Pathloss reference signal indication for power control in uplink dense deployment

By applying pathloss offset criteria and scaling factors to nominal or measured downlink pathlosses, the method addresses inaccuracies in uplink power control in dense deployments, improving spectral efficiency and coverage in wireless communication systems.

WO2025147794A1PCT designated stage expired Publication Date: 2025-07-17QUALCOMM INC +5
View PDF 1 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/071048
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-01-08
Publication Date
2025-07-17

AI Technical Summary

Technical Problem

In wireless communication systems with uplink dense deployments, existing uplink power control mechanisms face inaccuracies due to substantial differences in downlink and uplink pathlosses when using non-collocated reception points, leading to large pathloss offsets that exceed signaling range and result in inefficient power control.

Method used

The implementation of pathloss offset application criteria and scaling factors that allow UEs to selectively apply offsets or scaling to nominal or measured downlink pathlosses, enabling more accurate uplink power control with reduced signaling overhead.

Benefits of technology

This approach enhances uplink power control accuracy, increases spectral efficiency, and supports better coverage and capacity in dense deployments by dynamically switching between nominal and measured pathlosses, reducing computational complexity and signaling requirements.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024071048_17072025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024071048_17072025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communication are described. A user equipment (UE) and a network entity may support an uplink power control indication that provides more accurate uplink power control in various deployment scenarios, including uplink dense deployments. In some aspects, a UE may apply an indicated pathloss offset to a nominal pathloss or a measured downlink pathloss in accordance with a criterion for the UE. The criterion may be associated with a network-defined rule or may be associated with signaling from the network entity. In some other aspects, the UE may apply a pathloss scaling factor to a nominal pathloss or a measured downlink pathloss. Such a pathloss scaling factor may be a ratio of an uplink pathloss to a baseline pathloss, where the baseline pathloss may be the nominal pathloss or the measured downlink pathloss.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

PATHLOSS REFERENCE SIGNAL INDICATION FOR POWER CONTROL IN UPLINK DENSE DEPLOYMENT

[0001] FIELD OF TECHNOLOGY

[0002] The following relates to wireless communication, including uplink power control indication for uplink dense deployment.BACKGROUND

[0003] Wireless communications systems are widely deployed to provide various types of communication content such as voice, video, packet data, messaging, broadcast, and so on. These systems may be capable of supporting communication with multiple users by sharing the available system resources (e.g., time, frequency, and power) . Examples of such multiple-access systems include fourth generation (4G) systems such as Long Term Evolution (LTE) systems, LTE-Advanced (LTE-A) systems, or LTE-A Pro systems, and fifth generation (5G) systems which may be referred to as New Radio (NR) systems. These systems may employ technologies such as code division multiple access (CDMA) , time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , orthogonal FDMA (OFDMA) , or discrete Fourier transform spread orthogonal frequency division multiplexing (DFT-S-OFDM) . A wireless multiple-access communications system may include one or more base stations, each supporting wireless communication for communication devices, which may be known as user equipment (UE) .SUMMARY

[0004] The systems, methods and devices of this disclosure each have several innovative aspects, no single one of which is solely responsible for the desirable attributes disclosed herein.

[0005] A method for wireless communication by a user equipment (UE) is described. The method may include receiving information indicative of a pathloss reference signal associated with uplink power control and indicative of one or more pathloss offsets associated with the uplink power control and transmitting one or more uplink signals using one or more respective transmit powers in accordance with an  application of at least one pathloss offset, of the one or more pathloss offsets, to one of a measured pathloss associated with the pathloss reference signal or a nominal pathloss associated with the pathloss reference signal in accordance with a criterion for the UE.

[0006] A UE for wireless communication is described. The UE may include one or more memories storing processor executable code and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to receive information indicative of a pathloss reference signal associated with uplink power control and indicative of one or more pathloss offsets associated with the uplink power control and transmit one or more uplink signals using one or more respective transmit powers in accordance with an application of at least one pathloss offset, of the one or more pathloss offsets, to one of a measured pathloss associated with the pathloss reference signal or a nominal pathloss associated with the pathloss reference signal in accordance with a criterion for the UE.

[0007] Another UE for wireless communication is described. The UE may include means for receiving information indicative of a pathloss reference signal associated with uplink power control and indicative of one or more pathloss offsets associated with the uplink power control and means for transmitting one or more uplink signals using one or more respective transmit powers in accordance with an application of at least one pathloss offset, of the one or more pathloss offsets, to one of a measured pathloss associated with the pathloss reference signal or a nominal pathloss associated with the pathloss reference signal in accordance with a criterion for the UE.

[0008] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication is described. The code may include instructions executable by one or more processors to receive information indicative of a pathloss reference signal associated with uplink power control and indicative of one or more pathloss offsets associated with the uplink power control and transmit one or more uplink signals using one or more respective transmit powers in accordance with an application of at least one pathloss offset, of the one or more pathloss offsets, to one of a measured pathloss associated with the pathloss reference signal or a nominal pathloss associated with the pathloss reference signal in accordance with a criterion for the UE.

[0009] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for applying a first pathloss offset of the one or more pathloss offsets to the measured pathloss in accordance with the first pathloss offset being an initially indicated pathloss offset relative to a remainder of the one or more pathloss offsets and applying a second pathloss offset of the one or more pathloss offsets to the nominal pathloss in accordance with the second pathloss offset being indicated after the initially indicated pathloss offset, where the criterion may be associated with whether a pathloss offset may be the initially indicated pathloss offset.

[0010] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, transmitting the one or more uplink signals may include operations, features, means, or instructions for transmitting a first uplink signal using a first transmit power in accordance with at least the application of the first pathloss offset to the measured pathloss and transmitting a second uplink signal after the first uplink signal using a second transmit power in accordance with at least the application of the second pathloss offset to the nominal pathloss.

[0011] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the second pathloss offset may be an absolute pathloss offset and the second transmit power may be associated with an exclusive application of the second pathloss offset to the nominal pathloss.

[0012] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the second pathloss offset may be a relative pathloss offset to the first pathloss offset and the second transmit power may be associated with a combined application of the first pathloss offset and the second pathloss offset to the nominal pathloss.

[0013] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first pathloss offset may be indicated via radio resource control (RRC) signaling.

[0014] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first pathloss offset may be indicated via a first medium  access control (MAC) control element (MAC-CE) received prior to one or more second MAC-CEs that collectively indicate the remainder of the one or more pathloss offsets.

[0015] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for obtaining an uplink pathloss associated with the uplink power control and associated with a same identifier as the at least one pathloss offset, where the nominal pathloss may be the uplink pathloss.

[0016] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the uplink pathloss may be an immediately previous uplink pathloss associated with the same identifier as the at least one pathloss offset.

[0017] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the uplink pathloss may be an initially obtained uplink pathloss associated with the same identifier as the at least one pathloss offset and the initially obtained uplink pathloss may be associated with the application of the first pathloss offset to the measured pathloss.

[0018] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving an indication to use one of the measured pathloss or the nominal pathloss for a respective uplink signal of the one or more uplink signals and applying the at least one pathloss offset to the indicated one of the measured pathloss or the nominal pathloss for the respective uplink signal, where the criterion may be associated with whether the measured pathloss or the nominal pathloss may be indicated to be used.

[0019] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, transmitting the one or more uplink signals may include operations, features, means, or instructions for transmitting a first uplink signal using a first transmit power in accordance with the application of the at least one pathloss offset to the measured pathloss, where the measured pathloss may be indicated to be used for the first uplink signal and transmitting a second uplink signal using a second transmit power in accordance with the application of the at least one pathloss offset to the  nominal pathloss, where the nominal pathloss may be indicated to be used for the second uplink signal.

[0020] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving downlink control information (DCI) or a MAC-CE that includes the indication to use one of the measured pathloss or the nominal pathloss, where one or more bits of the DCI or the MAC-CE provide the indication to use one of the measured pathloss or the nominal pathloss.

[0021] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the nominal pathloss may be an initially measured downlink pathloss associated with a same identifier as the at least one pathloss offset.

[0022] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the nominal pathloss may be an initially obtained uplink pathloss associated with a same identifier as the at least one pathloss offset.

[0023] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the nominal pathloss may be an immediately previous uplink pathloss associated with a same identifier as the at least one pathloss offset.

[0024] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the nominal pathloss may be an immediately previously measured downlink pathloss associated with a same identifier as the at least one pathloss offset.

[0025] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving an indication of a first nominal pathloss of a set of multiple nominal pathlosses, where the set of multiple nominal pathlosses may be associated with a same identifier as the at least one pathloss offset.

[0026] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving DCI or a MAC-CE that includes the indication of the first  nominal pathloss of the set of multiple nominal pathlosses, where one or more fields of the DCI or the MAC-CE provide the indication of the first nominal pathloss.

[0027] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, a first field of the one or more fields provides the indication to use one of the measured pathloss or the nominal pathloss and a second field of the one or more fields provides the indication of the first nominal pathloss of the set of multiple nominal pathlosses and a presence of the second field may be conditional in accordance with the indication to use one of the measured pathloss or the nominal pathloss provided by the first field.

[0028] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more fields includes a single field and the single field provides the indication to use one of the measured pathloss or the nominal pathloss and provides the indication of the first nominal pathloss of the set of multiple nominal pathlosses.

[0029] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more uplink signals include one or more physical uplink shared channel (PUSCH) transmissions, one or more physical uplink control channel (PUCCH) transmissions, one or more sounding reference signals (SRSs) , or any combination thereof.

[0030] A method for wireless communication by a UE is described. The method may include receiving information indicative of a pathloss reference signal associated with uplink power control and indicative of one or more pathloss scaling factors associated with the uplink power control, where each pathloss scaling factor of the one or more pathloss scaling factors is at least associated with a respective ratio of an uplink pathloss to a baseline pathloss, and where the baseline pathloss corresponds to a measured pathloss associated with the pathloss reference signal or a nominal pathloss associated with the pathloss reference signal and transmitting an uplink signal using a transmit power in accordance with an application of a pathloss scaling factor, of the one or more pathloss scaling factors, to one of the measured pathloss or the nominal pathloss.

[0031] A UE for wireless communication is described. The UE may include one or more memories storing processor executable code and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to receive information indicative of a pathloss reference signal associated with uplink power control and indicative of one or more pathloss scaling factors associated with the uplink power control, where each pathloss scaling factor of the one or more pathloss scaling factors is at least associated with a respective ratio of an uplink pathloss to a baseline pathloss, and where the baseline pathloss corresponds to a measured pathloss associated with the pathloss reference signal or a nominal pathloss associated with the pathloss reference signal and transmit an uplink signal using a transmit power in accordance with an application of a pathloss scaling factor, of the one or more pathloss scaling factors, to one of the measured pathloss or the nominal pathloss.

[0032] Another UE for wireless communication is described. The UE may include means for receiving information indicative of a pathloss reference signal associated with uplink power control and indicative of one or more pathloss scaling factors associated with the uplink power control, where each pathloss scaling factor of the one or more pathloss scaling factors is at least associated with a respective ratio of an uplink pathloss to a baseline pathloss, and where the baseline pathloss corresponds to a measured pathloss associated with the pathloss reference signal or a nominal pathloss associated with the pathloss reference signal and means for transmitting an uplink signal using a transmit power in accordance with an application of a pathloss scaling factor, of the one or more pathloss scaling factors, to one of the measured pathloss or the nominal pathloss.

[0033] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication is described. The code may include instructions executable by one or more processors to receive information indicative of a pathloss reference signal associated with uplink power control and indicative of one or more pathloss scaling factors associated with the uplink power control, where each pathloss scaling factor of the one or more pathloss scaling factors is at least associated with a respective ratio of an uplink pathloss to a baseline pathloss, and where the baseline pathloss corresponds to a measured pathloss associated with the pathloss reference signal or a nominal pathloss  associated with the pathloss reference signal and transmit an uplink signal using a transmit power in accordance with an application of a pathloss scaling factor, of the one or more pathloss scaling factors, to one of the measured pathloss or the nominal pathloss.

[0034] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving an indication of a same pathloss scaling factor as corresponding to each of an PUSCH transmission, a PUCCH transmission, and an SRS.

[0035] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving an indication of a first pathloss scaling factor as corresponding to an PUSCH transmission, a second pathloss scaling factor as corresponding to a PUCCH transmission, and a third pathloss scaling factor as corresponding to an SRS.

[0036] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving DCI or a MAC-CE that includes an indication of the pathloss scaling factor, where a field of the DCI or the MAC-CE provides the indication of the pathloss scaling factor.

[0037] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the DCI or the MAC-CE further includes information indicative of an association of the pathloss scaling factor with an identifier of one or more power control parameters, a transmission configuration indication (TCI) state, an uplink control resource, or a sounding reference signal.

[0038] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving control signaling that indicates a size or a presence of the field in a scheduling DCI, and where the control signaling indicates that a default pathloss scaling factor may be to be used in accordance with an absence of the field from the scheduling DCI.

[0039] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the field may be a transmit power control (TPC) command field and a codepoint of the TPC command field may be mapped to a closed loop power adjustment value and the pathloss scaling factor.

[0040] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving the information indicative of the one or more pathloss scaling factors as information indicative of a set of multiple scaling factors, where each respective scaling factor of the set of multiple scaling factors may be associated with a respective combination of a respective pathloss compensation coefficient and a respective pathloss scaling factor, where the transmit power may be in accordance with an application of a scaling factor associated with a combination of a pathloss compensation coefficient and the pathloss scaling factor.

[0041] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving an indication to use one of the measured pathloss or the nominal pathloss, where the application of the pathloss scaling factor to one of the measured pathloss or the nominal pathloss may be in association with receiving the indication to use one of the measured pathloss or the nominal pathloss.

[0042] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the nominal pathloss may be an initially measured downlink pathloss associated with a same identifier as the pathloss scaling factor associated with the uplink power control.

[0043] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the nominal pathloss may be an initially obtained uplink pathloss associated with a same identifier as the pathloss scaling factor associated with the uplink power control.

[0044] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the nominal pathloss may be an immediately previous uplink pathloss associated with a same identifier as the pathloss scaling factor associated with the uplink power control.

[0045] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the nominal pathloss may be an immediately previously measured downlink pathloss associated with a same identifier as the pathloss scaling factor associated with the uplink power control.

[0046] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving an indication of a first nominal pathloss of a set of multiple nominal pathlosses, where the set of multiple nominal pathlosses may be associated with a same identifier as the pathloss scaling factor associated with the uplink power control.

[0047] A method for wireless communication by a network entity is described. The method may include outputting information indicative of a pathloss reference signal associated with uplink power control and indicative of one or more pathloss offsets associated with the uplink power control and obtaining, from a UE, one or more uplink signals associated with one or more respective transmit powers in accordance with an application of at least one pathloss offset, of the one or more pathloss offsets, to one of a measured pathloss associated with the pathloss reference signal or a nominal pathloss associated with the pathloss reference signal in accordance with a criterion for the UE.

[0048] A network entity for wireless communication is described. The network entity may include one or more memories storing processor executable code and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively operable to execute the code to cause the network entity to output information indicative of a pathloss reference signal associated with uplink power control and indicative of one or more pathloss offsets associated with the uplink power control and obtain, from a UE, one or more uplink signals associated with one or more respective transmit powers in accordance with an application of at least one pathloss offset, of the one or more pathloss offsets, to one of a measured pathloss associated with the pathloss reference signal or a nominal pathloss associated with the pathloss reference signal in accordance with a criterion for the UE.

[0049] Another network entity for wireless communication is described. The network entity may include means for outputting information indicative of a pathloss  reference signal associated with uplink power control and indicative of one or more pathloss offsets associated with the uplink power control and means for obtaining, from a UE, one or more uplink signals associated with one or more respective transmit powers in accordance with an application of at least one pathloss offset, of the one or more pathloss offsets, to one of a measured pathloss associated with the pathloss reference signal or a nominal pathloss associated with the pathloss reference signal in accordance with a criterion for the UE.

[0050] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication is described. The code may include instructions executable by one or more processors to output information indicative of a pathloss reference signal associated with uplink power control and indicative of one or more pathloss offsets associated with the uplink power control and obtain, from a UE, one or more uplink signals associated with one or more respective transmit powers in accordance with an application of at least one pathloss offset, of the one or more pathloss offsets, to one of a measured pathloss associated with the pathloss reference signal or a nominal pathloss associated with the pathloss reference signal in accordance with a criterion for the UE.

[0051] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, obtaining the one or more uplink signals may include operations, features, means, or instructions for obtaining a first uplink signal associated with a first transmit power in accordance with at least the application of a first pathloss offset of the one or more pathloss offsets to the measured pathloss, where the first pathloss offset may be an initially indicated pathloss offset relative to a remainder of the one or more pathloss offsets and obtaining a second uplink signal after the first uplink signal associated with a second transmit power in accordance with at least the application of a second pathloss offset of the one or more pathloss offsets to the nominal pathloss, where the second pathloss offset may be indicated after the initially indicated pathloss offset, and where the criterion may be associated with whether a pathloss offset may be the initially indicated pathloss offset.

[0052] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the second pathloss offset may be an absolute pathloss offset and the second transmit power may be associated with an exclusive application of the second pathloss offset to the nominal pathloss.

[0053] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the second pathloss offset may be a relative pathloss offset to the first pathloss offset and the second transmit power may be associated with a combined application of the first pathloss offset and the second pathloss offset to the nominal pathloss.

[0054] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first pathloss offset may be indicated via RRC signaling.

[0055] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first pathloss offset may be indicated via a first MAC-CE received prior to one or more second MAC-CEs that collectively indicate the remainder of the one or more pathloss offsets.

[0056] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for obtaining an uplink pathloss associated with the uplink power control and associated with a same identifier as the at least one pathloss offset, where the nominal pathloss may be the uplink pathloss.

[0057] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the uplink pathloss may be an immediately previous uplink pathloss associated with the same identifier as the at least one pathloss offset.

[0058] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the uplink pathloss may be an initially obtained uplink pathloss associated with the same identifier as the at least one pathloss offset and the initially obtained uplink pathloss may be associated with the application of the first pathloss offset to the measured pathloss.

[0059] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for outputting an indication for the UE to use one of the measured pathloss or the nominal pathloss for a respective uplink signal of the one or more uplink  signals, where the criterion may be associated with whether the measured pathloss or the nominal pathloss may be indicated to be used.

[0060] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, obtaining the one or more uplink signals may include operations, features, means, or instructions for obtaining a first uplink signal associated with a first transmit power in accordance with the application of the at least one pathloss offset to the measured pathloss, where the measured pathloss may be indicated to be used for the first uplink signal and obtaining a second uplink signal associated with a second transmit power in accordance with the application of the at least one pathloss offset to the nominal pathloss, where the nominal pathloss may be indicated to be used for the second uplink signal.

[0061] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for outputting DCI or a MAC-CE that includes the indication for the UE to use one of the measured pathloss or the nominal pathloss, where one or more bits of the DCI or the MAC-CE provide the indication for the UE to use one of the measured pathloss or the nominal pathloss.

[0062] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the nominal pathloss may be an initially measured downlink pathloss associated with a same identifier as the at least one pathloss offset.

[0063] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the nominal pathloss may be an initially obtained uplink pathloss associated with a same identifier as the at least one pathloss offset.

[0064] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the nominal pathloss may be an immediately previous uplink pathloss associated with a same identifier as the at least one pathloss offset.

[0065] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the nominal pathloss may be an immediately previously measured downlink pathloss associated with a same identifier as the at least one pathloss offset.

[0066] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for outputting an indication of a first nominal pathloss of a set of multiple nominal pathlosses, where the set of multiple nominal pathlosses may be associated with a same identifier as the at least one pathloss offset.

[0067] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for outputting DCI or a MAC-CE that includes the indication of the first nominal pathloss of the set of multiple nominal pathlosses, where one or more fields of the DCI or the MAC-CE provide the indication of the first nominal pathloss.

[0068] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, a first field of the one or more fields provides the indication to use one of the measured pathloss or the nominal pathloss and a second field of the one or more fields provides the indication of the first nominal pathloss of the set of multiple nominal pathlosses and a presence of the second field may be conditional in accordance with the indication to use one of the measured pathloss or the nominal pathloss provided by the first field.

[0069] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more fields includes a single field and the single field provides the indication to use one of the measured pathloss or the nominal pathloss and provides the indication of the first nominal pathloss of the set of multiple nominal pathlosses.

[0070] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for outputting the information from a downlink transmission point associated with the network entity, outputting the pathloss reference signal via a downlink communication link between the UE and the downlink transmission point, and  obtaining the one or more uplink signals via an uplink reception point associated with the network entity, where the uplink reception point may be non-collocated with the downlink transmission point, and where the criterion according to which the UE applies the at least one pathloss offset to one of the measured pathloss or the nominal pathloss may be associated with the uplink reception point being non-collocated with the downlink transmission point.

