for all uplink channels towards any UL-only TRP, i.e., including PUSCH / PUCCH and SRS channels. According to a second option, individual power offsets IE may be introduced to be used for one or more uplink channels. For example, in one implementation, three offset IEs: ‘P0_offset_PUSCH, ’ ‘P0_offset_PUCCH, ’ and ‘P0_offset_SRS’ may be introduced and applied for UL transmissions towards the PUSCH, PUCCH, and SRS channels, respectively.

[0099] In some such implementations, a UE may determine a P0, PUSCH / PUCCH / SRS, b, f, c value as a sum of the value indicated by the legacy ‘p0_r17’ IE value and the newly-introduced power offset value (e.g., ‘p0_offset-r19’ ) , if one has been configured, wherein P0, PUSCH / PUCCH / SRS, b, f, c is a parameter used for uplink power control and essentially represent the target received power of PUSCH / PUCCH / SRS, and wherein the parameter ‘b’ is the index of active UL BWP, the parameter ‘c’ is a cell-index, and the parameter ‘f’ is carrier index of cell ‘c. ’

[0100] In other implementations, the available ‘P0’ value range for UE-dedicated PUSCH / PUCCH / SRS UL transmissions may be extended from the {-16, …, 15} range as defined in Release 18. For example, it may instead be extended to range of {-16-Δ, …, 15} , where the value of Δ may be predefined and hard-encoded in specification.

[0101] In still other implementations, a UE may be configured with separate DL / UL TCI- state modes. For example, if two TRPs are operated for a given cell, one TRP may be designated TRP #1 for the sake of this example, and the other TRP may be designated as TRP#2. In such an example, the UE may be configured with a joint TCI-state mode for TRP #1, while, the UE maybe configured with a separate TCI-state mode to communicate with TRP#2. The difference between the ‘joint’ and ‘separate’ TCI-state modes in this example is the number of TCI-states applied for communication with a TRP. In the case of a ‘joint’ TCI-state mode, a single TCI-state is applied for both DL and UL communication. However, in the case of a ‘separate’ TCI-state mode, two TCI-states are applied, i.e., one for DL and the other is for UL communication. In addition, RRC signaling may be used to associate an UL TCI-State with a particular uplink power control ID (e.g., a ‘ul-powercontrolId’ ) . In such implementations, the UE may then expect that the UL TCI-State (s) towards UL-only TRPs are associated with a ‘ul-powercontrol’ IE that consists of at least the aforementioned newly-defined ‘p0_offset-r19’ IE value, wherein the ‘ul-powercontrol’ IE is identified by the value of ‘ul-powercontrolId’ that is associated with the UL TCI-State.

[0102] In yet another implementation, a new common offset IE (e.g., ‘P0_offset’ ) may be added into a UL TCI-state configuration (e.g., TCI-UL-State-r18) , e.g., by RRC signaling.

[0103] Uplink TCI-State Configurations

[0104] Depending on a TCI-state in which a UE is configured, different SSBs may be used by the UE to observe pathloss measurements and / or experience channel conditions. Therefore, power control enhancement techniques for multi-TCI-state / mTRP UL transmissions are needed. According to some aspects, each TCI-state may be independently configured with different power control parameter sets, including at least one of the following parameters: an alpha parameter (for partial or full pathloss compensation) ; a P0 parameter (i.e., a target receive power at a base station receiver) ; a pathlossReferenceRS parameter (areference signal to be used for pathloss estimation) ; and a new P0_offset parameter (i.e., an amount by which an UL  transmission power is to be adjusted by the UE) .

[0105] Turning now to Figure 6, an exemplary multi-TCI-state open loop power control (OLPC) parameter configuration process 600 is illustrated, according to some aspects. In exemplary process 600, it is assumed that a UE 605, located near a cell edge 608 that includes both an UL / DL TRP 602A and an UL-only TRP 602B, is configured for separate DL / UL unified TCI-State operation.