[0071] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more uplink signals include one or more PUSCH transmissions, one or more PUCCH transmissions, one or more SRSs, or any combination thereof.

[0072] A method for wireless communication by a network entity is described. The method may include outputting information indicative of a pathloss reference signal associated with uplink power control and indicative of one or more pathloss scaling factors associated with the uplink power control, where each pathloss scaling factor of the one or more pathloss scaling factors is at least associated with a respective ratio of an uplink pathloss to a baseline pathloss, and where the baseline pathloss corresponds to a measured pathloss associated with the pathloss reference signal or a nominal pathloss associated with the pathloss reference signal and obtaining, from a UE, an uplink signal associated with a transmit power in accordance with an application of a pathloss scaling factor, of the one or more pathloss scaling factors, to one of the measured pathloss or the nominal pathloss.

[0073] A network entity for wireless communication is described. The network entity may include one or more memories storing processor executable code and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively operable to execute the code to cause the network entity to output information indicative of a pathloss reference signal associated with uplink power control and indicative of one or more pathloss scaling factors associated with the uplink power control, where each pathloss scaling factor of the one or more pathloss scaling factors is at least associated with a respective ratio of an uplink pathloss to a baseline pathloss, and where the baseline pathloss corresponds to a measured pathloss associated with the pathloss reference signal or a nominal pathloss associated with the pathloss reference signal and obtain, from a UE, an uplink signal associated  with a transmit power in accordance with an application of a pathloss scaling factor, of the one or more pathloss scaling factors, to one of the measured pathloss or the nominal pathloss.

[0074] Another network entity for wireless communication is described. The network entity may include means for outputting information indicative of a pathloss reference signal associated with uplink power control and indicative of one or more pathloss scaling factors associated with the uplink power control, where each pathloss scaling factor of the one or more pathloss scaling factors is at least associated with a respective ratio of an uplink pathloss to a baseline pathloss, and where the baseline pathloss corresponds to a measured pathloss associated with the pathloss reference signal or a nominal pathloss associated with the pathloss reference signal and means for obtaining, from a UE, an uplink signal associated with a transmit power in accordance with an application of a pathloss scaling factor, of the one or more pathloss scaling factors, to one of the measured pathloss or the nominal pathloss.

[0075] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication is described. The code may include instructions executable by one or more processors to output information indicative of a pathloss reference signal associated with uplink power control and indicative of one or more pathloss scaling factors associated with the uplink power control, where each pathloss scaling factor of the one or more pathloss scaling factors is at least associated with a respective ratio of an uplink pathloss to a baseline pathloss, and where the baseline pathloss corresponds to a measured pathloss associated with the pathloss reference signal or a nominal pathloss associated with the pathloss reference signal and obtain, from a UE, an uplink signal associated with a transmit power in accordance with an application of a pathloss scaling factor, of the one or more pathloss scaling factors, to one of the measured pathloss or the nominal pathloss.

[0076] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for outputting an indication of a same pathloss scaling factor as corresponding to each of an PUSCH transmission, a PUCCH transmission, and an SRS.

[0077] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for outputting an indication of a first pathloss scaling factor as corresponding to an PUSCH transmission, a second pathloss scaling factor as corresponding to a PUCCH transmission, and a third pathloss scaling factor as corresponding to an SRS.

[0078] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for outputting DCI or a MAC-CE that includes an indication of the pathloss scaling factor, where a field of the DCI or the MAC-CE provides the indication of the pathloss scaling factor.

[0079] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the DCI or the MAC-CE further includes information indicative of an association of the pathloss scaling factor with an identifier of one or more power control parameters, a TCI state, an uplink control resource, or a sounding reference signal.

[0080] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for outputting control signaling that indicates a size or a presence of the field in a scheduling DCI, and where the control signaling indicates that a default pathloss scaling factor may be to be used in accordance with an absence of the field from the scheduling DCI.

[0081] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the field may be a TPC command field and a codepoint of the TPC command field may be mapped to a closed loop power adjustment value and the pathloss scaling factor.

[0082] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for outputting the information indicative of the one or more pathloss scaling factors as information indicative of a set of multiple scaling factors, where each respective scaling factor of the set of multiple scaling factors may be  associated with a respective combination of a respective pathloss compensation coefficient and a respective pathloss scaling factor, where the transmit power may be in accordance with an application of a scaling factor associated with a combination of a pathloss compensation coefficient and the pathloss scaling factor.

[0083] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for outputting an indication to use one of the measured pathloss or the nominal pathloss, where the application of the pathloss scaling factor to one of the measured pathloss or the nominal pathloss may be in association with outputting the indication to use one of the measured pathloss or the nominal pathloss.

[0084] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the nominal pathloss may be an initially measured downlink pathloss associated with a same identifier as the pathloss scaling factor associated with the uplink power control.

[0085] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the nominal pathloss may be an initially obtained uplink pathloss associated with a same identifier as the pathloss scaling factor associated with the uplink power control.

[0086] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the nominal pathloss may be an immediately previous uplink pathloss associated with a same identifier as the pathloss scaling factor associated with the uplink power control.

[0087] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the nominal pathloss may be an immediately previously measured downlink pathloss associated with a same identifier as the pathloss scaling factor associated with the uplink power control.

[0088] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for outputting an indication of a first nominal pathloss of a set of multiple nominal pathlosses, where the set of multiple nominal pathlosses may be  associated with a same identifier as the pathloss scaling factor associated with the uplink power control.

[0089] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for outputting the information from a downlink transmission point associated with the network entity, outputting the pathloss reference signal via a downlink communication link between the UE and the downlink transmission point, and obtaining the uplink signal via an uplink reception point associated with the network entity, where the uplink reception point may be non-collocated with the downlink transmission point, and where the one or more pathloss scaling factors may be associated with the uplink reception point being non-collocated with the downlink transmission point.

[0090] Details of one or more implementations of the subject matter described in this disclosure are set forth in the accompanying drawings and the description below. Other features, aspects, and advantages will become apparent from the description, the drawings and the claims. Note that the relative dimensions of the following figures may not be drawn to scale.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0091] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system that supports uplink power control indication for uplink dense deployment in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0092] FIG. 2 shows an example of a network architecture that supports uplink power control indication for uplink dense deployment in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0093] FIG. 3 shows an example of an uplink dense deployment that supports uplink power control indication in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0094] FIG. 4 shows an example of a process flow that supports uplink power control indication for uplink dense deployment in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0095] FIGs. 5–7 show examples of signaling sequences that support uplink power control indication for uplink dense deployment in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0096] FIG. 8 shows an example of a process flow that supports uplink power control indication for uplink dense deployment in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0097] FIG. 9 shows an example of a signaling sequence that supports uplink power control indication for uplink dense deployment in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0098] FIGs. 10 and 11 show block diagrams of devices that support uplink power control indication for uplink dense deployment in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0099] FIG. 12 shows a block diagram of a communications manager that supports uplink power control indication for uplink dense deployment in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0100] FIG. 13 shows a diagram of a system including a device that supports uplink power control indication for uplink dense deployment in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0101] FIGs. 14 and 15 show block diagrams of devices that support uplink power control indication for uplink dense deployment in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0102] FIG. 16 shows a block diagram of a communications manager that supports uplink power control indication for uplink dense deployment in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0103] FIG. 17 shows a diagram of a system including a device that supports uplink power control indication for uplink dense deployment in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0104] FIGs. 18 through 21 show flowcharts illustrating methods that support uplink power control indication for uplink dense deployment in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0105] In some deployment scenarios, to improve the uplink coverage, capacity or both, asymmetric downlink and uplink nodes may be deployed. Such a configuration of a network may include a use (e.g., deployment) of one or more uplink reception points (which may be referred to or understood as “UL Rx points” or “UL-only nodes” ) located throughout a geographic area to provide more points to which a user equipment (UE) may transmit uplink signaling (e.g., in addition to a base station that is capable of both downlink and uplink communication) . An uplink reception point may be incapable of transmitting downlink signaling, such that a UE may receive downlink signaling from a downlink transmission point (which may be a base station or collocated with the base station, and which may be referred to as a “DL Tx point” ) and may transmit signaling to an uplink reception point that is non-collocated with (e.g., positionally or geographically separated from) the downlink transmission point. In accordance with such non-collocation, a downlink pathloss between the UE and the downlink transmission point and an uplink pathloss between the UE and the uplink reception point may differ substantially.

[0106] In some systems, uplink power control mechanisms rely on a measured downlink pathloss. In such systems, and in deployments that leverage one or multiple uplink reception points non-collocated with a downlink transmission point, a network entity (e.g., the base station or another entity controlling or otherwise associated with both the base station and the one or multiple uplink reception points) may indicate, to a UE, relatively large pathloss offsets to enable the UE to perform uplink transmissions using a suitable (e.g., accurate) uplink transmission power. For example, a network entity may transmit a medium access control (MAC) -control element (MAC-CE) including an indication of (an update to) a pathloss offset, with the pathloss offset being relative to a measured downlink pathloss. In such examples, if the network entity is able to indicate a suitable pathloss offset, a receiving UE may be able to determine (e.g., select, identify, calculate, or estimate) an uplink pathloss by PLu= PLd- pathloss offset, where PLu is the uplink pathloss, PLd is the measured downlink pathloss, and pathloss offset is the indicated pathloss offset. If the difference between a measured downlink pathloss and an uplink pathloss differs beyond a threshold amount or if a measured downlink pathloss and an uplink pathloss change in opposite directions, however, a pathloss offset suitable to reconcile the two different pathlosses may become large. In some cases, the pathloss offset suitable to reconcile the two different pathlosses may exceed a range of values capable of being indicated by a single MAC-CE. In such scenarios, a network entity may attempt to reconcile the difference across multiple MAC-CE indications, which may result in inaccurate uplink power control.

[0107] In some implementations of the present disclosure, a UE and a network entity may support one or more uplink power control indications that enable more accurate uplink power control in various deployment scenarios, including uplink dense deployments. In some examples, a UE may apply an indicated pathloss offset to a nominal pathloss or a measured downlink pathloss for uplink power control in accordance with a criterion for the UE. For example, instead of always applying an indicated pathloss offset to a measured downlink pathloss, the UE may select to apply the indicated pathloss offset to the nominal pathloss or the measured downlink pathloss in accordance with the criterion for the UE. The criterion for the UE may be associated with a network-defined rule (e.g., in accordance with a network specification) and stored in memory of the UE or may be associated with signaling from the network entity. In implementations in which the criterion is associated with a network-defined rule, the network-defined rule may indicate, for example, that an initially indicated pathloss offset is relative to the measured downlink pathloss and that the remaining (subsequent) pathloss offsets are relative to the nominal pathloss. In implementations in which the criterion is associated with signaling from the network entity, the network entity may indicate whether the UE is to apply the pathloss offset to the nominal pathloss or the measured downlink pathloss.

[0108] In some other examples, the UE may apply a pathloss scaling factor (e.g., a scaling factor for uplink pathloss) to the nominal pathloss or the measured downlink pathloss for uplink power control. Such a pathloss scaling factor may be a ratio of an uplink pathloss to a baseline pathloss, where the baseline pathloss may be the nominal pathloss or the measured downlink pathloss. In some implementations, the pathloss  scaling factor may be applied separately from a pathloss compensation coefficient α. For example, the pathloss scaling factor may be an additional β parameter such that PLb, f, c (qd) is replaced by β*PLb, f, c (qd) and such that α*PLb, f, c (qd) is replaced by α*β*PLb, f, c (qd) . In some other implementations, the pathloss scaling factor may be combined with the pathloss compensation coefficient α. For example, the network entity may configure a set of α values and each of the α values may correspond to a combined scaling factor of a pathloss compensation coefficient and a pathloss scaling factor. In some aspects, such a combined scaling factor may be denoted as α′=α*β.

[0109] Particular aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented to realize one or more of the following potential advantages. By selectively applying an indicated pathloss offset to a nominal pathloss or a measured downlink pathloss, the UE and the network entity may achieve more accurate uplink power control with lower signaling overhead by increasing the likelihood that a single MAC-CE (or any other dynamic signaling, such as any other Layer 1 (L1) or Layer 2 (L2) signaling) is able to convey a pathloss offset that supports an accurate calculation of uplink pathloss at the UE. Further, by applying a pathloss scaling factor to a nominal pathloss or a measured downlink pathloss, the UE may similarly have a greater likelihood of calculating an accurate uplink pathloss with lower signaling overhead. Moreover, the criterion according to which the UE selects to apply a pathloss offset or a pathloss scaling factor to a nominal pathloss or a measured downlink pathloss may enable a dynamic switching between use of the nominal pathloss and use of the measured downlink pathloss. The UE and the network entity may leverage such a dynamic switching to select whichever of the nominal pathloss or the measured downlink pathloss results in a relatively smaller pathloss offset or pathloss scaling factor, which may reduce computational complexity and / or enable the network entity to indicate a pathloss offset or a pathloss scaling factor using a relatively fewer (e.g., a relatively fewest) amount of bits. In accordance with such more accurate uplink power control, uplink dense deployments (or any other deployment associated with the use of non-collocated downlink transmission points and uplink reception points) may become more tenable and efficient, which may increase an adoption rate of such deployments and, in turn, increase uplink coverage. By providing more accurate uplink power  control, the described techniques may further support greater spectral efficiency, higher data rates, and greater capacity, among other benefits.

[0110] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Additionally, aspects of the disclosure are described in the context of an uplink dense deployment, process flows, and signaling sequences. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to uplink power control indication for uplink dense deployment.

[0111] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports uplink power control indication for uplink dense deployment in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more network entities 105, one or more UEs 115, and a core network 130. In some examples, the wireless communications system 100 may be a Long Term Evolution (LTE) network, an LTE-Advanced (LTE-A) network, an LTE-A Pro network, a New Radio (NR) network, or a network operating in accordance with other systems and radio technologies, including future systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0112] The network entities 105 may be dispersed throughout a geographic area to form the wireless communications system 100 and may include devices in different forms or having different capabilities. In various examples, a network entity 105 may be referred to as a network element, a mobility element, a radio access network (RAN) node, or network equipment, among other nomenclature. In some examples, network entities 105 and UEs 115 may wirelessly communicate via one or more communication links 125 (e.g., a radio frequency (RF) access link) . For example, a network entity 105 may support a coverage area 110 (e.g., a geographic coverage area) over which the UEs 115 and the network entity 105 may establish one or more communication links 125. The coverage area 110 may be an example of a geographic area over which a network entity 105 and a UE 115 may support the communication of signals according to one or more radio access technologies (RATs) .

[0113] The UEs 115 may be dispersed throughout a coverage area 110 of the wireless communications system 100, and each UE 115 may be stationary, or mobile, or  both at different times. The UEs 115 may be devices in different forms or having different capabilities. Some example UEs 115 are illustrated in FIG. 1. The UEs 115 described herein may be capable of supporting communications with various types of devices, such as other UEs 115 or network entities 105, as shown in FIG. 1.

[0114] As described herein, a node of the wireless communications system 100, which may be referred to as a network node, or a wireless node, may be a network entity 105 (e.g., any network entity described herein) , a UE 115 (e.g., any UE described herein) , a network controller, an apparatus, a device, a computing system, one or more components, or another suitable processing entity configured to perform any of the techniques described herein. For example, a node may be a UE 115. As another example, a node may be a network entity 105. As another example, a first node may be configured to communicate with a second node or a third node. In one aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a UE 115. In another aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a network entity 105. In yet other aspects of this example, the first, second, and third nodes may be different relative to these examples. Similarly, reference to a UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like may include disclosure of the UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like being a node. For example, disclosure that a UE 115 is configured to receive information from a network entity 105 also discloses that a first node is configured to receive information from a second node.

[0115] In some examples, network entities 105 may communicate with the core network 130, or with one another, or both. For example, network entities 105 may communicate with the core network 130 via one or more backhaul communication links 120 (e.g., in accordance with an S1, N2, N3, or other interface protocol) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via a backhaul communication link 120 (e.g., in accordance with an X2, Xn, or other interface protocol) either directly (e.g., directly between network entities 105) or indirectly (e.g., via a core network 130) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via a midhaul communication link 162 (e.g., in accordance with a midhaul interface protocol) or a fronthaul communication link 168 (e.g., in accordance  with a fronthaul interface protocol) , or any combination thereof. The backhaul communication links 120, midhaul communication links 162, or fronthaul communication links 168 may be or include one or more wired links (e.g., an electrical link, an optical fiber link) , one or more wireless links (e.g., a radio link, a wireless optical link) , among other examples or various combinations thereof. A UE 115 may communicate with the core network 130 via a communication link 155.

[0116] One or more of the network entities 105 described herein may include or may be referred to as a base station 140 (e.g., a base transceiver station, a radio base station, an NR base station, an access point, a radio transceiver, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB or a giga-NodeB (either of which may be referred to as a gNB) , a 5G NB, a next-generation eNB (ng-eNB) , a Home NodeB, a Home eNodeB, or other suitable terminology) . In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140) may be implemented in an aggregated (e.g., monolithic, standalone) base station architecture, which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically integrated within a single network entity 105 (e.g., a single RAN node, such as a base station 140) .

[0117] In some examples, a network entity 105 may be implemented in a disaggregated architecture (e.g., a disaggregated base station architecture, a disaggregated RAN architecture) , which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among two or more network entities 105, such as an integrated access backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 105 may include one or more of a central unit (CU) 160, a distributed unit (DU) 165, a radio unit (RU) 170, a RAN Intelligent Controller (RIC) 175 (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) 180 system, or any combination thereof. An RU 170 may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 105 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 105 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some examples, one or more network entities 105 of a  disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0118] The split of functionality between a CU 160, a DU 165, and an RU 170 is flexible and may support different functionalities depending on which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, RF functions, and any combinations thereof) are performed at a CU 160, a DU 165, or an RU 170. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU 160 and a DU 165 such that the CU 160 may support one or more layers of the protocol stack and the DU 165 may support one or more different layers of the protocol stack. In some examples, the CU 160 may host upper protocol layer (e.g., layer 3 (L3) , layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) , service data adaption protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU 160 may be connected to one or more DUs 165 or RUs 170, and the one or more DUs 165 or RUs 170 may host lower protocol layers, such as layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160. Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU 165 and an RU 170 such that the DU 165 may support one or more layers of the protocol stack and the RU 170 may support one or more different layers of the protocol stack. The DU 165 may support one or multiple different cells (e.g., via one or more RUs 170) . In some cases, a functional split between a CU 160 and a DU 165, or between a DU 165 and an RU 170 may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU 160, a DU 165, or an RU 170, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU 160, the DU 165, or the RU 170) . A CU 160 may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU 160 may be connected to one or more DUs 165 via a midhaul communication link 162 (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU 165 may be connected to one or more RUs 170 via a fronthaul communication link 168 (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some examples, a midhaul communication link 162 or a fronthaul communication link 168 may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a  protocol stack supported by respective network entities 105 that are in communication via such communication links.

[0119] In wireless communications systems (e.g., wireless communications system 100) , infrastructure and spectral resources for radio access may support wireless backhaul link capabilities to supplement wired backhaul connections, providing an IAB network architecture (e.g., to a core network 130) . In some cases, in an IAB network, one or more network entities 105 (e.g., IAB nodes 104) may be partially controlled by each other. One or more IAB nodes 104 may be referred to as a donor entity or an IAB donor. One or more DUs 165 or one or more RUs 170 may be partially controlled by one or more CUs 160 associated with a donor network entity 105 (e.g., a donor base station 140) . The one or more donor network entities 105 (e.g., IAB donors) may be in communication with one or more additional network entities 105 (e.g., IAB nodes 104) via supported access and backhaul links (e.g., backhaul communication links 120) . IAB nodes 104 may include an IAB mobile termination (IAB-MT) controlled (e.g., scheduled) by DUs 165 of a coupled IAB donor. An IAB-MT may include an independent set of antennas for relay of communications with UEs 115, or may share the same antennas (e.g., of an RU 170) of an IAB node 104 used for access via the DU 165 of the IAB node 104 (e.g., referred to as virtual IAB-MT (vIAB-MT) ) . In some examples, the IAB nodes 104 may include DUs 165 that support communication links with additional entities (e.g., IAB nodes 104, UEs 115) within the relay chain or configuration of the access network (e.g., downstream) . In such cases, one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., one or more IAB nodes 104 or components of IAB nodes 104) may be configured to operate according to the techniques described herein.

[0120] For instance, an access network (AN) or RAN may include communications between access nodes (e.g., an IAB donor) , IAB nodes 104, and one or more UEs 115. The IAB donor may facilitate connection between the core network 130 and the AN (e.g., via a wired or wireless connection to the core network 130) . That is, an IAB donor may refer to a RAN node with a wired or wireless connection to core network 130. The IAB donor may include a CU 160 and at least one DU 165 (e.g., and RU 170) , in which case the CU 160 may communicate with the core network 130 via an interface (e.g., a backhaul link) . IAB donor and IAB nodes 104 may communicate via an F1 interface  according to a protocol that defines signaling messages (e.g., an F1 AP protocol) . Additionally, or alternatively, the CU 160 may communicate with the core network via an interface, which may be an example of a portion of backhaul link, and may communicate with other CUs 160 (e.g., a CU 160 associated with an alternative IAB donor) via an Xn-C interface, which may be an example of a portion of a backhaul link.

[0121] An IAB node 104 may refer to a RAN node that provides IAB functionality (e.g., access for UEs 115, wireless self-backhauling capabilities) . A DU 165 may act as a distributed scheduling node towards child nodes associated with the IAB node 104, and the IAB-MT may act as a scheduled node towards parent nodes associated with the IAB node 104. That is, an IAB donor may be referred to as a parent node in communication with one or more child nodes (e.g., an IAB donor may relay transmissions for UEs through one or more other IAB nodes 104) . Additionally, or alternatively, an IAB node 104 may also be referred to as a parent node or a child node to other IAB nodes 104, depending on the relay chain or configuration of the AN. Therefore, the IAB-MT entity of IAB nodes 104 may provide a Uu interface for a child IAB node 104 to receive signaling from a parent IAB node 104, and the DU interface (e.g., DUs 165) may provide a Uu interface for a parent IAB node 104 to signal to a child IAB node 104 or UE 115.

[0122] For example, IAB node 104 may be referred to as a parent node that supports communications for a child IAB node, or referred to as a child IAB node associated with an IAB donor, or both. The IAB donor may include a CU 160 with a wired or wireless connection (e.g., a backhaul communication link 120) to the core network 130 and may act as parent node to IAB nodes 104. For example, the DU 165 of IAB donor may relay transmissions to UEs 115 through IAB nodes 104, or may directly signal transmissions to a UE 115, or both. The CU 160 of IAB donor may signal communication link establishment via an F1 interface to IAB nodes 104, and the IAB nodes 104 may schedule transmissions (e.g., transmissions to the UEs 115 relayed from the IAB donor) through the DUs 165. That is, data may be relayed to and from IAB nodes 104 via signaling via an NR Uu interface to MT of the IAB node 104. Communications with IAB node 104 may be scheduled by a DU 165 of IAB donor and communications with IAB node 104 may be scheduled by DU 165 of IAB node 104.

[0123] In the case of the techniques described herein applied in the context of a disaggregated RAN architecture, one or more components of the disaggregated RAN architecture may be configured to support uplink power control indication for uplink dense deployment as described herein. For example, some operations described as being performed by a UE 115 or a network entity 105 (e.g., a base station 140) may additionally, or alternatively, be performed by one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., IAB nodes 104, DUs 165, CUs 160, RUs 170, RIC 175, SMO 180) .

[0124] A UE 115 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology, where the “device” may also be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. A UE 115 may also include or may be referred to as a personal electronic device such as a cellular phone, a personal digital assistant (PDA) , a tablet computer, a laptop computer, or a personal computer. In some examples, a UE 115 may include or be referred to as a wireless local loop (WLL) station, an Internet of Things (IoT) device, an Internet of Everything (IoE) device, or a machine type communications (MTC) device, among other examples, which may be implemented in various objects such as appliances, or vehicles, meters, among other examples.

[0125] The UEs 115 described herein may be able to communicate with various types of devices, such as other UEs 115 that may sometimes act as relays as well as the network entities 105 and the network equipment including macro eNBs or gNBs, small cell eNBs or gNBs, or relay base stations, among other examples, as shown in FIG. 1.

[0126] The UEs 115 and the network entities 105 may wirelessly communicate with one another via one or more communication links 125 (e.g., an access link) using resources associated with one or more carriers. The term “carrier” may refer to a set of RF spectrum resources having a defined physical layer structure for supporting the communication links 125. For example, a carrier used for a communication link 125 may include a portion of a RF spectrum band (e.g., a bandwidth part (BWP) ) that is operated according to one or more physical layer channels for a given radio access technology (e.g., LTE, LTE-A, LTE-A Pro, NR) . Each physical layer channel may carry acquisition signaling (e.g., synchronization signals, system information) , control  signaling that coordinates operation for the carrier, user data, or other signaling. The wireless communications system 100 may support communication with a UE 115 using carrier aggregation or multi-carrier operation. A UE 115 may be configured with multiple downlink component carriers and one or more uplink component carriers according to a carrier aggregation configuration. Carrier aggregation may be used with both frequency division duplexing (FDD) and time division duplexing (TDD) component carriers. Communication between a network entity 105 and other devices may refer to communication between the devices and any portion (e.g., entity, sub-entity) of a network entity 105. For example, the terms “transmitting, ” “receiving, ” or “communicating, ” when referring to a network entity 105, may refer to any portion of a network entity 105 (e.g., a base station 140, a CU 160, a DU 165, a RU 170) of a RAN communicating with another device (e.g., directly or via one or more other network entities 105) .

[0127] Signal waveforms transmitted via a carrier may be made up of multiple subcarriers (e.g., using multi-carrier modulation (MCM) techniques such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) or discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) ) . In a system employing MCM techniques, a resource element may refer to resources of one symbol period (e.g., a duration of one modulation symbol) and one subcarrier, in which case the symbol period and subcarrier spacing may be inversely related. The quantity of bits carried by each resource element may depend on the modulation scheme (e.g., the order of the modulation scheme, the coding rate of the modulation scheme, or both) , such that a relatively higher quantity of resource elements (e.g., in a transmission duration) and a relatively higher order of a modulation scheme may correspond to a relatively higher rate of communication. A wireless communications resource may refer to a combination of an RF spectrum resource, a time resource, and a spatial resource (e.g., a spatial layer, a beam) , and the use of multiple spatial resources may increase the data rate or data integrity for communications with a UE 115.

[0128] The time intervals for the network entities 105 or the UEs 115 may be expressed in multiples of a basic time unit which may, for example, refer to a sampling period of Ts=1 /  (Δfmax·Nf) seconds, for which Δfmax may represent a supported subcarrier spacing, and Nf may represent a supported discrete Fourier transform (DFT)  size. Time intervals of a communications resource may be organized according to radio frames each having a specified duration (e.g., 10 milliseconds (ms) ) . Each radio frame may be identified by a system frame number (SFN) (e.g., ranging from 0 to 1023) .

[0129] Each frame may include multiple consecutively-numbered subframes or slots, and each subframe or slot may have the same duration. In some examples, a frame may be divided (e.g., in the time domain) into subframes, and each subframe may be further divided into a quantity of slots. Alternatively, each frame may include a variable quantity of slots, and the quantity of slots may depend on subcarrier spacing. Each slot may include a quantity of symbol periods (e.g., depending on the length of the cyclic prefix prepended to each symbol period) . In some wireless communications systems 100, a slot may further be divided into multiple mini-slots associated with one or more symbols. Excluding the cyclic prefix, each symbol period may be associated with one or more (e.g., Nf) sampling periods. The duration of a symbol period may depend on the subcarrier spacing or frequency band of operation.

[0130] A subframe, a slot, a mini-slot, or a symbol may be the smallest scheduling unit (e.g., in the time domain) of the wireless communications system 100 and may be referred to as a transmission time interval (TTI) . In some examples, the TTI duration (e.g., a quantity of symbol periods in a TTI) may be variable. Additionally, or alternatively, the smallest scheduling unit of the wireless communications system 100 may be dynamically selected (e.g., in bursts of shortened TTIs (sTTIs) ) .

[0131] Physical channels may be multiplexed for communication using a carrier according to various techniques. A physical control channel and a physical data channel may be multiplexed for signaling via a downlink carrier, for example, using one or more of time division multiplexing (TDM) techniques, frequency division multiplexing (FDM) techniques, or hybrid TDM-FDM techniques. A control region (e.g., a control resource set (CORESET) ) for a physical control channel may be defined by a set of symbol periods and may extend across the system bandwidth or a subset of the system bandwidth of the carrier. One or more control regions (e.g., CORESETs) may be configured for a set of the UEs 115. For example, one or more of the UEs 115 may monitor or search control regions for control information according to one or more search space sets, and each search space set may include one or multiple control channel  candidates in one or more aggregation levels arranged in a cascaded manner. An aggregation level for a control channel candidate may refer to an amount of control channel resources (e.g., control channel elements (CCEs) ) associated with encoded information for a control information format having a given payload size. Search space sets may include common search space sets configured for sending control information to multiple UEs 115 and UE-specific search space sets for sending control information to a specific UE 115.

[0132] In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may be movable and therefore provide communication coverage for a moving coverage area 110. In some examples, different coverage areas 110 associated with different technologies may overlap, but the different coverage areas 110 may be supported by the same network entity 105. In some other examples, the overlapping coverage areas 110 associated with different technologies may be supported by different network entities 105. The wireless communications system 100 may include, for example, a heterogeneous network in which different types of the network entities 105 provide coverage for various coverage areas 110 using the same or different radio access technologies.

[0133] The wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable communications or low-latency communications, or various combinations thereof. For example, the wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable low-latency communications (URLLC) . The UEs 115 may be designed to support ultra-reliable, low-latency, or critical functions. Ultra-reliable communications may include private communication or group communication and may be supported by one or more services such as push-to-talk, video, or data. Support for ultra-reliable, low-latency functions may include prioritization of services, and such services may be used for public safety or general commercial applications. The terms ultra-reliable, low-latency, and ultra-reliable low-latency may be used interchangeably herein.

[0134] In some examples, a UE 115 may be configured to support communicating directly with other UEs 115 via a device-to-device (D2D) communication link 135 (e.g., in accordance with a peer-to-peer (P2P) , D2D, or sidelink protocol) . In some examples, one or more UEs 115 of a group that are performing D2D communications may be  within the coverage area 110 of a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , which may support aspects of such D2D communications being configured by (e.g., scheduled by) the network entity 105. In some examples, one or more UEs 115 of such a group may be outside the coverage area 110 of a network entity 105 or may be otherwise unable to or not configured to receive transmissions from a network entity 105. In some examples, groups of the UEs 115 communicating via D2D communications may support a one-to-many (1: M) system in which each UE 115 transmits to each of the other UEs 115 in the group. In some examples, a network entity 105 may facilitate the scheduling of resources for D2D communications. In some other examples, D2D communications may be carried out between the UEs 115 without an involvement of a network entity 105.

[0135] The core network 130 may provide user authentication, access authorization, tracking, Internet Protocol (IP) connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 130 may be an evolved packet core (EPC) or 5G core (5GC) , which may include at least one control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management function (AMF) ) and at least one user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . The control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions such as mobility, authentication, and bearer management for the UEs 115 served by the network entities 105 (e.g., base stations 140) associated with the core network 130. User IP packets may be transferred through the user plane entity, which may provide IP address allocation as well as other functions. The user plane entity may be connected to IP services 150 for one or more network operators. The IP services 150 may include access to the Internet, Intranet (s) , an IP Multimedia Subsystem (IMS) , or a Packet-Switched Streaming Service.

[0136] The wireless communications system 100 may operate using one or more frequency bands, which may be in the range of 300 megahertz (MHz) to 300 gigahertz (GHz) . Generally, the region from 300 MHz to 3 GHz is known as the ultra-high frequency (UHF) region or decimeter band because the wavelengths range from approximately one decimeter to one meter in length. UHF waves may be blocked or  redirected by buildings and environmental features, which may be referred to as clusters, but the waves may penetrate structures sufficiently for a macro cell to provide service to the UEs 115 located indoors. Communications using UHF waves may be associated with smaller antennas and shorter ranges (e.g., less than 100 kilometers) compared to communications using the smaller frequencies and longer waves of the high frequency (HF) or very high frequency (VHF) portion of the spectrum below 300 MHz.

[0137] The wireless communications system 100 may utilize both licensed and unlicensed RF spectrum bands. For example, the wireless communications system 100 may employ License Assisted Access (LAA) , LTE-Unlicensed (LTE-U) radio access technology, or NR technology using an unlicensed band such as the 5 GHz industrial, scientific, and medical (ISM) band. While operating using unlicensed RF spectrum bands, devices such as the network entities 105 and the UEs 115 may employ carrier sensing for collision detection and avoidance. In some examples, operations using unlicensed bands may be based on a carrier aggregation configuration in conjunction with component carriers operating using a licensed band (e.g., LAA) . Operations using unlicensed spectrum may include downlink transmissions, uplink transmissions, P2P transmissions, or D2D transmissions, among other examples.

[0138] A network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) or a UE 115 may be equipped with multiple antennas, which may be used to employ techniques such as transmit diversity, receive diversity, multiple-input multiple-output (MIMO) communications, or beamforming. The antennas of a network entity 105 or a UE 115 may be located within one or more antenna arrays or antenna panels, which may support MIMO operations or transmit or receive beamforming. For example, one or more base station antennas or antenna arrays may be co-located at an antenna assembly, such as an antenna tower. In some examples, antennas or antenna arrays associated with a network entity 105 may be located at diverse geographic locations. A network entity 105 may include an antenna array with a set of rows and columns of antenna ports that the network entity 105 may use to support beamforming of communications with a UE 115. Likewise, a UE 115 may include one or more antenna arrays that may support various MIMO or beamforming operations. Additionally, or alternatively, an antenna panel may support RF beamforming for a signal transmitted via an antenna port.

[0139] Beamforming, which may also be referred to as spatial filtering, directional transmission, or directional reception, is a signal processing technique that may be used at a transmitting device or a receiving device (e.g., a network entity 105, a UE 115) to shape or steer an antenna beam (e.g., a transmit beam, a receive beam) along a spatial path between the transmitting device and the receiving device. Beamforming may be achieved by combining the signals communicated via antenna elements of an antenna array such that some signals propagating along particular orientations with respect to an antenna array experience constructive interference while others experience destructive interference. The adjustment of signals communicated via the antenna elements may include a transmitting device or a receiving device applying amplitude offsets, phase offsets, or both to signals carried via the antenna elements associated with the device. The adjustments associated with each of the antenna elements may be defined by a beamforming weight set associated with a particular orientation (e.g., with respect to the antenna array of the transmitting device or receiving device, or with respect to some other orientation) .

[0140] A UE 115 and a network entity 105 may use one of various different power control formulas or equations for uplink power control, such as depending on a type of transmission by the UE 115. For example, to transmit via a physical uplink shared channel (PUSCH) , a UE 115 may select a transmit power in accordance with Equations 1–3, shown below. x=PCMAX, f, c (i)          (2)

[0141] In some aspects, the PLb, f, c (qd) parameter may be associated with a PUSCH-PathlossReferenceRS parameter, which may be a sequence of push-PathlossReferenceRS-Id and referencesignal including choices of ssb-Index and csi-RS-Index. One or more PUSCH-PathlossReferenceRS parameters can be configured for the UE 115, and a sounding reference signal (SRS) resource indicator (SRI) field in an  uplink grant can indicate which PUSCH-PathlossReferenceRS parameter to use (e.g., when more than one PUSCH-PathlossReferenceRS parameter is configured) . For example, an SRI-PUSCH-PowerControl parameter may be a sequence of sri-PUSCH-PowerControlId, sri-PUSCH-PathlossReferenceRS-Id, sri-P0-PUSCH-AlphaSetId, and sri-PUSCH-ClosedLoopIndex. If the UE 115 is not provided PUSCH-PathlossReferenceRS or before the UE 115 is provided dedicated higher layer parameters, the UE may calculate PLb, f, c (qd) using a reference signal resource from a synchronization signal (SS)  / physical broadcast channel (PBCH) (SS / PBCH) block that the UE 115 uses to obtain a master information block (MIB) . If the PUSCH transmission is scheduled by a random access response (RAR) uplink grant, or for a PUSCH transmission for a Type-2 random access procedure, the UE 115 may use the same reference signal resource index qd as for a corresponding physical random access channel (PRACH) transmission. For PUSCH transmissions, alpha (e.g., αb, f, c (j) ) determines a partial pathloss compensation and may be referred to herein as a pathloss compensation coefficient.

[0142] For further example, to transmit via a physical uplink control channel (PUCCH) , a UE 115 may select a transmit power in accordance with Equations 4–6, shown below. x=PCMAX, f, c (i)          (5)

[0143] In some aspects, the PLb, f, c (qd) parameter may be associated with a PUCCH-PathlossReferenceRS parameter, which may be a sequence of pucch-PathlossReferenceRS-Id and referencesignal including choices of ssb-Index and csi-RS-Index. One or more PUCCH-PathlossReferenceRS parameters can be configured for the UE 115 (via RRC signaling) , and one of the PUCCH-PathlossReferenceRS parameters  may be activated by MAC-CE for a given PUCCH resource. The transmit power for PUCCH may be determined with a full pathloss compensation (e.g., alpha = 1) .

[0144] For further example, to transmit an SRS, a UE 115 may select a transmit power in accordance with Equations 7–9, shown below. x=PCMAX, f, c (i)           (8)

[0145] For SRS transmissions, a pathlossReferenceRS parameter may be configured via RRC signaling per SRS resource set and the UE 115 may apply the pathlossReferenceRS for all the SRS resources within the set. In some aspects, the pathlossReferenceRS parameter may be updated by MAC-CE for an SRS resource set.

[0146] Further, for uplink power control for a unified transmission configuration indication (TCI) state, on a setting of uplink power control parameters except pathloss reference signal (e.g., P0, alpha, closed loop index) for unified TCI state, the setting of (P0, alpha, closed loop index) for PUCCH / PUSCH / SRS may be associated with uplink or joint TCI state. The setting of (P0, alpha, closed loop index) may at least be associated with an uplink channel or a reference signal and, thus, the setting of (P0, alpha, closed loop index) may be channel / signal dependent. On pathloss measurement for a unified TCI framework, a pathloss reference signal (configured for pathloss calculation) may either be included in an uplink TCI state, (if applicable) included in a joint TCI state, associated with an uplink TCI state, or (if applicable) associated with a joint TCI state. Such inclusion and / or association may be in accordance with a TCI-State parameter, an Uplink-powerControl parameter, and / or a TCI-UL-State parameter, and one or more of the contents therein. Thus, for any of PUCCH / PUSCH / SRS transmissions, with or without a unified TCI state, the UE 115 may expect to use a pathloss reference signal (e.g., a measurement thereof) as part of calculating or otherwise determining an uplink transmit power.

[0147] In accordance with some example implementations of the present disclosure, a UE 115 and a network entity 105 may support one or more uplink power control mechanisms according to which the UE 115 may selectively apply one or more pathloss offsets to a nominal pathloss or a measured downlink pathloss and / or according to which the UE 115 may selectively apply a pathloss scaling factor (as a standalone, independent parameter or as a combined parameter with a pathloss compensation coefficient) to a nominal pathloss or a measured downlink pathloss. Such uplink power control mechanisms may provide more accurate uplink pathloss calculations at the UE 115 and / or greater spectral efficiency in accordance with (e.g., by) potentially reducing a size (e.g., a magnitude) of a pathloss offset (by dynamically using one of a nominal pathloss or a measured downlink pathloss to reduce the magnitude of a pathloss offset) or in accordance with avoiding the use of a pathloss offset (e.g., by using a pathloss scaling factor) .

[0148] FIG. 2 shows an example of a network architecture 200 (e.g., a disaggregated base station architecture, a disaggregated RAN architecture) that supports uplink power control indication for uplink dense deployment in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The network architecture 200 may illustrate an example for implementing one or more aspects of the wireless communications system 100. The network architecture 200 may include one or more CUs 160-a that may communicate directly with a core network 130-a via a backhaul communication link 120-a, or indirectly with the core network 130-a through one or more disaggregated network entities 105 (e.g., a Near-RT RIC 175-b via an E2 link, or a Non-RT RIC 175-a associated with an SMO 180-a (e.g., an SMO Framework) , or both) . A CU 160-a may communicate with one or more DUs 165-a via respective midhaul communication links 162-a (e.g., an F1 interface) . The DUs 165-a may communicate with one or more RUs 170-a via respective fronthaul communication links 168-a. The RUs 170-a may be associated with respective coverage areas 110-a and may communicate with UEs 115-a via one or more communication links 125-a. In some implementations, a UE 115-a may be simultaneously served by multiple RUs 170-a.

[0149] Each of the network entities 105 of the network architecture 200 (e.g., CUs 160-a, DUs 165-a, RUs 170-a, Non-RT RICs 175-a, Near-RT RICs 175-b, SMOs 180-a, Open Clouds (O-Clouds) 205, Open eNBs (O-eNBs) 210) may include one or more  interfaces or may be coupled with one or more interfaces configured to receive or transmit signals (e.g., data, information) via a wired or wireless transmission medium. Each network entity 105, or an associated processor (e.g., controller) providing instructions to an interface of the network entity 105, may be configured to communicate with one or more of the other network entities 105 via the transmission medium. For example, the network entities 105 may include a wired interface configured to receive or transmit signals over a wired transmission medium to one or more of the other network entities 105. Additionally, or alternatively, the network entities 105 may include a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter, or transceiver (e.g., an RF transceiver) configured to receive or transmit signals, or both, over a wireless transmission medium to one or more of the other network entities 105.