[0106] In particular, as shown in table 612, the UE 605 in this example has been configured with four different possible UL TCI-states, i.e., TCI-State #0 (610A) , TCI-State #1 (610B) , TCI-State #2 (610C) , and TCI-State #3 (610D) . As shown in example 600, TCI-State #1 (610B) is intended for UL transmissions (604A) towards TRP 602A (as well as DL transmissions (606A) from TRP 602A) . As shown in greater detail in table 614B, because UL TCI-state #1 is intended to use the same TRP for both the DL and UL link, there is no need for a separate ‘P0_offset’ IE value to be configured in the OLPC power control set.

[0107] However, as is also shown in example 600, TCI-State #2 (610C) is intended only for UL transmissions (604B) towards TRP 602B. Thus, as shown in greater detail in table 614C, because UL TCI-state #2 is intended for use with an UL-only TRP, the ‘P0_offset’ IE value 616 is configured in the OLPC power control set. In this example, the ‘P0_offset’ IE is configured to compensate for the PL difference between measurements taken on SSB#6 from TRP 602A and UL transmissions towards TRP 602B. Referring again to the settings for TCI-State #2 in table 614C, the P0_new for a hypothetical PUSCH transmission in this example would be computed as: P0+P0_offset = -60-30=-90dB, and the UL transmission power would be adjusted accordingly. As may be appreciated, use of such a power offset may have the beneficial effect of minimizing interference with neighboring cells, because, rather than the UE transmitting at full power to both TRPs, it will at least apply a power offset (e.g., -30dB) to the UL-only TRP.

[0108] Mechanisms for Performing Fast Updates of Power Control Parameters

[0109] According to certain aspects of this disclosure, a variety of approaches may be considered to perform fast updates of the aforementioned new P0_offset power configuration parameter’s value. For example, in one implementation, a UE may be configured, e.g., by RRC signaling, with a list comprising a plurality of ‘P0_offset’ values (e.g., 16, 32, or 64, etc., candidate power offset values) . In some such implementations, the ‘P0_offset’ list may be created based, at least in part, on the measurement (s) taken on the SRS resources in a SRS resource set with its ‘usage’ set to ‘BeamManagement. ’

[0110] In still other implementations, e.g., to avoid additional RRC signaling overhead, a new form of medium access control (MAC) control element (CE) may be introduced to allow for the fast updating of the values used for the power offset, e.g., when one (or both) of UL TCI-States of two TRPs are updated. For example, such a MAC CE may be identified by an identifier in its MAC sub-header, e.g., a logical channel ID. Such MAC CE may have a fixed size and may have at least the following fields, defined as follows: P0_offset Identity (i.e., a field that indicates the P0_offset ID of the addressed P0_offset) ; and P0_offset value (i.e., a field that indicates the value of updated P0_offset) .

[0111] As mentioned above, according to some implementations, there may be a fixed number of P0_offsets available, such as 64, meaning that 8 bits would be needed to address and identify which of the 64 candidate values, e.g., 64 candidate active beam pairs, was being updated in a given fast update operation.

[0112] Closed Loop Power Control (CLPC) for SRS Transmission Power Control Enhancement

[0113] Closed Loop Power Control is a mechanism by which PUSCH (or PUCCH or SRS) channel power may be controlled while a UE is in communication (i.e., is connected) with a  base station. For example, via the use of a TPC command (e.g., transmitted in DCI Format 2_3) , a base station may indicate to a UE by how much its transmit power should be reduced or increased. For example, an “accumulation” TPC mode may be used, wherein a UE uses memory to keep track of its prior power state and then increases (or reduces) its power state based on the latest value received in a TPC command. As another example, an “absolute” TPC mode may be used, wherein a UE is provided with a total power value to utilize (and does not need to recall or modify a previously stored power state) .

[0114] According to some aspects disclosed herein, TPC commands may also be applied in scenarios wherein multiple SRS resource sets are used by a UE, e.g., when the UE is configured for mTRP wireless communication. Turning now to Figure 7, various mechanisms for performing updates of power control parameters are illustrated, according to some aspects.

[0115] For a first option 700A, an RRC signal may be used to associate two TPC command fields in a DCI format 2_3 with two SRS resource sets that are associated with two TRPs. For example, as shown in option 700A, a first SRS resource set 7041 that is used by a first DL / UL TRP may be associated via RRC signaling with the first TPC command field 7021 in a DCI format 2_3, and a second SRS resource set 7042 that is used by a second UL-only TRP may be associated via RRC signaling with a second TPC command field 7024 in the DCI format 2_3. It is to be understood that this pairing of TRPs and their respective association with particular TPC command field is merely illustrative, and other TPC command fields (e.g., 7022 or 7023) could also be associated with particular SRS resource sets, if so desired.

[0116] As a second option 700B, a new block field 710 is illustrated for a TPC command 706 that may be applied for an UL carrier that has both a DL / UL TRP and a UL-only TRP that also comprises a new flag field 708, e.g., a 1-bit flag field, which may be added following the existing (2-bit? ) TPC command field. Flag field 708 may be used to indicate which TRP a given TPC command applies to. In the illustrated example, a simple scheme may be employed,  wherein a value ‘0’ in the flag field 708 indicates that the TPC command 706 applies to the first SRS resource set 7041 that is used by a DL / UL TRP, and a value ‘1’ in the flag field 708 indicates that the TPC command 706 applies to the second SRS resource set 7042 that is used by a UL-only TRP.

[0117] As another example, option 700C illustrates a scenario wherein an RRC signal is used to configure a first TPC command field (e.g., 7021) , e.g., a field having an index value, k, with the first SRS resource set 7041 that is used by a DL / UL TRP. According to option 700C, the first TPC command field having an index value of k may be used to implicitly assign a second TPC command field, having an index value of k+1, with the second SRS resource set 7042 that is used by a UL-only TRP. In this way, only a single TPC command field association needs to be signaled via RRC, while the other associations may be derived implicitly, according to a predetermined scheme, such as that described above.

[0118] As yet another example, option 700D illustrates a scenario wherein a first TPC command field (e.g., a TPC field having index ‘k’ ) is configured (e.g., by RRC signaling) and shared by both a DL / UL TRP and an UL-only TRP. Thereafter, according to some implementations, a determination of whether to apply a received TPC command in the DCI format 2_3 to the uplink transmissions associated with a first SRS resource set used by the DL / UL TRP or a second SRS resource set used by the UL-only TRP is based, at least in part, on an index number of a slot in which the TPC command is received. For example, if a DCI format 2_3 is detected in slots with even index numbers (e.g., DCI format 2_3 7141 received in slot index #6 7121) , the TPC field in the DCI 2_3 is applied for the first SRS resource set used by the DL / UL TRP. Otherwise, if a DCI format 2_3 is detected a slot with an odd index number (e.g., DCI format 2_3 7142 received in slot index #9 7124) , it is applied for the second SRS resource set used by the UL-only TRP. It is to be understood that this pairing of TRPs to even / odd slot index numbers is merely illustrative, and other schemes (e.g., involving ranges  of slot indices, particular slot indices, etc. ) could also be used to associate particular slots with particular SRS resource sets, if so desired.

[0119] As a final example option 700E illustrates a scenario wherein control resource sets (CORESETs) (or search spaces associated with a CORESET) are configured for DCI format 2_3 monitoring. For example, a UE may receive, e.g., via RRC signaling, an association of a first CORESET (or a first search space set) 7201 with a first SRS resource set used by a first DL / UL TRP, as well as another association of a second CORESET (or a second search space set) 7202 with a second SRS resource set associated used by a second UL-only TRP, wherein a determination of whether to apply a received TPC command in the DCI format 2_3 to the uplink transmissions associated with a first SRS resource set or the second SRS resource set is based, at least in part, on an index of the first CORESET Index or an index of the first search space index in which the TPC command is received. In another example, rather than receiving the association between CORESET / search spaces and TRP via RRC signaling, an implicit rule may be defined in the 3GPP specification, such as CORESET / search spaces with ‘even’ IDs being used for DL / UL TRPs and CORESET / search spaces with ‘odd’ IDs being used for UL-only TRPs, or the like.