[0150] In some examples, a CU 160-a may host one or more higher layer control functions. Such control functions may include RRC, PDCP, SDAP, or the like. Each control function may be implemented with an interface configured to communicate signals with other control functions hosted by the CU 160-a. A CU 160-a may be configured to handle user plane functionality (e.g., CU-UP) , control plane functionality (e.g., CU-CP) , or a combination thereof. In some examples, a CU 160-a may be logically split into one or more CU-UP units and one or more CU-CP units. A CU-UP unit may communicate bidirectionally with the CU-CP unit via an interface, such as an E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. A CU 160-a may be implemented to communicate with a DU 165-a, as necessary, for network control and signaling.

[0151] A DU 165-a may correspond to a logical unit that includes one or more functions (e.g., base station functions, RAN functions) to control the operation of one or more RUs 170-a. In some examples, a DU 165-a may host, at least partially, one or more of an RLC layer, a MAC layer, and one or more aspects of a PHY layer (e.g., a high PHY layer, such as modules for FEC encoding and decoding, scrambling, modulation and demodulation, or the like) depending, at least in part, on a functional split, such as those defined by the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) . In some examples, a DU 165-a may further host one or more low PHY layers. Each layer may be  implemented with an interface configured to communicate signals with other layers hosted by the DU 165-a, or with control functions hosted by a CU 160-a.

[0152] In some examples, lower-layer functionality may be implemented by one or more RUs 170-a. For example, an RU 170-a, controlled by a DU 165-a, may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or low-PHY layer functions (e.g., performing fast Fourier transform (FFT) , inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, or the like) , or both, based at least in part on the functional split, such as a lower-layer functional split. In such an architecture, an RU 170-a may be implemented to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 115-a. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communication with the RU (s) 170-a may be controlled by the corresponding DU 165-a. In some examples, such a configuration may enable a DU 165-a and a CU 160-a to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0153] The SMO 180-a may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network entities 105. For non-virtualized network entities 105, the SMO 180-a may be configured to support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements which may be managed via an operations and maintenance interface (e.g., an O1 interface) . For virtualized network entities 105, the SMO 180-a may be configured to interact with a cloud computing platform (e.g., an O-Cloud 205) to perform network entity life cycle management (e.g., to instantiate virtualized network entities 105) via a cloud computing platform interface (e.g., an O2 interface) . Such virtualized network entities 105 can include, but are not limited to, CUs 160-a, DUs 165-a, RUs 170-a, and Near-RT RICs 175-b. In some implementations, the SMO 180-a may communicate with components configured in accordance with a 4G RAN (e.g., via an O1 interface) . Additionally, or alternatively, in some implementations, the SMO 180-a may communicate directly with one or more RUs 170-a via an O1 interface. The SMO 180-a also may include a Non-RT RIC 175-a configured to support functionality of the SMO 180-a.

[0154] The Non-RT RIC 175-a may be configured to include a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, Artificial Intelligence (AI) or Machine Learning (ML) workflows including model  training and updates, or policy-based guidance of applications / features in the Near-RT RIC 175-b. The Non-RT RIC 175-a may be coupled to or communicate with (e.g., via an A1 interface) the Near-RT RIC 175-b. The Near-RT RIC 175-b may be configured to include a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions over an interface (e.g., via an E2 interface) connecting one or more CUs 160-a, one or more DUs 165-a, or both, as well as an O-eNB 210, with the Near-RT RIC 175-b.

[0155] In some examples, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 175-b, the Non-RT RIC 175-a may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 175-b and may be received at the SMO 180-a or the Non-RT RIC 175-a from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 175-a or the Near-RT RIC 175-b may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 175-a may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI or ML models to perform corrective actions through the SMO 180-a (e.g., reconfiguration via O1) or via generation of RAN management policies (e.g., A1 policies) .

[0156] Any one or more of the components, functionalities, or nodes of the network architecture 200 may serve as a downlink transmission point or as an uplink reception point associated with a network entity 105 (such as a network entity 105 as illustrated by and described with reference to FIG. 1) . Additionally, or alternatively, the network architecture 200 may include additional components, functionalities, or nodes that serve as a downlink transmission point or as an uplink reception point associated with a network entity 105. In some aspects, a network entity 105 may use (e.g., leverage) one or multiple uplink reception points, in addition or as an alternative to uplink capabilities at the network entity 105 itself, to increase the uplink coverage provided by the network entity 105.

[0157] In some implementations, the network entity 105 may support one or more signaling mechanisms and / or one or more rule-based configurations for uplink power control in association with using one or more uplink reception points. For example, the network entity 105 may support selective application of a pathloss offset to a nominal pathloss or a measured (at a UE 115-a) downlink pathloss, which may reduce a  magnitude of the pathloss offset to enable accurate calculation, at the UE 115-a, of an uplink pathloss (which the network entity 105 may measure, calculate, estimate, ascertain, or otherwise determine, such that the network entity 105 may calculate a pathloss offset based on the uplink pathloss known at the network entity 105) . Additionally, or alternatively, the network entity 105 may support selective application of a pathloss scaling factor (as a standalone parameter or as a combined parameter with a pathloss compensation coefficient) to a nominal pathloss or a measured downlink pathloss, which may similarly enable accurate calculation, at the UE 115-a, of an uplink pathloss with relatively low signaling overhead and with low latency.

[0158] FIG. 3 shows an example of an uplink dense deployment 300 that supports uplink power control indication in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The uplink dense deployment 300 may implement or be implemented to realize aspects of the wireless communications system 100 or the network architecture 200. For example, the uplink dense deployment 300 illustrates a system including a downlink transmission point 305 and uplink reception points 310 connected with the downlink transmission point 305 via backhaul links 315. In some implementations, the downlink transmission point 305 and the uplink reception points 310 may be associated with a network entity 105, such as a network entity 105 as illustrated by or described with reference to FIGs. 1 and 2. Further, although illustrated as including multiple uplink reception points 310, the uplink dense deployment 300 may include any quantity of one or more uplink reception points 310.

[0159] The uplink dense deployment 300 may be understood as or associated with an asymmetric downlink single transmission and reception point (sTRP)  / uplink multi-transmission and reception point (mTRP) deployment scenarios, in intra-band intra-cell non-collocated mTRP scenarios, and with a unified TCI framework for mTRP (using, such as communicating via, FR1 and / or FR2) . In some aspects, the uplink dense deployment 300 may support two closed-loop power control adjustment states for SRS, both separate from PUSCH, and pathloss offset configurations for pathloss calculation to uplink TRP (s) , when the pathloss reference signal is from a downlink sTRP (e.g., the downlink transmission point 305) . The uplink dense deployment 300 may further support multi-downlink control information (DCI) -based two transmitter address toward  uplink TRP (s) and downlink sTRP without using CoresetPoolIndex, while assuming backwards compatible PRACH resources.

[0160] The network entity 105 may refer to a base station, a gNB, or another entity or node that controls or is otherwise associated with (such as connected with via a backhaul link) one or more uplink reception points 310. Thus, the network entity 105 may be understood as including one or more uplink reception points 310 and / or as being communicatively coupled with the one or more uplink reception points 310 (via, for example, one or more backhaul links 315, which may be wired or wireless) . Accordingly, the network entity 105 may receive or otherwise obtain uplink signaling from one or more UEs 115 via one or more uplink reception points 310.

[0161] The network entity 105 may also include or otherwise control the downlink transmission point 305 via which the network entity 105 transmits downlink signals or channels. Such a downlink transmission point 305 may be associated with (e.g., may be) a macro node associated with the network entity 105, a central node associated with the network entity 105, a serving cell associated with the network entity 105, or a serving base station associated with the network entity 105. The network entity 105 may support both uplink and downlink communication via its collocated (or approximately collocated) antenna panels and may use the one or more uplink reception points 310 to supplement the uplink coverage or capacity provided by the network entity 105. For example, the network entity 105 may be collocated with the downlink transmission point 305, may additionally include uplink reception capabilities via one or more antenna panels, and may control or otherwise be associated with the (non-collocated) uplink reception points 310 to supplement uplink coverage and capacity.

[0162] In other words, the uplink dense deployment 300 may be configured or allocated to improve coverage and / or capacity of uplink communication and may be associated with an asymmetric downlink / uplink densification. By providing and using the uplink reception points 310, the network entity 105 may reduce uplink pathloss, which may be helpful in scenarios in which uplink coverage is a bottleneck for uplink communication, and in terms of deployment cost and / or complexity because the uplink reception points 310 may not transmit any downlink signaling. Instead, an uplink reception point 310 may receive an uplink signal or channel and send (e.g., forward, relay, or transmit) the signal or channel (or information parsed or decoded from the  signal or channel) to the network entity 105 (e.g., the macro node) . An uplink reception point 310 may send the signal or channel (or information parsed or decoded therefrom) to the network entity 105 with complete or partial processing or without any processing.

[0163] In some systems, a UE 115 and a network entity 105 may support an uplink power control operation that relies on a measured downlink pathloss at the UE 115. For example, to control uplink power, the network entity 105 may transmit information indicative of a pathloss reference signal to the UE 115 and the UE 115 may measure a downlink pathloss in accordance with receiving the pathloss reference signal from the network entity 105. The UE 115 may use the measured downlink pathloss to calculate an uplink power, which, in some systems, the UE 115 may expect to be similar to (e.g., a proxy for) an uplink pathloss from the UE 115 to the network entity 105. Such uplink power control operations that rely on a measured downlink pathloss at the UE 115 are described in more detail herein, including with reference to FIG. 1.

[0164] In scenarios in which a downlink transmission point 305 via which the network entity 105 transmits the pathloss reference signal is non-collocated with an uplink reception point 310 to which the UE 115 transmits uplink signaling, however, the measured downlink pathloss between the UE 115 and the downlink transmission point 305 may deviate substantially from an uplink pathloss between the UE 115 and the uplink reception point 310. In other words, a pathloss associated with a downlink 320 may differ substantially from a pathloss associated with an uplink 325. Such a substantial difference may be understood as a difference that is potentially unable to be reconciled via a pathloss offset (e.g., via a single pathloss offset) , for example, when a relative offset is indicated.

[0165] In some examples, for instance, the UE 115 and the network entity 105 may support one or more signaling designs according to which the network entity 105 may indicate a transmit power adjustment due to uplink pathloss change. For example, the network entity 105 may include a transmit power control (TPC) command in a MAC-CE to indicate (an update to) a pathloss offset, with the pathloss offset being relative to a measured downlink pathloss. The TPC command may indicate an absolute pathloss offset or a relative offset with respect to a previous pathloss offset. In such examples, the UE 115 may determine (e.g., calculate, select, estimate, or identify) an uplink pathloss based on a measured downlink pathloss and the pathloss offset, such as by  PLu= PLd-pathloss offset. In scenarios in which a downlink pathloss change and an uplink pathloss change are in a same direction (e.g., both increasing or both decreasing) , such a pathloss offset may be sufficient to reconcile the difference between the downlink pathloss and the uplink pathloss. In scenarios in which the downlink pathloss and the uplink pathloss change in opposite directions, however, a pathloss offset or a relative pathloss offset change may become larger. In such scenarios, the pathloss offset to reconcile the difference between downlink pathloss and uplink pathloss may exceed a range of the MAC-CE and the MAC-CE may be unable to update the pathloss offset to a suitable value (with such a suitable value being, for example, a value that reconciles the difference) . Thus, the network entity 105 may transmit multiple MAC-CEs to reconcile the difference, which may lead to inaccurate uplink power control and / or higher signaling overhead.

[0166] In some implementations, the UE 115 and the network entity 105 may support an uplink power control indication that provides more accurate uplink power control in various deployment scenarios, including for the uplink dense deployment 300. In some examples, the UE 115 may apply an indicated pathloss offset to a nominal pathloss or a measured downlink pathloss for uplink power control in accordance with a criterion for the UE 115. For example, instead of always applying an indicated pathloss offset to a measured downlink pathloss, the UE 115 may select to apply the indicated pathloss offset to the nominal pathloss or the measured downlink pathloss in accordance with the criterion for the UE 115. The criterion for the UE 115 may be associated with a network-defined rule (e.g., in accordance with a network specification) and stored in memory of the UE 115 or may be associated with signaling from the network entity 105. In implementations in which the criterion is associated with a network-defined rule, the network-defined rule may indicate, for example, that a first indicated pathloss offset is relative to the measured downlink pathloss and that the remaining (subsequent) pathloss offsets are relative to the nominal pathloss. In implementations in which the criterion is associated with signaling from the network entity 105, the network entity 105 may indicate, to the UE 115, whether the UE 115 is to apply the pathloss offset to the nominal pathloss or the measured downlink pathloss. Additional details relating to such pathloss offsets applied to a nominal pathloss or a measured downlink pathloss are illustrated and described herein, including by and with reference to FIGs. 4–7.

[0167] In some other examples, the UE 115 may apply a pathloss scaling factor (e.g., a scaling factor for uplink pathloss) to the nominal pathloss or the measured downlink pathloss for uplink power control. Such a pathloss scaling factor may be a ratio of an uplink pathloss to a baseline pathloss, where the baseline pathloss may be the nominal pathloss or the measured downlink pathloss. In some implementations, the pathloss scaling factor may be applied separately from a pathloss compensation coefficient α. For example, the pathloss scaling factor may be an additional β parameter such that PLb, f, c (qd) is replaced by β*PLb, f, c (qd) and such that α*PLb, f, c (qd) is replaced by α*β*PLb, f, c (qd) . In some other implementations, the pathloss scaling factor may be combined with the pathloss compensation coefficient α. For example, the network entity 105 may configure a set of α values and each of the α values may correspond to a combined scaling factor of a pathloss compensation coefficient and a pathloss scaling factor. In some aspects, such a combined scaling factor may be denoted as α′=α*β. Additional details relating to such pathloss scaling factors applied to a nominal pathloss or a measured downlink pathloss are illustrated and described herein, including by and with reference to FIGs. 8 and 9.

[0168] FIG. 4 shows an example of a process flow 400 that supports uplink power control indication for uplink dense deployment in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The process flow 400 may implement or be implemented to realize aspects of the wireless communications system 100, the network architecture 200, or the uplink dense deployment 300. For example, the process flow 400 illustrates communication between a UE 115 and a network entity 105, which may be examples of corresponding devices described herein. In some implementations, the network entity 105 may be associated with a downlink transmission point and one or more uplink reception points that are non-collocated with the downlink transmission point.

[0169] Alternative examples of the following may be implemented. Some steps are performed in a different order than described or are not performed at all. In some implementations, steps may include additional features not mentioned below, or further steps may be added. Further, although the UE 115 and the network entity 105 are shown performing the operations of the process flow 400, some aspects of some operations may also be performed by one or more other wireless communication devices (such as  by multiple network entities 105, or in accordance with coordination among multiple network entities 105) .

[0170] At 405, the UE 115 may receive, from the network entity 105, information indicative of a pathloss reference signal associated with uplink power control. For example, the UE 115 may receive an indication of a pathloss reference signal from the network entity 105 via RRC signaling, such as via a PUSCH-PathlossReferenceRS parameter, a PUCCH-PathlossReferenceRS parameter, and / or a pathlossReferenceRS parameter.

[0171] At 410, the UE 115 may receive, from the network entity 105, information indicative of one or more pathloss offsets associated with the uplink power control. In some aspects, the UE 115 may receive the information indicative of the one or more pathloss offsets via L1 / L2 signaling and / or via L3 signaling, such as via one or more DCI messages, one or more MAC-CEs, and / or RRC signaling. In some aspects, a DCI message or a MAC-CE may include an indication of a (e.g., single) pathloss offset, such that multiple pathloss offsets may be received over time via multiple DCI messages and / or multiple MAC-CEs, or any combination thereof. In some implementations, the UE 115 may receive the information indicative of the pathloss offsets for application to a nominal pathloss or a measured downlink pathloss. The UE 115 may obtain the measured downlink pathloss in accordance with measuring the pathloss reference signal indicated at 405. In some implementations, the application of an indicated pathloss offset may be to one of the nominal pathloss or the measured downlink pathloss in accordance with a criterion for the UE 115.

[0172] In some aspects, the criterion for the UE 115 may be associated with (e.g., indicated by) a network specification and stored in memory of the UE 115. In other words, the UE 115 may select whether to use a nominal pathloss or a measured downlink pathloss for the uplink power control based on (e.g., in accordance with) a predefined / configured / static rule. For example, such a criterion may indicate that a first (e.g., initially) indicated pathloss offset is relative to (e.g., is to be applied to) the measured downlink pathloss and that remaining (e.g., subsequently indicated) pathloss offsets are relative to (e.g., are to be applied to) the nominal pathloss. In some implementations, the first indicated pathloss offset may be an initial pathloss offset configured (e.g., indicated by the network entity 105) via RRC signaling. In some other  implementations, the first indicated pathloss offset may be the pathloss offset indicated by an initially received MAC-CE.

[0173] In aspects in which the criterion indicates that subsequent pathloss offsets (after the first or initially indicated pathloss offset) are to be applied to the nominal pathloss, the nominal pathloss may be one of various options. In some implementations, the nominal pathloss may be a previous uplink pathloss associated with a same identifier (ID) as the indicated pathloss offset. In some other implementations, the nominal pathloss may be an initially obtained uplink pathloss associated with the same ID as the pathloss offset. Such an ID may be a P0-alphaSet ID, a pathloss reference signal ID, a closed loop index, a TCI state ID, a PUCCH resource ID, or an SRS resource set ID. Further, if a relative pathloss offset is indicated (such that the indicated pathloss is after a first or initially indicated pathloss offset) , the UE 115 and the network entity 105 may interpret a first relative pathloss offset after the first or initially indicated pathloss offset as an absolute pathloss offset (e.g., replacing the first or initially indicated pathloss offset) or as relative to the previous pathloss offset (e.g., relative to the first or initially indicated pathloss offset) .

[0174] Additionally, or alternatively, the criterion for the UE 115 may be associated with signaling from the network entity 105. For example, at 415, the UE 115 may receive, from the network entity 105, an indication to use one of the measured downlink pathloss or the nominal pathloss. In some implementations, the UE 115 may receive the indication to use one of the measured downlink pathloss or the nominal pathloss for a specific uplink signal. For example, for a given uplink signal, the network entity 105 may indicate the UE 115 to use one of the measured downlink pathloss or the nominal pathloss. In such implementations, the criterion may be associated with whether the network entity 105 indicates that the measured downlink pathloss or the nominal pathloss is to be used.

[0175] In such implementations, if the UE 115 is indicated to use the measured downlink pathloss, the UE 115 may interpret and apply the indicated pathloss offset with respect to the measured downlink pathloss. If the UE 115 is indicated to use the nominal pathloss, the UE 115 may interpret and apply the indicated pathloss offset with respect to the nominal pathloss. The nominal pathloss may be one of various options. In some implementations, the nominal pathloss may be a first (e.g., initially) measured  downlink pathloss associated with a same ID as the pathloss offset. In some implementations, the nominal pathloss may be a first (e.g., initially) obtained (e.g., calculated) uplink pathloss associated with the same ID as the pathloss offset. In some implementations, the nominal pathloss may be a previous (e.g., an immediately previous) uplink pathloss associated with the same ID as the pathloss offset. In some implementations, the nominal pathloss may be a previous (e.g., an immediately previous) downlink pathloss associated with the same ID as the pathloss offset. In some implementations, multiple nominal pathlosses may be configured or defined for an ID (e.g., indicated by the network entity 105 via, for example, RRC signaling) and a nominal pathloss of the multiple nominal pathlosses may be indicated by a MAC-CE or DCI. Any of such IDs may be a P0-alphaSet ID, a pathloss reference signal ID, a closed loop index, a TCI state ID, a PUCCH resource ID, or an SRS resource set ID.

[0176] The UE 115 may receive the indication to use one of the measured downlink pathloss or the nominal pathloss via a DCI message or via a MAC-CE, such as a TPC command MAC-CE or a MAC-CE specifically defined for indicating whether to use the measured downlink pathloss or the nominal pathloss. In examples in which a TPC command MAC-CE is used, the network entity 105 may use (and the UE 115 may likewise interpret) one or more bits (e.g., a single bit) in the TPC command MAC-CE to indicate whether to use the nominal pathloss or the measured downlink pathloss.

[0177] If multiple nominal pathlosses (e.g., N nominal pathlosses) are configured or defined by the network entity 105 via, for example, RRC signaling, the DCI or MAC-CE may include one or more fields to indicate a specific nominal pathloss from the multiple available nominal pathlosses. For example, at 420, the UE 115 may receive, from the network entity 105, an indication of a first nominal pathloss of a set of multiple nominal pathlosses. In some implementations, a first field (e.g., including a single bit) of the DCI or MAC-CE may indicate (generally) whether to use a nominal pathloss or the measured downlink pathloss and a second field (e.g., including one or more bits, such as ceil (log2 (N) ) bits, assuming N nominal pathlosses) of the DCI or MAC-CE may indicate the first nominal pathloss (or, generally, any specific nominal pathloss) of the multiple nominal pathlosses. In some other implementations, a single field (e.g., including one or more bits, such as ceil (log2 (1+N) ) bits, assuming N nominal pathlosses) of the DCI or MAC-CE may indicate the first nominal pathloss (or,  generally, any specific nominal pathloss) of the multiple nominal pathlosses and one codepoint of the single field may correspond to one of nominal pathloss or measured downlink pathloss.