[0120] Exemplary Method of Performing Enhanced Power Control for Uplink mTRP Transmissions

[0121] Turning now to Figure 8, a flowchart detailing a method 800 of performing enhanced power control for mTRP transmissions in wireless communication systems, according to some aspects. First, at block 802, the method 800 may receive, at a user equipment (UE) , a first configuration comprising at least a first power control parameter for a first transmission and reception point (TRP) , wherein the first TRP is configured for uplink and downlink communications with the UE.

[0122] Next, at block 804, the method 800 may receive, at the UE, a second configuration (e.g., via RRC signaling) comprising at least a second power control parameter for a second TRP, wherein the second TRP is configured only for uplink communications from the UE.

[0123] At block 806, the method 800 may transmit from the UE to at least the second TRP according to the at least second power control parameter. For example, at block 808, the at least second power control parameter may comprise a common power offset value to be applied during transmission on at least each of: a physical uplink shared channel (PUSCH) , a physical uplink control channel (PUCCH) , and a sounding reference signal (SRS) channel. Alternatively, at block 810 the at least second power control parameter may comprise: a first power offset value to be applied during transmission on the PUSCH; a second power offset value to be applied during transmission on the PUCCH; and a third power offset value to be applied during transmission on the SRS channel.

[0124] Additional Comments

[0125] The use of the connective term “and / or” is meant to represent all possible alternatives of the conjunction “and” and the conjunction “or. ” For example, the sentence “configuration of A and / or B” includes the meaning and of sentences “configuration of A and B” and “configuration of A or B. ”

[0126] It is well understood that the use of personally identifiable information should follow privacy policies and practices that are generally recognized as meeting or exceeding industry or governmental requirements for maintaining the privacy of users. In particular, personally identifiable information data should be managed and handled so as to minimize risks of unintentional or unauthorized access or use, and the nature of authorized use should be clearly indicated to users.

[0127] Aspects of the present disclosure may be realized in any of various forms. For  example, some aspects may be realized as a computer-implemented method, a computer-readable memory medium, or a computer system. Other aspects may be realized using one or more custom-designed hardware devices such as ASICs. Still other aspects may be realized using one or more programmable hardware elements such as FPGAs.

[0128] In some aspects, a non-transitory computer-readable memory medium may be configured so that it stores program instructions and / or data, where the program instructions, if executed by a computer system, cause the computer system to perform a method (e.g., any of a method aspects described herein, or, any combination of the method aspects described herein, or any subset of any of the method aspects described herein, or any combination of such subsets) .

[0129] In some aspects, a device (e.g., a UE 106, a BS 102) may be configured to include a processor (or a set of processors) and a memory medium, where the memory medium stores program instructions, where the processor is configured to read and execute the program instructions from the memory medium, where the program instructions are executable to implement any of the various method aspects described herein (or, any combination of the method aspects described herein, or, any subset of any of the method aspects described herein, or, any combination of such subsets) . The device may be realized in any of various forms.

[0130] Although the aspects above have been described in considerable detail, numerous variations and modifications will become apparent to those skilled in the art once the above disclosure is fully appreciated. It is intended that the following claims be interpreted to embrace all such variations and modifications.