[0178] At 425, in accordance with receiving information indicative of a pathloss offset and selecting whether to apply the pathloss offset to a nominal pathloss or a measured downlink pathloss (e.g., in accordance with the criterion for the UE 115) , the UE 115 may apply the pathloss offset to the selected one of the nominal pathloss or the measured downlink pathloss. Additional details relating to such an application of an indicated pathloss offset (or, of one or multiple pathloss offsets) are illustrated by and described in more detail herein, including with reference to FIGs. 5–7.

[0179] In examples in which the criterion for the UE 115 is a static criterion, the UE 115 may, for example, apply a first pathloss offset to the measured downlink pathloss in accordance with the first pathloss offset being an initially indicated pathloss offset relative to a remainder of the one or more pathloss offsets and apply a second pathloss offset to the nominal pathloss in accordance with the second pathloss offset being indicated after the initially indicated pathloss offset. In examples in which the criterion for the UE 115 is associated with signaling from the network entity 105, the UE 115 may apply, for transmission of a first uplink signal, a first pathloss offset to the measured downlink pathloss in accordance with the measured downlink pathloss being indicated to be used for the first uplink signal and apply, for transmission of a second uplink signal, a second pathloss offset to the nominal pathloss in accordance with the nominal pathloss being indicated to be used for the second uplink signal.

[0180] At 430, the UE 115 may transmit, to the network entity 105, one or more uplink signals using one or more respective transmit powers in accordance with an application of at least one pathloss offset to a respectively selected one of the nominal pathloss or the measured downlink pathloss. For example, the UE 115 may transmit a first uplink signal in accordance with applying a first pathloss offset to a first selected one of the nominal pathloss or the measured downlink pathloss (in accordance with the criterion) and may transmit a second uplink signal in accordance with applying a second pathloss offset to a second selected one of the nominal pathloss or the measured downlink pathloss (in accordance with the criterion) . The first selected one of the nominal pathloss or the measured downlink pathloss may be the same as or different  from the second selected one of the nominal pathloss or the measured downlink pathloss, depending on the criterion. In some implementations, the UE 115 may transmit the one or more uplink signals to an uplink reception point associated with the network entity 105, which may be non-collocated with a downlink transmission point associated with the network entity 105 from which pathloss reference signals are transmitted.

[0181] FIG. 5 shows an example of a signaling sequence 500 that supports uplink power control indication for uplink dense deployment in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The signaling sequence 500 may implement or be implemented to realize aspects of the wireless communications system 100, the network architecture 200, the uplink dense deployment 300, or the process flow 400. For example, the signaling sequence 500 illustrates communication between a UE 115 and a network entity 105 (via a downlink transmission point 305 and an uplink reception point 310) , which may be examples of corresponding devices as described herein. The signaling sequence 500 illustrates an example of uplink power control in accordance with a static criterion for the UE 115 that indicates how a first indicated pathloss offset is relative to a measured downlink pathloss and how remaining pathloss offsets are relative to a nominal pathloss.

[0182] Initially, the UE 115 and the network entity 105 may have a measured downlink pathloss (denoted as PL_d in the example of FIG. 5) of 100 dB and an uplink pathloss (denoted as PL_u in the example of FIG. 5) of 40 dB. In such examples, an initially indicated pathloss offset PLO1 may be set to 60 dB. Such an initially indicated pathloss offset PLO1 may be received via a first MAC-CE or via RRC signaling, and may reconcile a difference between the measured downlink pathloss of 100 dB and the uplink pathloss of 40 dB. In accordance with the initially indicated pathloss offset PLO1, the UE 115 may calculate (e.g., obtain) an uplink pathloss as PLu, 1=PLd, 1-PLO1=40 dB. By calculating the uplink pathloss PLu, 1, the UE 115 may transmit an uplink signal 502 using a first transmit power.

[0183] At 505, there may be a pathloss change (e.g., in accordance with movement by the UE 115 or other network or environmental conditions changing) and the uplink pathloss may change to 60 dB. In accordance with such a change in the uplink pathloss  from 40 dB to 60 dB, the network entity 105 may transmit a MAC-CE 506 including information indicative of a pathloss offset 508. The pathloss offset 508 may be understood as a first relative offset, may be denoted as PLO2, and may be set by the network entity 105 such that PLO2=20 dB. In accordance with the pathloss offset 508 being a relative offset, and in accordance with the criterion, the UE 115 may apply the pathloss offset 508 to a nominal pathloss, which may be set equal to a previous uplink pathloss in some implementations. At the time the pathloss offset 508 is received, the previous uplink pathloss may be PLu, 1. Accordingly, the UE 115 may calculate (e.g., obtain) an uplink pathloss as PLu, 2=PLu, 1+PLO2=60 dB.

[0184] At 510, the MAC-CE 506 conveying the pathloss offset 508 may apply (e.g., after a time delay associated with application at the UE 115) . By calculating the uplink pathloss PLu, 2, the UE 115 may transmit an uplink signal 512 using a second transmit power.

[0185] At 515, there may be a pathloss change (e.g., in accordance with movement by the UE 115 or other network or environmental conditions changing) and the uplink pathloss may change to 70 dB. In accordance with such a change in the uplink pathloss from 60 dB to 70 dB, the network entity 105 may transmit a MAC-CE 516 including information indicative of a pathloss offset 518. The pathloss offset 518 may be understood as a second relative offset and may be applied relative to the previous pathloss offset. As such, the accumulation of the pathloss offset 508 and the pathloss offset 518 may be denoted as PLO3=PLO2+second relative offset. In accordance with the uplink pathloss of 70 dB, PLO2=20 dB, and the nominal pathloss to which PLO3 is applied being the previous uplink pathloss PLu, 2=60 dB, the pathloss offset 518 may be equal to -10 dB such that PLO3=PLO2+second relative offset=10 dB. Accordingly, the UE 115 may calculate (e.g., obtain) an uplink pathloss as PLu, 3=PLu, 2+PLO3=70 dB. Alternatively, if the nominal pathloss to which the PLO3 is applied is the initially calculated (e.g., obtained) uplink pathloss of PLu, 1=40 dB, the pathloss offset 518 may be equal to 10 dB such that PLO3=PLO2+second relative offset=30 dB. Accordingly, the UE 115 may calculate (e.g., obtain) an uplink pathloss as PLu, 3=PLu, 1+PLO3=70 dB.

[0186] At 520, the MAC-CE 516 conveying the pathloss offset 518 may apply (e.g., after a time delay associated with application at the UE 115) . By calculating the uplink pathloss PLu, 3, the UE 115 may transmit an uplink signal 522 using a third transmit power.

[0187] FIG. 6 shows an example of a signaling sequence 600 that supports uplink power control indication for uplink dense deployment in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The signaling sequence 600 may implement or be implemented to realize aspects of the wireless communications system 100, the network architecture 200, the uplink dense deployment 300, or the process flow 400. For example, the signaling sequence 600 illustrates communication between a UE 115 and a network entity 105 (via a downlink transmission point 305 and an uplink reception point 310) , which may be examples of corresponding devices as described herein. The signaling sequence 600 illustrates an example of uplink power control in accordance with signaling from the network entity 105 that indicates whether the UE 115 is to apply an indicated pathloss offset relative to a nominal pathloss or a measured downlink pathloss.

[0188] Initially, the UE 115 and the network entity 105 may have a measured downlink pathloss (denoted as PL_d in the example of FIG. 6) of 100 dB and an uplink pathloss (denoted as PL_u in the example of FIG. 6) of 40 dB. In such examples, an initially indicated pathloss offset PLO1 may be set to 60 dB. Such an initially indicated pathloss offset PLO1 may be received via a first MAC-CE or via RRC signaling, and may reconcile a difference between the measured downlink pathloss of 100 dB and the uplink pathloss of 40 dB. In accordance with the initially indicated pathloss offset PLO1, the UE 115 may calculate (e.g., obtain) an uplink pathloss as PLu, 1=PLd, 1-PLO1=40 dB. By calculating the uplink pathloss PLu, 1, the UE 115 may transmit an uplink signal 602 using a first transmit power.

[0189] At 605, there may be a pathloss change (e.g., in accordance with movement by the UE 115 or other network or environmental conditions changing) according to which the downlink pathloss may change to 70 dB and the uplink pathloss may change to 60 dB. In accordance with such a change in pathloss, the network entity 105 may transmit a MAC-CE 606 including information indicative of a pathloss offset 608. The  pathloss offset 608 may be understood as a first relative offset and may be relative to the previous pathloss offset (e.g., the initially indicated pathloss offset PLO1) . Further, the network entity 105 may indicate that the pathloss offset 608 is to be applied to a nominal pathloss and, in some implementations, the nominal pathloss may be PLd, 1 (e.g., the initially measured, and also the immediately previously measured, downlink pathloss, such that the nominal pathloss = 100 dB) . Accordingly, the network entity 105 may set the pathloss offset 608 (e.g., the first relative offset) such that PLO2=PLO1+first relative offset=40 dB. In other words, the network entity 105 may set the pathloss offset 608 to -20 dB. Accordingly, the UE 115 may calculate (e.g., obtain) an uplink pathloss as PLu, 2=PLd, 1-PLO2=60 dB.

[0190] At 610, the MAC-CE 606 conveying the pathloss offset 608 may apply (e.g., after a time delay associated with application at the UE 115) . By calculating the uplink pathloss PLu, 2, the UE 115 may transmit an uplink signal 612 using a second transmit power.

[0191] At 615, there may be a pathloss change (e.g., in accordance with movement by the UE 115 or other network or environmental conditions changing) according to which the downlink pathloss may change to 120 dB and the uplink pathloss may change to 70 dB. In accordance with such a change in pathloss, the network entity 105 may transmit a MAC-CE 616 including information indicative of a pathloss offset 618. The pathloss offset 618 may be understood as a second relative offset and may be relative to the previous pathloss offset (e.g., PLO2) . Further, the network entity 105 may indicate that the pathloss offset 608 is to be applied to the measured downlink pathloss (e.g., 120 dB, and denoted as “DL PL” in the example of FIG. 6) . Accordingly, the network entity 105 may set the pathloss offset 618 (e.g., the second relative offset) such that PLO3=PLO2+second relative offset=50 dB. In other words, the network entity 105 may set the pathloss offset 618 to 10 dB. Accordingly, the UE 115 may calculate (e.g., obtain) an uplink pathloss as PLu, 3=PLd, 3-PLO3=70 dB.

[0192] At 620, the MAC-CE 616 conveying the pathloss offset 618 may apply (e.g., after a time delay associated with application at the UE 115) . By calculating the uplink pathloss PLu, 3, the UE 115 may transmit an uplink signal 622 using a third transmit power.

[0193] FIG. 7 shows an example of a signaling sequence 700 that supports uplink power control indication for uplink dense deployment in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The signaling sequence 700 may implement or be implemented to realize aspects of the wireless communications system 100, the network architecture 200, the uplink dense deployment 300, or the process flow 400. For example, the signaling sequence 700 illustrates communication between a UE 115 and a network entity 105 (via a downlink transmission point 305 and an uplink reception point 310) , which may be examples of corresponding devices as described herein. The signaling sequence 700 illustrates an example of uplink power control in accordance with signaling from the network entity 105 that indicates whether the UE 115 is to apply an indicated pathloss offset relative to a nominal pathloss or a measured downlink pathloss.

[0194] Initially, the UE 115 and the network entity 105 may have a measured downlink pathloss (denoted as PL_d in the example of FIG. 7) of 100 dB and an uplink pathloss (denoted as PL_u in the example of FIG. 7) of 40 dB. In such examples, an initially indicated pathloss offset PLO1 may be set to 60 dB. Such an initially indicated pathloss offset PLO1 may be received via a first MAC-CE or via RRC signaling, and may reconcile a difference between the measured downlink pathloss of 100 dB and the uplink pathloss of 40 dB. In accordance with the initially indicated pathloss offset PLO1, the UE 115 may calculate (e.g., obtain) an uplink pathloss as PLu, 1=PLd, 1-PLO1=40 dB. By calculating the uplink pathloss PLu, 1, the UE 115 may transmit an uplink signal 702 using a first transmit power.

[0195] At 705, there may be a pathloss change (e.g., in accordance with movement by the UE 115 or other network or environmental conditions changing) according to which the downlink pathloss may change to 70 dB and the uplink pathloss may change to 60 dB. In accordance with such a change in pathloss, the network entity 105 may transmit a MAC-CE 706 including information indicative of a pathloss offset 708. The pathloss offset 708 may be understood as a first relative offset and may be relative to the previous pathloss offset (e.g., the initially indicated pathloss offset PLO1) . Further, the network entity 105 may indicate that the pathloss offset 708 is to be applied to a nominal pathloss and, in some implementations, the nominal pathloss may be PLd, 1 (e.g., the initially measured downlink pathloss, such that the nominal pathloss = 100  dB) . Accordingly, the network entity 105 may set the pathloss offset 708 (e.g., the first relative offset) such that PLO2=PLO1+first relative offset=40 dB. In other words, the network entity 105 may set the pathloss offset 708 to -20 dB. Accordingly, the UE 115 may calculate (e.g., obtain) an uplink pathloss as PLu, 2=PLd, 1-PLO2=60 dB.

[0196] At 710, the MAC-CE 706 conveying the pathloss offset 708 may apply (e.g., after a time delay associated with application at the UE 115) . By calculating the uplink pathloss PLu, 2, the UE 115 may transmit an uplink signal 712 using a second transmit power.

[0197] At 715, there may be a pathloss change (e.g., in accordance with movement by the UE 115 or other network or environmental conditions changing) according to which the downlink pathloss may change to 90 dB and the uplink pathloss may change to 30 dB. In accordance with such a change in pathloss, the network entity 105 may transmit a MAC-CE 716 including information indicative of a pathloss offset 718. The pathloss offset 718 may be understood as a second relative offset and may be relative to the previous pathloss offset (e.g., PLO2) . Further, the network entity 105 may indicate that the pathloss offset 718 is to be applied to a nominal pathloss and, in some implementations, the nominal pathloss may be PLu, 2 (e.g., the previous uplink pathloss, such that the nominal pathloss = 60 dB) . Accordingly, the network entity 105 may set the pathloss offset 718 (e.g., the second relative offset) such that PLO3=PLO2+second relative offset=30 dB. In other words, the network entity 105 may set the pathloss offset 718 to -10 dB. Accordingly, the UE 115 may calculate (e.g., obtain) an uplink pathloss as PLu, 3=PLu, 2-PLO3=30 dB.

[0198] At 720, the MAC-CE 716 conveying the pathloss offset 718 may apply (e.g., after a time delay associated with application at the UE 115) . By calculating the uplink pathloss PLu, 3, the UE 115 may transmit an uplink signal 722 using a third transmit power.

[0199] FIG. 8 shows an example of a process flow 800 that supports uplink power control indication for uplink dense deployment in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The process flow 800 may implement or be implemented to realize aspects of the wireless communications system 100, the network architecture  200, or the uplink dense deployment 300. For example, the process flow 800 illustrates communication between a UE 115 and a network entity 105, which may be examples of corresponding devices described herein. In some implementations, the network entity 105 may be associated with a downlink transmission point and one or more uplink reception points that are non-collocated with the downlink transmission point.

[0200] Alternative examples of the following may be implemented. Some steps are performed in a different order than described or are not performed at all. In some implementations, steps may include additional features not mentioned below, or further steps may be added. Further, although the UE 115 and the network entity 105 are shown performing the operations of the process flow 800, some aspects of some operations may also be performed by one or more other wireless communication devices (such as by multiple network entities 105, or in accordance with coordination among multiple network entities 105) .

[0201] At 805, the UE 115 may receive, from the network entity 105, information indicative of a pathloss reference signal associated with uplink power control. For example, the UE 115 may receive an indication of a pathloss reference signal from the network entity 105 via RRC signaling, such as via a PUSCH-PathlossReferenceRS parameter, a PUCCH-PathlossReferenceRS parameter, and / or a pathlossReferenceRS parameter.

[0202] At 810, the UE 115 may receive, from the network entity 105, information indicative of one or more pathloss scaling factors associated with the uplink power control. In some examples, each pathloss scaling factor of the one or more pathloss scaling factors may be at least associated with a respective ratio of an uplink pathloss to a baseline pathloss, the baseline pathloss corresponding to a measured downlink pathloss associated with the pathloss reference signal or a nominal pathloss associated with the pathloss reference signal. In some aspects, the network entity 105 may configure a set of multiple pathloss scaling factors via RRC signaling and may subsequently dynamically indicate a pathloss scaling factor from the set of multiple pathloss scaling factors via L1 / L2 signaling.

[0203] In some implementations, for example, the UE 115 may receive an indication of a pathloss scaling factor (e.g., β) for the uplink power control, where the  pathloss scaling factor is a ratio of uplink pathloss to a baseline pathloss, the baseline pathloss corresponding to a downlink pathloss that corresponds to the pathloss between UE and the downlink transmission point (e.g., a downlink TRP) or corresponding to a nominal pathloss. In such implementations, in a power control formula, a downlink pathloss parameter PLb, f, c (qd) may be replaced by β*PLb, f, c (qd) . For PUSCH and / or SRS transmissions, a pathloss compensation coefficient α may remain unchanged. For example, in a power control formula, α*PLb, f, c (qd) may be replaced by α*β*PLb, f, c (qd) .

[0204] In some examples, the pathloss scaling factor may be the same for different uplink channels / signals. For example, a first pathloss scaling factor may be indicated for PUSCH transmissions, a second pathloss scaling factor may be indicated for PUCCH transmissions, and a third pathloss scaling factor may be indicated for SRS transmissions. In some other examples, the pathloss scaling factor may be the same for different uplink channels / signals. For example, a same pathloss scaling factor may be indicated as corresponding to each of PUSCH transmissions, PUCCH transmissions, and SRS transmissions.

[0205] In some examples, the UE 115 may receive the information indicative of a pathloss scaling factor (e.g., a β value) via a MAC-CE or a group common (GC) DCI message. In such examples, the MAC-CE or the GC DCI message may also indicate that the pathloss scaling factor is associated with a specific set of power control parameters, such as a specific P0-alphaSet ID, pathloss reference signal, closed loop index, TCI state, PUCCH resource, or SRS resource set.

[0206] In some other examples, the UE 115 may receive the information indicative of a pathloss scaling factor via a scheduling DCI message. In some implementations, a dedicated DCI field may be included in the scheduling DCI message to indicate the pathloss scaling factor. Such a DCI field may be understood as being dedicated by way of, by name or by defined purpose, being specifically used to indicate the pathloss scaling factor. In such implementations, a presence and / or size of the DCI field may be configured (e.g., indicated by the network entity 105) via RRC signaling. In some aspects, the presence and / or the size of the DCI field may be configured based on a quantity of configured pathloss scaling factors (e.g., the DCI field may include  relatively more bits if relatively more possible pathloss scaling factors are configured) . Such an RRC configuration may be separate for different DCI formats. For example, the network entity 105 may provide a first configuration for such a DCI field in a DCI format 0_1 and may provide a second configuration for such a DCI field in a DCI format 0_2. If a DCI format excludes (e.g., does not include) such a DCI field, a default value may be assumed for the pathloss scaling factor. Such DCI formats that may exclude such a DCI field may be a fallback DCI format 0_0 for PUSCH or fallback DCI format 1_0 for PUCCH, and such a default value may be an explicitly RRC-configured fallback value, a first value in an RRC-configured list of possible pathloss scaling factors, or a fixed value (e.g., a fixed value of 1) . In some other implementations, the network entity 105 may jointly encode a pathloss scaling factor with a TPC command field of a scheduling DCI message. For example, a codepoint of the TPC command field may map to a closed loop power adjustment value and a pathloss scaling factor.

[0207] Additionally, or alternatively, the network entity 105 may configure a set of α values and may indicate one of the α values for the uplink power control. In such implementations, α may correspond to a combined scaling factor of a pathloss compensation coefficient and a pathloss scaling factor (e.g., a scaling factor for uplink pathloss) . In other words, the UE 115 may receive the information indicative of the one or more pathloss scaling factors as information indicative of multiple scaling factors, each respective scaling factor of the multiple scaling factors associated with a respective combination of a respective pathloss compensation coefficient and a respective pathloss scaling factor. In some aspects, a combined scaling factor may be alternatively referred to as α′=α*β, with α corresponding to a pathloss compensation coefficient and βcorresponding to a pathloss scaling factor.

[0208] In such implementations, the UE 115 may use α*PLb, f, c (qd) in a power control formula for PUSCH transmissions, PUCCH transmissions, and SRS transmissions. For PUCCH transmissions in particular, PLb, f, c (qd) may be replaced by α*PLb, f, c (qd) . In some examples, the UE 115 may receive an indication of an α value (e.g., a combined scaling factor of multiple RRC-configured combined scaling factors) via a MAC-CE or via a GC DCI message. In such examples, the MAC-CE or the GC DCI message may indicate that the α value is updated (as compared to what was indicated via the RRC signaling that indicates the set of multiple α values) for a specific  P0-alphaSet ID, pathloss reference signal, closed loop index, TCI state, PUCCH resource, or SRS resource set.

[0209] In some other examples, the UE 115 may receive the information indicative of an α value via a scheduling DCI message. In some implementations, a dedicated DCI field may be included in the scheduling DCI message to indicate the α value. Such a DCI field may be understood as being dedicated by way of, by name or by defined purpose, being specifically used to indicate the α value. In such implementations, a presence and / or size of the DCI field may be configured (e.g., indicated by the network entity 105) via RRC signaling. In some aspects, the presence and / or the size of the DCI field may be configured based on a quantity of configured α values (e.g., the DCI field may include relatively more bits if relatively more possible α values are configured) . Such an RRC configuration may be separate for different DCI formats. For example, the network entity 105 may provide a first configuration for such a DCI field in a DCI format 0_1 and may provide a second configuration for such a DCI field in a DCI format 0_2. If a DCI format excludes (e.g., does not include) such a DCI field, a default value may be assumed for the α value. Such DCI formats that may exclude such a DCI field may be a fallback DCI format 0_0 for PUSCH or fallback DCI format 1_0 for PUCCH, and such a default value may be an explicitly RRC-configured fallback value, a first value in an RRC-configured list of possible α values, or a fixed value (e.g., a fixed value of 1) . In some other implementations, the network entity 105 may jointly encode an α value with a TPC command field of a scheduling DCI message. For example, a codepoint of the TPC command field may map to a closed loop power adjustment value and an α value.

[0210] At 815, the UE 115 may receive, from the network entity 105, an indication to use one of a measured downlink pathloss or a nominal pathloss. In some implementations, the UE 115 may receive the indication to use one of the measured downlink pathloss or the nominal pathloss for a specific uplink signal. For example, for a given uplink signal, the network entity 105 may indicate the UE 115 to use one of the measured downlink pathloss or the nominal pathloss. For example, PLb, f, c (qd) may be replaced with a reference or baseline reference pathloss, where the reference or baseline pathloss may be a nominal pathloss or a measured downlink pathloss, and where the UE  115 may receive an indication of which reference or baseline pathloss to use for uplink power control.

[0211] If the UE 115 is indicated to use the measured downlink pathloss, the UE 115 interprets and applies the indicated pathloss scaling factor (e.g., the β value or the αvalue) with respect to the measured downlink pathloss. If the UE 115 is indicated to use the nominal pathloss, the UE 115 interprets and applies the indicated pathloss scaling factor with respect to the nominal pathloss. The nominal pathloss may be one of various options. In some implementations, the nominal pathloss may be a first (e.g., initially) measured downlink pathloss associated with a same ID as the pathloss scaling factor. In some implementations, the nominal pathloss may be a first (e.g., initially) obtained uplink pathloss associated with the same ID as the pathloss scaling factor. In some implementations, the nominal pathloss may be a previous (e.g., an immediately previous) uplink pathloss associated with the same ID as the pathloss scaling factor. In some implementations, the nominal pathloss may be a previous (e.g., an immediately previous) downlink pathloss associated with the same ID as the pathloss scaling factor. In some implementations, multiple nominal pathlosses may be configured or defined for an ID (e.g., indicated by the network entity 105 via, for example, RRC signaling) and a nominal pathloss of the multiple nominal pathlosses may be indicated by a MAC-CE or DCI. Such an ID may be a P0-alphaSet ID, a pathloss reference signal ID, a closed loop index, a TCI state ID, a PUCCH resource ID, or an SRS resource set ID.

[0212] If multiple nominal pathlosses (e.g., N nominal pathlosses) are configured or defined by the network entity 105 via, for example, RRC signaling, the DCI or MAC-CE may include one or more fields to indicate a specific nominal pathloss from the multiple available nominal pathlosses. For example, at 820, the UE 115 may receive, from the network entity 105, an indication of a first nominal pathloss of a set of multiple nominal pathlosses. In some implementations, a first field (e.g., including a single bit) of the DCI or MAC-CE may indicate (generally) whether to use a nominal pathloss or the measured downlink pathloss and a second field (e.g., including one or more bits, such as ceil (log2 (N) ) bits, assuming N nominal pathlosses) of the DCI or MAC-CE may indicate the first nominal pathloss (or, generally, any specific nominal pathloss) of the multiple nominal pathlosses. In some other implementations, a single field (e.g., including one or more bits, such as ceil (log2 (1+N) ) bits, assuming N nominal  pathlosses) of the DCI or MAC-CE may indicate the first nominal pathloss (or, generally, any specific nominal pathloss) of the multiple nominal pathlosses and one codepoint of the single field may correspond to one of nominal pathloss or measured downlink pathloss.

[0213] At 825, in accordance with receiving information indicative of the pathloss scaling factor (e.g., the β value or the α value) and selecting whether to apply the pathloss scaling factor to a nominal pathloss or a measured downlink pathloss (e.g., in accordance with a criterion and / or a signaled indication) , the UE 115 may apply the pathloss scaling factor to the selected one of the nominal pathloss or the measured downlink pathloss. Additional details relating to such an application of an indicated pathloss scaling factor are illustrated by and described in more detail herein, including with reference to FIG. 9.

[0214] At 830, the UE 115 may transmit, to the network entity 105, an uplink signal using a transmit power in accordance with an application of the indicated pathloss scaling factor (e.g., the β value or the α value) to the selected one of the nominal pathloss or the measured downlink pathloss. For example, the UE 115 may transmit a first uplink signal in accordance with applying a first pathloss scaling factor to a first selected one of the nominal pathloss or the measured downlink pathloss and may transmit a second uplink signal in accordance with applying a second pathloss scaling factor to a second selected one of the nominal pathloss or the measured downlink pathloss. The first selected one of the nominal pathloss or the measured downlink pathloss may be the same as or different from the second selected one of the nominal pathloss or the measured downlink pathloss, depending on the criterion and timing. In some implementations, the UE 115 may transmit one or more uplink signals to an uplink reception point associated with the network entity 105, which may be non-collocated with a downlink transmission point associated with the network entity 105 from which pathloss reference signals are transmitted.

[0215] FIG. 9 shows an example of a signaling sequence 900 that supports uplink power control indication for uplink dense deployment in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The signaling sequence 900 may implement or be implemented to realize aspects of the wireless communications system 100, the network  architecture 200, the uplink dense deployment 300, or the process flow 800. For example, the signaling sequence 900 illustrates communication between a UE 115 and a network entity 105 (via a downlink transmission point 305 and an uplink reception point 310) , which may be examples of corresponding devices as described herein. The signaling sequence 900 illustrates an example of uplink power control in accordance with an indication of a pathloss scaling factor to one of a nominal pathloss or a measured downlink pathloss.

[0216] Initially, the UE 115 and the network entity 105 may have a measured downlink pathloss (denoted as PL_d in the example of FIG. 9) of 100 dB and an uplink pathloss (denoted as PL_u in the example of FIG. 9) of 40 dB. In such examples, an initially indicated pathloss scaling factor may be set to 0.4. For example, a β1=0.4 or an α1=0.4 (assuming, for purpose of example, that a pathloss compensation coefficient is equal to 1) . Such an initially indicated pathloss scaling factor may be received via a first MAC-CE or via RRC signaling, and may reconcile a difference between the measured downlink pathloss of 100 dB and the uplink pathloss of 40 dB. In accordance with the initially indicated pathloss scaling factor, the UE 115 may calculate (e.g., obtain) an uplink pathloss as PLu, 1=β1*PLd, 1=40 dB or as PLu, 1=α1*PLd, 1=40 dB. By calculating the uplink pathloss PLu, 1, the UE 115 may transmit an uplink signal 902 using a first transmit power.

[0217] At 905, there may be a pathloss change (e.g., in accordance with movement by the UE 115 or other network or environmental conditions changing) according to which the downlink pathloss may change to 70 dB and the uplink pathloss may change to 60 dB. In accordance with such a change in pathloss, the network entity 105 may transmit a MAC-CE 906 including information indicative of a pathloss scaling factor 908 (e.g., a β2 value or an α2 value) . In some implementations, the UE 115 may apply the pathloss scaling factor 908 to the measured downlink pathloss, PLd, 2=70 dB. Thus, the network entity 105 may set the pathloss scaling factor 908 to 0.8. For example, a β2=0.8 or an α2=0.8 (assuming, for purpose of example, that a pathloss compensation coefficient is equal to 1) . Accordingly, the UE 115 may calculate (e.g., obtain) an uplink pathloss as PLu, 2=β2*PLd, 2=56 dB or as PLu, 2=α2*PLd, 2=56 dB. In some implementations, a residual or remaining uplink pathloss delta may be accommodated by a TPC command. For example, the network entity 105 may  additionally indicate a pathloss offset of 4 dB via a TPC command field. In such implementations, the UE 115 may calculate the uplink pathloss as PLu, 2=β2*PLd, 2+TPC Command=60 dB or as PLu, 2=α2*PLd, 2+TPC Command=60 dB.

[0218] At 910, the MAC-CE 906 conveying the pathloss scaling factor 908 may apply (e.g., after a time delay associated with application at the UE 115) . By calculating the uplink pathloss PLu, 2, the UE 115 may transmit an uplink signal 912 using a second transmit power.

[0219] At 915, there may be a pathloss change (e.g., in accordance with movement by the UE 115 or other network or environmental conditions changing) according to which the downlink pathloss may change to 120 dB and the uplink pathloss may change to 70 dB. In accordance with such a change in pathloss, the network entity 105 may transmit a MAC-CE 916 including information indicative of a pathloss scaling factor 918 (e.g., a β3 value or an α3 value) . In some implementations, the UE 115 may apply the pathloss scaling factor 918 to the measured downlink pathloss, PLd, 3=120 dB. Thus, the network entity 105 may set the pathloss scaling factor 918 to 0.6. For example, a β3=0.6 or an α3=0.6 (assuming, for purpose of example, that a pathloss compensation coefficient is equal to 1) . Accordingly, the UE 115 may calculate (e.g., obtain) an uplink pathloss as PLu, 3=β3*PLd, 3=72 dB or as PLu, 3=α3*PLd, 3=72 dB. In some implementations, a residual or remaining uplink pathloss delta may be accommodated by a TPC command. For example, the network entity 105 may additionally indicate a pathloss offset of -2 dB via a TPC command field. In such implementations, the UE 115 may calculate the uplink pathloss as PLu, 3=β3*PLd, 3+TPC Command=70 dB or as PLu, 3=α3*PLd, 3+TPC Command=70 dB.

[0220] At 920, the MAC-CE 916 conveying the pathloss scaling factor 918 may apply (e.g., after a time delay associated with application at the UE 115) . By calculating the uplink pathloss PLu, 3, the UE 115 may transmit an uplink signal 922 using a third transmit power.

[0221] FIG. 10 shows a block diagram 1000 of a device 1005 that supports uplink power control indication for uplink dense deployment in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1005 may be an example of aspects of a UE 115 as described herein. The device 1005 may include a receiver 1010, a transmitter  1015, and a communications manager 1020. The device 1005, or one or more components of the device 1005 (e.g., the receiver 1010, the transmitter 1015, and the communications manager 1020) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0222] The receiver 1010 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to uplink power control indication for uplink dense deployment) . Information may be passed on to other components of the device 1005. The receiver 1010 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0223] The transmitter 1015 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 1005. For example, the transmitter 1015 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to uplink power control indication for uplink dense deployment) . In some examples, the transmitter 1015 may be co-located with a receiver 1010 in a transceiver module. The transmitter 1015 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0224] The communications manager 1020, the receiver 1010, the transmitter 1015, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of uplink power control indication for uplink dense deployment as described herein. For example, the communications manager 1020, the receiver 1010, the transmitter 1015, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0225] In some examples, the communications manager 1020, the receiver 1010, the transmitter 1015, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a digital signal processor (DSP) , a central processing unit (CPU) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate  array (FPGA) or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0226] Additionally, or alternatively, the communications manager 1020, the receiver 1010, the transmitter 1015, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor. If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 1020, the receiver 1010, the transmitter 1015, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0227] In some examples, the communications manager 1020 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 1010, the transmitter 1015, or both. For example, the communications manager 1020 may receive information from the receiver 1010, send information to the transmitter 1015, or be integrated in combination with the receiver 1010, the transmitter 1015, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0228] The communications manager 1020 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving information indicative of a pathloss reference signal associated with uplink power control and indicative of one or more pathloss offsets associated with the uplink power control. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting one or more uplink signals using one or more  respective transmit powers in accordance with an application of at least one pathloss offset, of the one or more pathloss offsets, to one of a measured pathloss associated with the pathloss reference signal or a nominal pathloss associated with the pathloss reference signal in accordance with a criterion for the UE.

[0229] Additionally, or alternatively, the communications manager 1020 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving information indicative of a pathloss reference signal associated with uplink power control and indicative of one or more pathloss scaling factors associated with the uplink power control, where each pathloss scaling factor of the one or more pathloss scaling factors is at least associated with a respective ratio of an uplink pathloss to a baseline pathloss, and where the baseline pathloss corresponds to a measured pathloss associated with the pathloss reference signal or a nominal pathloss associated with the pathloss reference signal. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting an uplink signal using a transmit power in accordance with an application of a pathloss scaling factor, of the one or more pathloss scaling factors, to one of the measured pathloss or the nominal pathloss.

[0230] By including or configuring the communications manager 1020 in accordance with examples as described herein, the device 1005 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 1010, the transmitter 1015, the communications manager 1020, or a combination thereof) may support techniques for reduced processing, reduced power consumption, and more efficient utilization of communication resources (including by providing greater uplink coverage and capacity) .

[0231] FIG. 11 shows a block diagram 1100 of a device 1105 that supports uplink power control indication for uplink dense deployment in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1105 may be an example of aspects of a device 1005 or a UE 115 as described herein. The device 1105 may include a receiver 1110, a transmitter 1115, and a communications manager 1120. The device 1105, or one of more components of the device 1105 (e.g., the receiver 1110, the transmitter 1115, and the communications manager 1120) , may include at least one processor, which may  be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0232] The receiver 1110 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to uplink power control indication for uplink dense deployment) . Information may be passed on to other components of the device 1105. The receiver 1110 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0233] The transmitter 1115 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 1105. For example, the transmitter 1115 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to uplink power control indication for uplink dense deployment) . In some examples, the transmitter 1115 may be co-located with a receiver 1110 in a transceiver module. The transmitter 1115 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0234] The device 1105, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of uplink power control indication for uplink dense deployment as described herein. For example, the communications manager 1120 may include an uplink power control component 1125 an uplink transmission component 1130, or any combination thereof. The communications manager 1120 may be an example of aspects of a communications manager 1020 as described herein. In some examples, the communications manager 1120, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 1110, the transmitter 1115, or both. For example, the communications manager 1120 may receive information from the receiver 1110, send information to the transmitter 1115, or be integrated in combination with the receiver 1110, the transmitter 1115, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0235] The communications manager 1120 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The uplink power control component 1125 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving information indicative of a pathloss reference signal associated with uplink power control and indicative of one or more pathloss offsets associated with the uplink power control. The uplink transmission component 1130 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting one or more uplink signals using one or more respective transmit powers in accordance with an application of at least one pathloss offset, of the one or more pathloss offsets, to one of a measured pathloss associated with the pathloss reference signal or a nominal pathloss associated with the pathloss reference signal in accordance with a criterion for the UE.

[0236] Additionally, or alternatively, the communications manager 1120 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The uplink power control component 1125 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving information indicative of a pathloss reference signal associated with uplink power control and indicative of one or more pathloss scaling factors associated with the uplink power control, where each pathloss scaling factor of the one or more pathloss scaling factors is at least associated with a respective ratio of an uplink pathloss to a baseline pathloss, and where the baseline pathloss corresponds to a measured pathloss associated with the pathloss reference signal or a nominal pathloss associated with the pathloss reference signal. The uplink transmission component 1130 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting an uplink signal using a transmit power in accordance with an application of a pathloss scaling factor, of the one or more pathloss scaling factors, to one of the measured pathloss or the nominal pathloss.

[0237] FIG. 12 shows a block diagram 1200 of a communications manager 1220 that supports uplink power control indication for uplink dense deployment in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 1220 may be an example of aspects of a communications manager 1020, a communications manager 1120, or both, as described herein. The communications manager 1220, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of uplink power control indication for uplink dense  deployment as described herein. For example, the communications manager 1220 may include an uplink power control component 1225, an uplink transmission component 1230, a L1 / L2 signaling component 1235, an uplink pathloss component 1240, a L3 signaling component 1245, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) .

[0238] The communications manager 1220 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The uplink power control component 1225 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving information indicative of a pathloss reference signal associated with uplink power control and indicative of one or more pathloss offsets associated with the uplink power control. The uplink transmission component 1230 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting one or more uplink signals using one or more respective transmit powers in accordance with an application of at least one pathloss offset, of the one or more pathloss offsets, to one of a measured pathloss associated with the pathloss reference signal or a nominal pathloss associated with the pathloss reference signal in accordance with a criterion for the UE.

[0239] In some examples, the uplink power control component 1225 is capable of, configured to, or operable to support a means for applying a first pathloss offset of the one or more pathloss offsets to the measured pathloss in accordance with the first pathloss offset being an initially indicated pathloss offset relative to a remainder of the one or more pathloss offsets. In some examples, the uplink power control component 1225 is capable of, configured to, or operable to support a means for applying a second pathloss offset of the one or more pathloss offsets to the nominal pathloss in accordance with the second pathloss offset being indicated after the initially indicated pathloss offset, where the criterion is associated with whether a pathloss offset is the initially indicated pathloss offset.

[0240] In some examples, to support transmitting the one or more uplink signals, the uplink transmission component 1230 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a first uplink signal using a first transmit power in accordance with at least the application of the first pathloss offset to the measured pathloss. In some  examples, to support transmitting the one or more uplink signals, the uplink transmission component 1230 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a second uplink signal after the first uplink signal using a second transmit power in accordance with at least the application of the second pathloss offset to the nominal pathloss.

[0241] In some examples, the second pathloss offset is an absolute pathloss offset. In some examples, the second transmit power is associated with an exclusive application of the second pathloss offset to the nominal pathloss.

[0242] In some examples, the second pathloss offset is a relative pathloss offset to the first pathloss offset. In some examples, the second transmit power is associated with a combined application of the first pathloss offset and the second pathloss offset to the nominal pathloss.

[0243] In some examples, the first pathloss offset is indicated via RRC signaling.

[0244] In some examples, the first pathloss offset is indicated via a first medium access control (MAC) control element (MAC-CE) received prior to one or more second MAC-CEs that collectively indicate the remainder of the one or more pathloss offsets.

[0245] In some examples, the uplink pathloss component 1240 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining an uplink pathloss associated with the uplink power control and associated with a same identifier as the at least one pathloss offset, where the nominal pathloss is the uplink pathloss.

[0246] In some examples, the uplink pathloss is an immediately previous uplink pathloss associated with the same identifier as the at least one pathloss offset.

[0247] In some examples, the uplink pathloss is an initially obtained uplink pathloss associated with the same identifier as the at least one pathloss offset. In some examples, the initially obtained uplink pathloss is associated with the application of the first pathloss offset to the measured pathloss.

[0248] In some examples, the uplink power control component 1225 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving an indication to use one of the measured pathloss or the nominal pathloss for a respective uplink signal of the one or more uplink signals. In some examples, the uplink power control component 1225 is  capable of, configured to, or operable to support a means for applying the at least one pathloss offset to the indicated one of the measured pathloss or the nominal pathloss for the respective uplink signal, where the criterion is associated with whether the measured pathloss or the nominal pathloss is indicated to be used.

[0249] In some examples, to support transmitting the one or more uplink signals, the uplink transmission component 1230 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a first uplink signal using a first transmit power in accordance with the application of the at least one pathloss offset to the measured pathloss, where the measured pathloss is indicated to be used for the first uplink signal. In some examples, to support transmitting the one or more uplink signals, the uplink transmission component 1230 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a second uplink signal using a second transmit power in accordance with the application of the at least one pathloss offset to the nominal pathloss, where the nominal pathloss is indicated to be used for the second uplink signal.