Claims

1.A method of power control enhancement for multiple transmission and reception point (mTRP) user equipment (UE) transmissions, the method comprising:receiving, at a UE, a first configuration comprising at least a first power control parameter for a first transmission and reception point (TRP) , wherein the first TRP is configured for uplink and downlink communications with the UE;receiving, at the UE, a second configuration comprising at least a second power control parameter for a second TRP, wherein the second TRP is configured only for uplink communications from the UE; andtransmitting from the UE to at least the second TRP according to the at least second power control parameter.2.The method of claim 1, wherein the at least second power control parameter comprises a common power offset value to be applied during transmission on at least each of: a physical uplink shared channel (PUSCH) , a physical uplink control channel (PUCCH) , and a sounding reference signal (SRS) channel.3.The method of claim 1, wherein the at least second power control parameter comprises:a first power offset value to be applied during transmission on the PUSCH;a second power offset value to be applied during transmission on the PUCCH; anda third power offset value to be applied during transmission on the SRS channel.4.The method of claim 1, wherein the second configuration comprising the at least second power control parameter is received via Radio Resource Control (RRC) signaling.5.The method of claim 4, wherein the at least second power control parameter comprises a power offset parameter having an extended range relative to {-16, .. 15} , as defined in 3GPP Release 18.6.The method of claim 5, wherein the extended range comprises a range of {-16-Δ, .. 15} , and wherein a value of Δ is pre-defined.7.The method of claim 1, further comprising:receiving, at the UE, a first Transmission Configuration Indicator (TCI) state configuration, wherein the first TCI state is configured for uplink and downlink communications with the UE and is associated with first TCI state uplink power control parameters.8.The method of claim 7, further comprising:receiving, at the UE, a second TCI state configuration, wherein the second TCI state is configured only for uplink communications with the UE and is associated with second TCI state uplink power control parameters.9.The method of claim 8, wherein the second TCI state uplink power control parameters comprise a common power offset value to be applied during transmission on at least each of: the PUSCH, the PUCCH, and the SRS channel when the UE is configured in the second TCI state.10.The method of claim 4, wherein the at least second power control parameter comprises a first plurality of power offset values.11.The method of claim 10, further comprising:updating at least a first one of the first plurality of power offset values via a Medium Access Control (MAC) Control Element (CE) .12.The method of claim 11, wherein the MAC CE further comprises one or more of:an indication of an index of the power offset value being updated; oran indication of a new value for the power offset value being updated.13.The method of claim 1, further comprising:receiving, at the UE, via RRC signaling, an association of a first Transmit Power Control (TPC) command field in a DCI format 2_3 with a first SRS resource set associated with the first TRP.14.The method of claim 13, further comprising:receiving, at the UE, via RRC signaling, an association of a second TPC command field in the DCI format 2_3 with a second SRS resource set associated with the second TRP.15.The method of claim 1, further comprising:receiving, at the UE, a DCI format 2_3 comprising a flag field indicating whether a TPC command in the DCI format 2_3 is to be applied to uplink transmissions associated with a first SRS resource set used by the first TRP or uplink transmissions associated with a second SRS resource set used by the second TRP.16.The method of claim 1, further comprising:receiving, at the UE, via RRC signaling, an association of a first TPC command field in a DCI format 2_3 with a first SRS resource set used by the first TRP,wherein the association of the first TPC command field with a first SRS resource set further comprises an implicit association between a second TPC command field in the DCI format 2_3 with a second SRS resource set used by the second TRP.17.The method of claim 16, wherein the first TPC command field has an index value, k, and wherein the second TPC command field has an index value, k+1.18.The method of claim 1, further comprising:receiving, at the UE, via RRC signaling, an association of a first TPC command field in a DCI format 2_3 to uplink transmissions associated with each of: a first SRS resource set used by the first TRP; and a second SRS resource set used by the second TRP,wherein a determination of whether to apply a received TPC command in the DCI format 2_3 to the uplink transmissions associated with the first SRS resource set or the second SRS resource set is based, at least in part, on an index number of a slot in which the TPC command is received.19.The method of claim 1, further comprising:receiving, at the UE, via RRC signaling, an association of a first Control Resource Set (CORESET) or a first search space set with a first SRS resource set used by the first TRP; andreceiving, at the UE, via RRC signaling, an association of a second CORESET or a second search space set with a second SRS resource set used by the second TRP,wherein a determination of whether to apply a received TPC command in the DCI format 2_3 to the uplink transmissions associated with a first SRS resource set or the second SRS resource set is based, at least in part, on an index of the first CORESET or an index of the first search space in which the TPC command is received.20.A user device comprising: a receiver; a transmitter; and a processor configured to perform any of the methods of claims 1–19.21.A baseband processor configured to cause a user device to perform any of the methods of claims 1–19.

Citation Information

Patent Citations

  • Method for transmitting and receiving signal in wireless communication system, and apparatus supporting same

    US20230127256A1

  • Multiple uplink configurations for multiple antenna panel transmissions

    US20230127731A1

  • Transmitting overlapping uplink transmissions using a power scaling factor

    WO2023056132A1

  • Methods, communications devices, infrastructure equipment and systems

    WO2023180065A2