[0250] In some examples, the L1 / L2 signaling component 1235 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving DCI or a medium access control (MAC) control element (MAC-CE) that includes the indication to use one of the measured pathloss or the nominal pathloss, where one or more bits of the DCI or the MAC-CE provide the indication to use one of the measured pathloss or the nominal pathloss.

[0251] In some examples, the nominal pathloss is an initially measured downlink pathloss associated with a same identifier as the at least one pathloss offset.

[0252] In some examples, the nominal pathloss is an initially obtained uplink pathloss associated with a same identifier as the at least one pathloss offset.

[0253] In some examples, the nominal pathloss is an immediately previous uplink pathloss associated with a same identifier as the at least one pathloss offset.

[0254] In some examples, the nominal pathloss is an immediately previously measured downlink pathloss associated with a same identifier as the at least one pathloss offset.

[0255] In some examples, the uplink power control component 1225 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving an indication of a first nominal pathloss of a set of multiple nominal pathlosses, where the set of multiple nominal pathlosses is associated with a same identifier as the at least one pathloss offset.

[0256] In some examples, the L1 / L2 signaling component 1235 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving DCI or a medium access control (MAC) control element (MAC-CE) that includes the indication of the first nominal pathloss of the set of multiple nominal pathlosses, where one or more fields of the DCI or the MAC-CE provide the indication of the first nominal pathloss.

[0257] In some examples, a first field of the one or more fields provides the indication to use one of the measured pathloss or the nominal pathloss and a second field of the one or more fields provides the indication of the first nominal pathloss of the set of multiple nominal pathlosses. In some examples, a presence of the second field is conditional in accordance with the indication to use one of the measured pathloss or the nominal pathloss provided by the first field.

[0258] In some examples, the one or more fields includes a single field. In some examples, the single field provides the indication to use one of the measured pathloss or the nominal pathloss and provides the indication of the first nominal pathloss of the set of multiple nominal pathlosses.

[0259] In some examples, the one or more uplink signals include one or more PUSCH transmissions, one or more PUCCH transmissions, one or more sounding reference signals (SRSs) , or any combination thereof.

[0260] Additionally, or alternatively, the communications manager 1220 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, the uplink power control component 1225 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving information indicative of a pathloss reference signal associated with uplink power control and indicative of one or more pathloss scaling factors associated with the uplink power control, where each pathloss scaling factor of the one or more pathloss scaling factors is at least associated with a respective ratio of an uplink pathloss to a baseline pathloss, and where the baseline  pathloss corresponds to a measured pathloss associated with the pathloss reference signal or a nominal pathloss associated with the pathloss reference signal. In some examples, the uplink transmission component 1230 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting an uplink signal using a transmit power in accordance with an application of a pathloss scaling factor, of the one or more pathloss scaling factors, to one of the measured pathloss or the nominal pathloss.

[0261] In some examples, the uplink power control component 1225 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving an indication of a same pathloss scaling factor as corresponding to each of an PUSCH transmission, a PUCCH transmission, and an SRS.

[0262] In some examples, the uplink power control component 1225 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving an indication of a first pathloss scaling factor as corresponding to an PUSCH transmission, a second pathloss scaling factor as corresponding to a PUCCH transmission, and a third pathloss scaling factor as corresponding to an SRS.

[0263] In some examples, the L1 / L2 signaling component 1235 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving DCI or a medium access control (MAC) control element (MAC-CE) that includes an indication of the pathloss scaling factor, where a field of the DCI or the MAC-CE provides the indication of the pathloss scaling factor.

[0264] In some examples, the DCI or the MAC-CE further includes information indicative of an association of the pathloss scaling factor with an identifier of one or more power control parameters, a transmission configuration indication (TCI) state, an uplink control resource, or a sounding reference signal.

[0265] In some examples, the L3 signaling component 1245 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving control signaling that indicates a size or a presence of the field in a scheduling DCI, and where the control signaling indicates that a default pathloss scaling factor is to be used in accordance with an absence of the field from the scheduling DCI.

[0266] In some examples, the field is a transmit power control (TPC) command field. In some examples, a codepoint of the TPC command field is mapped to a closed loop power adjustment value and the pathloss scaling factor.

[0267] In some examples, the uplink power control component 1225 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving the information indicative of the one or more pathloss scaling factors as information indicative of a set of multiple scaling factors, where each respective scaling factor of the set of multiple scaling factors is associated with a respective combination of a respective pathloss compensation coefficient and a respective pathloss scaling factor, where the transmit power is in accordance with an application of a scaling factor associated with a combination of a pathloss compensation coefficient and the pathloss scaling factor.

[0268] In some examples, the uplink power control component 1225 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving an indication to use one of the measured pathloss or the nominal pathloss, where the application of the pathloss scaling factor to one of the measured pathloss or the nominal pathloss is in association with receiving the indication to use one of the measured pathloss or the nominal pathloss.

[0269] In some examples, the nominal pathloss is an initially measured downlink pathloss associated with a same identifier as the pathloss scaling factor associated with the uplink power control.

[0270] In some examples, the nominal pathloss is an initially obtained uplink pathloss associated with a same identifier as the pathloss scaling factor associated with the uplink power control.

[0271] In some examples, the nominal pathloss is an immediately previous uplink pathloss associated with a same identifier as the pathloss scaling factor associated with the uplink power control.

[0272] In some examples, the nominal pathloss is an immediately previously measured downlink pathloss associated with a same identifier as the pathloss scaling factor associated with the uplink power control.

[0273] In some examples, the uplink power control component 1225 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving an indication of a first nominal pathloss of a set of multiple nominal pathlosses, where the set of multiple nominal pathlosses is associated with a same identifier as the pathloss scaling factor associated with the uplink power control.

[0274] FIG. 13 shows a diagram of a system 1300 including a device 1305 that supports uplink power control indication for uplink dense deployment in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1305 may be an example of or include the components of a device 1005, a device 1105, or a UE 115 as described herein. The device 1305 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more network entities 105, one or more UEs 115, or any combination thereof. The device 1305 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 1320, an input / output (I / O) controller 1310, a transceiver 1315, an antenna 1325, at least one memory 1330, code 1335, and at least one processor 1340. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 1345) .

[0275] The I / O controller 1310 may manage input and output signals for the device 1305. The I / O controller 1310 may also manage peripherals not integrated into the device 1305. In some cases, the I / O controller 1310 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 1310 may utilize an operating system such as or another known operating system. Additionally or alternatively, the I / O controller 1310 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 1310 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 1340. In some cases, a user may interact with the device 1305 via the I / O controller 1310 or via hardware components controlled by the I / O controller 1310.

[0276] In some cases, the device 1305 may include a single antenna 1325. However, in some other cases, the device 1305 may have more than one antenna 1325, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions.  The transceiver 1315 may communicate bi-directionally, via the one or more antennas 1325, wired, or wireless links as described herein. For example, the transceiver 1315 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 1315 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 1325 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 1325. The transceiver 1315, or the transceiver 1315 and one or more antennas 1325, may be an example of a transmitter 1015, a transmitter 1115, a receiver 1010, a receiver 1110, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0277] The at least one memory 1330 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 1330 may store computer-readable, computer-executable (e.g., processor-executable) code 1335 including instructions that, when executed by the at least one processor 1340, cause the device 1305 to perform various functions described herein. The code 1335 may be stored in a non-transitory computer-readable or processor-executable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 1335 may not be directly executable by the at least one processor 1340 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1330 may contain, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0278] The at least one processor 1340 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, a CPU, a microcontroller, an ASIC, an FPGA, a programmable logic device, a discrete gate or transistor logic component, a discrete hardware component, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 1340 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into the at least one processor 1340. The at least one processor 1340 may be configured to execute computer-readable or processor-executable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 1330) to cause the device 1305 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting uplink power control indication for uplink dense deployment) . For example, the device 1305 or a component of the device 1305 may  include at least one processor 1340 and at least one memory 1330 coupled with or to the at least one processor 1340, the at least one processor 1340 and at least one memory 1330 configured to perform various functions described herein. In some examples, the at least one processor 1340 may include multiple processors and the at least one memory 1330 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein.

[0279] In some examples, the at least one processor 1340 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 1340) and memory circuitry (which may include the at least one memory 1330) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 1340 or a processing system including the at least one processor 1340 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 1305 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code stored in the at least one memory 1330 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0280] The communications manager 1320 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1320 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving information indicative of a pathloss reference signal associated with uplink power control and indicative of one or more pathloss offsets associated with the uplink power control. The communications manager 1320 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting one or more uplink signals using one or more respective transmit powers in accordance with an application of at least one pathloss offset, of the one or more pathloss offsets, to one of a measured pathloss associated with the pathloss reference signal or a nominal pathloss associated with the pathloss reference signal in accordance with a criterion for the UE.

[0281] Additionally, or alternatively, the communications manager 1320 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1320 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving information indicative of a pathloss reference signal associated with uplink power control and indicative of one or more pathloss scaling factors associated with the uplink power control, where each pathloss scaling factor of the one or more pathloss scaling factors is at least associated with a respective ratio of an uplink pathloss to a baseline pathloss, and where the baseline pathloss corresponds to a measured pathloss associated with the pathloss reference signal or a nominal pathloss associated with the pathloss reference signal. The communications manager 1320 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting an uplink signal using a transmit power in accordance with an application of a pathloss scaling factor, of the one or more pathloss scaling factors, to one of the measured pathloss or the nominal pathloss.

[0282] By including or configuring the communications manager 1320 in accordance with examples as described herein, the device 1305 may support techniques for improved communication reliability, reduced latency, improved user experience related to reduced processing, reduced power consumption, more efficient utilization of communication resources, improved coordination between devices, longer battery life, and improved utilization of processing capability.

[0283] In some examples, the communications manager 1320 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1315, the one or more antennas 1325, or any combination thereof. Although the communications manager 1320 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 1320 may be supported by or performed by the at least one processor 1340, the at least one memory 1330, the code 1335, or any combination thereof. For example, the code 1335 may include instructions executable by the at least one processor 1340 to cause the device 1305 to perform various aspects of uplink power control indication for uplink dense deployment as described herein, or the at least one processor 1340 and the at least one memory 1330 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0284] FIG. 14 shows a block diagram 1400 of a device 1405 that supports uplink power control indication for uplink dense deployment in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1405 may be an example of aspects of a network entity 105 as described herein. The device 1405 may include a receiver 1410, a transmitter 1415, and a communications manager 1420. The device 1405, or one or more components of the device 1405 (e.g., the receiver 1410, the transmitter 1415, and the communications manager 1420) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0285] The receiver 1410 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 1405. In some examples, the receiver 1410 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 1410 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0286] The transmitter 1415 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 1405. For example, the transmitter 1415 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some examples, the transmitter 1415 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 1415 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some examples, the transmitter 1415 and the receiver  1410 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0287] The communications manager 1420, the receiver 1410, the transmitter 1415, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of uplink power control indication for uplink dense deployment as described herein. For example, the communications manager 1420, the receiver 1410, the transmitter 1415, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0288] In some examples, the communications manager 1420, the receiver 1410, the transmitter 1415, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0289] Additionally, or alternatively, the communications manager 1420, the receiver 1410, the transmitter 1415, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor. If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 1420, the receiver 1410, the transmitter 1415, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0290] In some examples, the communications manager 1420 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting,  transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 1410, the transmitter 1415, or both. For example, the communications manager 1420 may receive information from the receiver 1410, send information to the transmitter 1415, or be integrated in combination with the receiver 1410, the transmitter 1415, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0291] The communications manager 1420 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1420 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting information indicative of a pathloss reference signal associated with uplink power control and indicative of one or more pathloss offsets associated with the uplink power control. The communications manager 1420 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining, from a UE, one or more uplink signals associated with one or more respective transmit powers in accordance with an application of at least one pathloss offset, of the one or more pathloss offsets, to one of a measured pathloss associated with the pathloss reference signal or a nominal pathloss associated with the pathloss reference signal in accordance with a criterion for the UE.

[0292] Additionally, or alternatively, the communications manager 1420 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1420 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting information indicative of a pathloss reference signal associated with uplink power control and indicative of one or more pathloss scaling factors associated with the uplink power control, where each pathloss scaling factor of the one or more pathloss scaling factors is at least associated with a respective ratio of an uplink pathloss to a baseline pathloss, and where the baseline pathloss corresponds to a measured pathloss associated with the pathloss reference signal or a nominal pathloss associated with the pathloss reference signal. The communications manager 1420 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining, from a UE, an uplink signal associated with a transmit power in accordance with an application of a pathloss scaling factor, of the one or more pathloss scaling factors, to one of the measured pathloss or the nominal pathloss.

[0293] By including or configuring the communications manager 1420 in accordance with examples as described herein, the device 1405 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 1410, the transmitter 1415, the communications manager 1420, or a combination thereof) may support techniques for reduced processing, reduced power consumption, and more efficient utilization of communication resources (including by providing greater uplink coverage) .

[0294] FIG. 15 shows a block diagram 1500 of a device 1505 that supports uplink power control indication for uplink dense deployment in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1505 may be an example of aspects of a device 1405 or a network entity 105 as described herein. The device 1505 may include a receiver 1510, a transmitter 1515, and a communications manager 1520. The device 1505, or one of more components of the device 1505 (e.g., the receiver 1510, the transmitter 1515, and the communications manager 1520) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0295] The receiver 1510 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 1505. In some examples, the receiver 1510 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 1510 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0296] The transmitter 1515 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 1505. For example, the transmitter 1515 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a  protocol stack) . In some examples, the transmitter 1515 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 1515 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some examples, the transmitter 1515 and the receiver 1510 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0297] The device 1505, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of uplink power control indication for uplink dense deployment as described herein. For example, the communications manager 1520 may include an uplink power control component 1525 an uplink reception component 1530, or any combination thereof. The communications manager 1520 may be an example of aspects of a communications manager 1420 as described herein. In some examples, the communications manager 1520, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 1510, the transmitter 1515, or both. For example, the communications manager 1520 may receive information from the receiver 1510, send information to the transmitter 1515, or be integrated in combination with the receiver 1510, the transmitter 1515, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0298] The communications manager 1520 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The uplink power control component 1525 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting information indicative of a pathloss reference signal associated with uplink power control and indicative of one or more pathloss offsets associated with the uplink power control. The uplink reception component 1530 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining, from a UE, one or more uplink signals associated with one or more respective transmit powers in accordance with an application of at least one pathloss offset, of the one or more pathloss offsets, to one of a measured pathloss associated with the pathloss reference signal or a nominal pathloss associated with the pathloss reference signal in accordance with a criterion for the UE.

[0299] Additionally, or alternatively, the communications manager 1520 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The uplink power control component 1525 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting information indicative of a pathloss reference signal associated with uplink power control and indicative of one or more pathloss scaling factors associated with the uplink power control, where each pathloss scaling factor of the one or more pathloss scaling factors is at least associated with a respective ratio of an uplink pathloss to a baseline pathloss, and where the baseline pathloss corresponds to a measured pathloss associated with the pathloss reference signal or a nominal pathloss associated with the pathloss reference signal. The uplink reception component 1530 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining, from a UE, an uplink signal associated with a transmit power in accordance with an application of a pathloss scaling factor, of the one or more pathloss scaling factors, to one of the measured pathloss or the nominal pathloss.

[0300] FIG. 16 shows a block diagram 1600 of a communications manager 1620 that supports uplink power control indication for uplink dense deployment in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 1620 may be an example of aspects of a communications manager 1420, a communications manager 1520, or both, as described herein. The communications manager 1620, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of uplink power control indication for uplink dense deployment as described herein. For example, the communications manager 1620 may include an uplink power control component 1625, an uplink reception component 1630, a downlink transmission point component 1635, an uplink reception point component 1640, a L1 / L2 signaling component 1645, an uplink pathloss component 1650, a L3 signaling component 1655, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) which may include communications within a protocol layer of a protocol stack, communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack, within a device, component, or virtualized component associated with a network entity 105, between devices, components, or  virtualized components associated with a network entity 105) , or any combination thereof.

[0301] The communications manager 1620 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The uplink power control component 1625 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting information indicative of a pathloss reference signal associated with uplink power control and indicative of one or more pathloss offsets associated with the uplink power control. The uplink reception component 1630 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining, from a UE, one or more uplink signals associated with one or more respective transmit powers in accordance with an application of at least one pathloss offset, of the one or more pathloss offsets, to one of a measured pathloss associated with the pathloss reference signal or a nominal pathloss associated with the pathloss reference signal in accordance with a criterion for the UE.

[0302] In some examples, to support obtaining the one or more uplink signals, the uplink reception component 1630 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining a first uplink signal associated with a first transmit power in accordance with at least the application of a first pathloss offset of the one or more pathloss offsets to the measured pathloss, where the first pathloss offset is an initially indicated pathloss offset relative to a remainder of the one or more pathloss offsets. In some examples, to support obtaining the one or more uplink signals, the uplink reception component 1630 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining a second uplink signal after the first uplink signal associated with a second transmit power in accordance with at least the application of a second pathloss offset of the one or more pathloss offsets to the nominal pathloss, where the second pathloss offset is indicated after the initially indicated pathloss offset, and where the criterion is associated with whether a pathloss offset is the initially indicated pathloss offset.

[0303] In some examples, the second pathloss offset is an absolute pathloss offset. In some examples, the second transmit power is associated with an exclusive application of the second pathloss offset to the nominal pathloss.

[0304] In some examples, the second pathloss offset is a relative pathloss offset to the first pathloss offset. In some examples, the second transmit power is associated with  a combined application of the first pathloss offset and the second pathloss offset to the nominal pathloss.

[0305] In some examples, the first pathloss offset is indicated via RRC signaling.

[0306] In some examples, the first pathloss offset is indicated via a first medium access control (MAC) control element (MAC-CE) received prior to one or more second MAC-CEs that collectively indicate the remainder of the one or more pathloss offsets.

[0307] In some examples, the uplink pathloss component 1650 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining an uplink pathloss associated with the uplink power control and associated with a same identifier as the at least one pathloss offset, where the nominal pathloss is the uplink pathloss.

[0308] In some examples, the uplink pathloss is an immediately previous uplink pathloss associated with the same identifier as the at least one pathloss offset.

[0309] In some examples, the uplink pathloss is an initially obtained uplink pathloss associated with the same identifier as the at least one pathloss offset. In some examples, the initially obtained uplink pathloss is associated with the application of the first pathloss offset to the measured pathloss.

[0310] In some examples, the uplink power control component 1625 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting an indication for the UE to use one of the measured pathloss or the nominal pathloss for a respective uplink signal of the one or more uplink signals, where the criterion is associated with whether the measured pathloss or the nominal pathloss is indicated to be used.

[0311] In some examples, to support obtaining the one or more uplink signals, the uplink reception component 1630 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining a first uplink signal associated with a first transmit power in accordance with the application of the at least one pathloss offset to the measured pathloss, where the measured pathloss is indicated to be used for the first uplink signal. In some examples, to support obtaining the one or more uplink signals, the uplink reception component 1630 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining a second uplink signal associated with a second transmit power in accordance with the application of the at least one pathloss offset to the nominal  pathloss, where the nominal pathloss is indicated to be used for the second uplink signal.

[0312] In some examples, the L1 / L2 signaling component 1645 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting DCI or a medium access control (MAC) control element (MAC-CE) that includes the indication for the UE to use one of the measured pathloss or the nominal pathloss, where one or more bits of the DCI or the MAC-CE provide the indication for the UE to use one of the measured pathloss or the nominal pathloss.

[0313] In some examples, the nominal pathloss is an initially measured downlink pathloss associated with a same identifier as the at least one pathloss offset.

[0314] In some examples, the nominal pathloss is an initially obtained uplink pathloss associated with a same identifier as the at least one pathloss offset.

[0315] In some examples, the nominal pathloss is an immediately previous uplink pathloss associated with a same identifier as the at least one pathloss offset.

[0316] In some examples, the nominal pathloss is an immediately previously measured downlink pathloss associated with a same identifier as the at least one pathloss offset.

[0317] In some examples, the uplink power control component 1625 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting an indication of a first nominal pathloss of a set of multiple nominal pathlosses, where the set of multiple nominal pathlosses is associated with a same identifier as the at least one pathloss offset.

[0318] In some examples, the L1 / L2 signaling component 1645 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting DCI or a medium access control (MAC) control element (MAC-CE) that includes the indication of the first nominal pathloss of the set of multiple nominal pathlosses, where one or more fields of the DCI or the MAC-CE provide the indication of the first nominal pathloss.

[0319] In some examples, a first field of the one or more fields provides the indication to use one of the measured pathloss or the nominal pathloss and a second field of the one or more fields provides the indication of the first nominal pathloss of the  set of multiple nominal pathlosses. In some examples, a presence of the second field is conditional in accordance with the indication to use one of the measured pathloss or the nominal pathloss provided by the first field.

[0320] In some examples, the one or more fields includes a single field. In some examples, the single field provides the indication to use one of the measured pathloss or the nominal pathloss and provides the indication of the first nominal pathloss of the set of multiple nominal pathlosses.

[0321] In some examples, the downlink transmission point component 1635 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting the information from a downlink transmission point associated with the network entity. In some examples, the downlink transmission point component 1635 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting the pathloss reference signal via a downlink communication link between the UE and the downlink transmission point. In some examples, the uplink reception point component 1640 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining the one or more uplink signals via an uplink reception point associated with the network entity, where the uplink reception point is non-collocated with the downlink transmission point, and where the criterion according to which the UE applies the at least one pathloss offset to one of the measured pathloss or the nominal pathloss is associated with the uplink reception point being non-collocated with the downlink transmission point.

[0322] In some examples, the one or more uplink signals include one or more PUSCH transmissions, one or more PUCCH transmissions, one or more sounding reference signals (SRSs) , or any combination thereof.

[0323] Additionally, or alternatively, the communications manager 1620 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, the uplink power control component 1625 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting information indicative of a pathloss reference signal associated with uplink power control and indicative of one or more pathloss scaling factors associated with the uplink power control, where each pathloss scaling factor of the one or more pathloss scaling factors is at least associated with a respective ratio of an uplink pathloss to a baseline pathloss, and where the baseline  pathloss corresponds to a measured pathloss associated with the pathloss reference signal or a nominal pathloss associated with the pathloss reference signal. In some examples, the uplink reception component 1630 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining, from a UE, an uplink signal associated with a transmit power in accordance with an application of a pathloss scaling factor, of the one or more pathloss scaling factors, to one of the measured pathloss or the nominal pathloss.

[0324] In some examples, the uplink power control component 1625 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting an indication of a same pathloss scaling factor as corresponding to each of an PUSCH transmission, a PUCCH transmission, and an SRS.

[0325] In some examples, the uplink power control component 1625 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting an indication of a first pathloss scaling factor as corresponding to an PUSCH transmission, a second pathloss scaling factor as corresponding to a PUCCH transmission, and a third pathloss scaling factor as corresponding to an SRS.

[0326] In some examples, the L1 / L2 signaling component 1645 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting DCI or a medium access control (MAC) control element (MAC-CE) that includes an indication of the pathloss scaling factor, where a field of the DCI or the MAC-CE provides the indication of the pathloss scaling factor.

[0327] In some examples, the DCI or the MAC-CE further includes information indicative of an association of the pathloss scaling factor with an identifier of one or more power control parameters, a transmission configuration indication (TCI) state, an uplink control resource, or a sounding reference signal.

[0328] In some examples, the L3 signaling component 1655 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting control signaling that indicates a size or a presence of the field in a scheduling DCI, and where the control signaling indicates that a default pathloss scaling factor is to be used in accordance with an absence of the field from the scheduling DCI.

[0329] In some examples, the field is a transmit power control (TPC) command field. In some examples, a codepoint of the TPC command field is mapped to a closed loop power adjustment value and the pathloss scaling factor.

[0330] In some examples, the uplink power control component 1625 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting the information indicative of the one or more pathloss scaling factors as information indicative of a set of multiple scaling factors, where each respective scaling factor of the set of multiple scaling factors is associated with a respective combination of a respective pathloss compensation coefficient and a respective pathloss scaling factor, where the transmit power is in accordance with an application of a scaling factor associated with a combination of a pathloss compensation coefficient and the pathloss scaling factor.

[0331] In some examples, the uplink power control component 1625 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting an indication to use one of the measured pathloss or the nominal pathloss, where the application of the pathloss scaling factor to one of the measured pathloss or the nominal pathloss is in association with outputting the indication to use one of the measured pathloss or the nominal pathloss.

[0332] In some examples, the nominal pathloss is an initially measured downlink pathloss associated with a same identifier as the pathloss scaling factor associated with the uplink power control.

[0333] In some examples, the nominal pathloss is an initially obtained uplink pathloss associated with a same identifier as the pathloss scaling factor associated with the uplink power control.

[0334] In some examples, the nominal pathloss is an immediately previous uplink pathloss associated with a same identifier as the pathloss scaling factor associated with the uplink power control.

[0335] In some examples, the nominal pathloss is an immediately previously measured downlink pathloss associated with a same identifier as the pathloss scaling factor associated with the uplink power control.

[0336] In some examples, the uplink power control component 1625 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting an indication of a first nominal pathloss of a set of multiple nominal pathlosses, where the set of multiple nominal pathlosses is associated with a same identifier as the pathloss scaling factor associated with the uplink power control.

[0337] In some examples, the downlink transmission point component 1635 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting the information from a downlink transmission point associated with the network entity. In some examples, the downlink transmission point component 1635 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting the pathloss reference signal via a downlink communication link between the UE and the downlink transmission point. In some examples, the uplink reception point component 1640 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining the uplink signal via an uplink reception point associated with the network entity, where the uplink reception point is non-collocated with the downlink transmission point, and where the one or more pathloss scaling factors are associated with the uplink reception point being non-collocated with the downlink transmission point.

[0338] FIG. 17 shows a diagram of a system 1700 including a device 1705 that supports uplink power control indication for uplink dense deployment in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1705 may be an example of or include the components of a device 1405, a device 1505, or a network entity 105 as described herein. The device 1705 may communicate with one or more network entities 105, one or more UEs 115, or any combination thereof, which may include communications over one or more wired interfaces, over one or more wireless interfaces, or any combination thereof. The device 1705 may include components that support outputting and obtaining communications, such as a communications manager 1720, a transceiver 1710, an antenna 1715, at least one memory 1725, code 1730, and at least one processor 1735. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 1740) .

[0339] The transceiver 1710 may support bi-directional communications via wired links, wireless links, or both as described herein. In some examples, the transceiver  1710 may include a wired transceiver and may communicate bi-directionally with another wired transceiver. Additionally, or alternatively, in some examples, the transceiver 1710 may include a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. In some examples, the device 1705 may include one or more antennas 1715, which may be capable of transmitting or receiving wireless transmissions (e.g., concurrently) . The transceiver 1710 may also include a modem to modulate signals, to provide the modulated signals for transmission (e.g., by one or more antennas 1715, by a wired transmitter) , to receive modulated signals (e.g., from one or more antennas 1715, from a wired receiver) , and to demodulate signals. In some implementations, the transceiver 1710 may include one or more interfaces, such as one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1715 that are configured to support various receiving or obtaining operations, or one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1715 that are configured to support various transmitting or outputting operations, or a combination thereof. In some implementations, the transceiver 1710 may include or be configured for coupling with one or more processors or one or more memory components that are operable to perform or support operations based on received or obtained information or signals, or to generate information or other signals for transmission or other outputting, or any combination thereof. In some implementations, the transceiver 1710, or the transceiver 1710 and the one or more antennas 1715, or the transceiver 1710 and the one or more antennas 1715 and one or more processors or one or more memory components (e.g., the at least one processor 1735, the at least one memory 1725, or both) , may be included in a chip or chip assembly that is installed in the device 1705. In some examples, the transceiver 1710 may be operable to support communications via one or more communications links (e.g., a communication link 125, a backhaul communication link 120, a midhaul communication link 162, a fronthaul communication link 168) .

[0340] The at least one memory 1725 may include RAM, ROM, or any combination thereof. The at least one memory 1725 may store computer-readable, computer-executable (e.g., processor-executable) code 1730 including instructions that, when executed by one or more of the at least one processor 1735, cause the device 1705 to perform various functions described herein. The code 1730 may be stored in a non-transitory computer-readable or processor-executable medium such as system memory  or another type of memory. In some cases, the code 1730 may not be directly executable by a processor of the at least one processor 1735 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1725 may contain, among other things, a BIOS which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices. In some examples, the at least one processor 1735 may include multiple processors and the at least one memory 1725 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein (for example, as part of a processing system) .

[0341] The at least one processor 1735 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, an FPGA, a microcontroller, a programmable logic device, discrete gate or transistor logic, a discrete hardware component, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 1735 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into one or more of the at least one processor 1735. The at least one processor 1735 may be configured to execute computer-readable or processor-executable instructions stored in a memory (e.g., one or more of the at least one memory 1725) to cause the device 1705 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting uplink power control indication for uplink dense deployment) . For example, the device 1705 or a component of the device 1705 may include at least one processor 1735 and at least one memory 1725 coupled with one or more of the at least one processor 1735, the at least one processor 1735 and the at least one memory 1725 configured to perform various functions described herein. The at least one processor 1735 may be an example of a cloud-computing platform (e.g., one or more physical nodes and supporting software such as operating systems, virtual machines, or container instances) that may host the functions (e.g., by executing code 1730) to perform the functions of the device 1705. The at least one processor 1735 may be any one or more suitable processors capable of executing scripts or instructions of one or more software programs stored in the device 1705 (such as within one or more of the at least one memory 1725) . In some examples, the at least one processor 1735 may include multiple processors and the at least one memory 1725 may include  multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein.

[0342] In some examples, the at least one processor 1735 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 1735) and memory circuitry (which may include the at least one memory 1725) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 1735 or a processing system including the at least one processor 1735 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 1705 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code stored in the at least one memory 1725 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0343] In some examples, a bus 1740 may support communications of (e.g., within) a protocol layer of a protocol stack. In some examples, a bus 1740 may support communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack) , which may include communications performed within a component of the device 1705, or between different components of the device 1705 that may be co-located or located in different locations (e.g., where the device 1705 may refer to a system in which one or more of the communications manager 1720, the transceiver 1710, the at least one memory 1725, the code 1730, and the at least one processor 1735 may be located in one of the different components or divided between different components) .

[0344] In some examples, the communications manager 1720 may manage aspects of communications with a core network 130 (e.g., via one or more wired or wireless backhaul links) . For example, the communications manager 1720 may manage the transfer of data communications for client devices, such as one or more UEs 115. In some examples, the communications manager 1720 may manage communications with  other network entities 105, and may include a controller or scheduler for controlling communications with UEs 115 in cooperation with other network entities 105. In some examples, the communications manager 1720 may support an X2 interface within an LTE / LTE-A wireless communications network technology to provide communication between network entities 105.

[0345] The communications manager 1720 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1720 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting information indicative of a pathloss reference signal associated with uplink power control and indicative of one or more pathloss offsets associated with the uplink power control. The communications manager 1720 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining, from a UE, one or more uplink signals associated with one or more respective transmit powers in accordance with an application of at least one pathloss offset, of the one or more pathloss offsets, to one of a measured pathloss associated with the pathloss reference signal or a nominal pathloss associated with the pathloss reference signal in accordance with a criterion for the UE.

[0346] Additionally, or alternatively, the communications manager 1720 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1720 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting information indicative of a pathloss reference signal associated with uplink power control and indicative of one or more pathloss scaling factors associated with the uplink power control, where each pathloss scaling factor of the one or more pathloss scaling factors is at least associated with a respective ratio of an uplink pathloss to a baseline pathloss, and where the baseline pathloss corresponds to a measured pathloss associated with the pathloss reference signal or a nominal pathloss associated with the pathloss reference signal. The communications manager 1720 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining, from a UE, an uplink signal associated with a transmit power in accordance with an application of a pathloss scaling factor, of the one or more pathloss scaling factors, to one of the measured pathloss or the nominal pathloss.

[0347] By including or configuring the communications manager 1720 in accordance with examples as described herein, the device 1705 may support techniques  for improved communication reliability, reduced latency, improved user experience related to reduced processing, reduced power consumption, more efficient utilization of communication resources, improved coordination between devices, longer battery life, and improved utilization of processing capability.

[0348] In some examples, the communications manager 1720 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1710, the one or more antennas 1715 (e.g., where applicable) , or any combination thereof. Although the communications manager 1720 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 1720 may be supported by or performed by the transceiver 1710, one or more of the at least one processor 1735, one or more of the at least one memory 1725, the code 1730, or any combination thereof (for example, by a processing system including at least a portion of the at least one processor 1735, the at least one memory 1725, the code 1730, or any combination thereof) . For example, the code 1730 may include instructions executable by one or more of the at least one processor 1735 to cause the device 1705 to perform various aspects of uplink power control indication for uplink dense deployment as described herein, or the at least one processor 1735 and the at least one memory 1725 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0349] FIG. 18 shows a flowchart illustrating a method 1800 that supports uplink power control indication for uplink dense deployment in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1800 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1800 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 13. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0350] At 1805, the method may include receiving information indicative of a pathloss reference signal associated with uplink power control and indicative of one or more pathloss offsets associated with the uplink power control. The operations of block  1805 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1805 may be performed by an uplink power control component 1225 as described with reference to FIG. 12.

[0351] At 1810, the method may include transmitting one or more uplink signals using one or more respective transmit powers in accordance with an application of at least one pathloss offset, of the one or more pathloss offsets, to one of a measured pathloss associated with the pathloss reference signal or a nominal pathloss associated with the pathloss reference signal in accordance with a criterion for the UE. The operations of block 1810 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1810 may be performed by an uplink transmission component 1230 as described with reference to FIG. 12.

[0352] FIG. 19 shows a flowchart illustrating a method 1900 that supports uplink power control indication for uplink dense deployment in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1900 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1900 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 13. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0353] At 1905, the method may include receiving information indicative of a pathloss reference signal associated with uplink power control and indicative of one or more pathloss scaling factors associated with the uplink power control, where each pathloss scaling factor of the one or more pathloss scaling factors is at least associated with a respective ratio of an uplink pathloss to a baseline pathloss, and where the baseline pathloss corresponds to a measured pathloss associated with the pathloss reference signal or a nominal pathloss associated with the pathloss reference signal. The operations of block 1905 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1905 may be performed by an uplink power control component 1225 as described with reference to FIG. 12.

[0354] At 1910, the method may include transmitting an uplink signal using a transmit power in accordance with an application of a pathloss scaling factor, of the one or more pathloss scaling factors, to one of the measured pathloss or the nominal pathloss. The operations of block 1910 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1910 may be performed by an uplink transmission component 1230 as described with reference to FIG. 12.

[0355] FIG. 20 shows a flowchart illustrating a method 2000 that supports uplink power control indication for uplink dense deployment in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 2000 may be implemented by a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 2000 may be performed by a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 9 and 14 through 17. In some examples, a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0356] At 2005, the method may include outputting information indicative of a pathloss reference signal associated with uplink power control and indicative of one or more pathloss offsets associated with the uplink power control. The operations of block 2005 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 2005 may be performed by an uplink power control component 1625 as described with reference to FIG. 16.

[0357] At 2010, the method may include obtaining, from a UE, one or more uplink signals associated with one or more respective transmit powers in accordance with an application of at least one pathloss offset, of the one or more pathloss offsets, to one of a measured pathloss associated with the pathloss reference signal or a nominal pathloss associated with the pathloss reference signal in accordance with a criterion for the UE. The operations of block 2010 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 2010 may be performed by an uplink reception component 1630 as described with reference to FIG. 16.

[0358] FIG. 21 shows a flowchart illustrating a method 2100 that supports uplink power control indication for uplink dense deployment in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 2100 may be implemented by a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 2100 may be performed by a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 9 and 14 through 17. In some examples, a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0359] At 2105, the method may include outputting information indicative of a pathloss reference signal associated with uplink power control and indicative of one or more pathloss scaling factors associated with the uplink power control, where each pathloss scaling factor of the one or more pathloss scaling factors is at least associated with a respective ratio of an uplink pathloss to a baseline pathloss, and where the baseline pathloss corresponds to a measured pathloss associated with the pathloss reference signal or a nominal pathloss associated with the pathloss reference signal. The operations of block 2105 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 2105 may be performed by an uplink power control component 1625 as described with reference to FIG. 16.

[0360] At 2110, the method may include obtaining, from a UE, an uplink signal associated with a transmit power in accordance with an application of a pathloss scaling factor, of the one or more pathloss scaling factors, to one of the measured pathloss or the nominal pathloss. The operations of block 2110 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 2110 may be performed by an uplink reception component 1630 as described with reference to FIG. 16.

[0361] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0362] Aspect 1: A method for wireless communication by a UE, comprising: receiving information indicative of a pathloss reference signal associated with uplink power control and indicative of one or more pathloss offsets associated with the uplink power control; and transmitting one or more uplink signals using one or more respective  transmit powers in accordance with an application of at least one pathloss offset, of the one or more pathloss offsets, to one of a measured pathloss associated with the pathloss reference signal or a nominal pathloss associated with the pathloss reference signal in accordance with a criterion for the UE.

[0363] Aspect 2: The method of aspect 1, further comprising: applying a first pathloss offset of the one or more pathloss offsets to the measured pathloss in accordance with the first pathloss offset being an initially indicated pathloss offset relative to a remainder of the one or more pathloss offsets; and applying a second pathloss offset of the one or more pathloss offsets to the nominal pathloss in accordance with the second pathloss offset being indicated after the initially indicated pathloss offset, wherein the criterion is associated with whether a pathloss offset is the initially indicated pathloss offset.

[0364] Aspect 3: The method of aspect 2, wherein transmitting the one or more uplink signals comprises: transmitting a first uplink signal using a first transmit power in accordance with at least the application of the first pathloss offset to the measured pathloss; and transmitting a second uplink signal after the first uplink signal using a second transmit power in accordance with at least the application of the second pathloss offset to the nominal pathloss.

[0365] Aspect 4: The method of aspect 3, wherein the second pathloss offset is an absolute pathloss offset, the second transmit power is associated with an exclusive application of the second pathloss offset to the nominal pathloss.

[0366] Aspect 5: The method of aspect 3, wherein the second pathloss offset is a relative pathloss offset to the first pathloss offset, the second transmit power is associated with a combined application of the first pathloss offset and the second pathloss offset to the nominal pathloss.

[0367] Aspect 6: The method of any of aspects 2–5, wherein the first pathloss offset is indicated via RRC signaling.

[0368] Aspect 7: The method of any of aspects 2–5, wherein the first pathloss offset is indicated via a first MAC-CE received prior to one or more second MAC-CEs that collectively indicate the remainder of the one or more pathloss offsets.

[0369] Aspect 8: The method of any of aspects 2–7, further comprising: obtaining an uplink pathloss associated with the uplink power control and associated with a same identifier as the at least one pathloss offset, wherein the nominal pathloss is the uplink pathloss.

[0370] Aspect 9: The method of aspect 8, wherein the uplink pathloss is an immediately previous uplink pathloss associated with the same identifier as the at least one pathloss offset.

[0371] Aspect 10: The method of aspect 8, wherein the uplink pathloss is an initially obtained uplink pathloss associated with the same identifier as the at least one pathloss offset, and the initially obtained uplink pathloss is associated with the application of the first pathloss offset to the measured pathloss.

[0372] Aspect 11: The method of any of aspects 1–10, further comprising: receiving an indication to use one of the measured pathloss or the nominal pathloss for a respective uplink signal of the one or more uplink signals; and applying the at least one pathloss offset to the indicated one of the measured pathloss or the nominal pathloss for the respective uplink signal, wherein the criterion is associated with whether the measured pathloss or the nominal pathloss is indicated to be used.

[0373] Aspect 12: The method of aspect 11, wherein transmitting the one or more uplink signals comprises: transmitting a first uplink signal using a first transmit power in accordance with the application of the at least one pathloss offset to the measured pathloss, wherein the measured pathloss is indicated to be used for the first uplink signal; and transmitting a second uplink signal using a second transmit power in accordance with the application of the at least one pathloss offset to the nominal pathloss, wherein the nominal pathloss is indicated to be used for the second uplink signal.

[0374] Aspect 13: The method of any of aspects 11–12, further comprising: receiving DCI or a MAC-CE that includes the indication to use one of the measured pathloss or the nominal pathloss, wherein one or more bits of the DCI or the MAC-CE provide the indication to use one of the measured pathloss or the nominal pathloss.

[0375] Aspect 14: The method of any of aspects 11–13, wherein the nominal pathloss is an initially measured downlink pathloss associated with a same identifier as the at least one pathloss offset.

[0376] Aspect 15: The method of any of aspects 11–13, wherein the nominal pathloss is an initially obtained uplink pathloss associated with a same identifier as the at least one pathloss offset.

[0377] Aspect 16: The method of any of aspects 11–13, wherein the nominal pathloss is an immediately previous uplink pathloss associated with a same identifier as the at least one pathloss offset.

[0378] Aspect 17: The method of any of aspects 11–13, wherein the nominal pathloss is an immediately previously measured downlink pathloss associated with a same identifier as the at least one pathloss offset.

[0379] Aspect 18: The method of any of aspects 11–17, further comprising: receiving an indication of a first nominal pathloss of a plurality of nominal pathlosses, wherein the plurality of nominal pathlosses is associated with a same identifier as the at least one pathloss offset.

[0380] Aspect 19: The method of aspect 18, further comprising: receiving DCI or a MAC-CE that includes the indication of the first nominal pathloss of the plurality of nominal pathlosses, wherein one or more fields of the DCI or the MAC-CE provide the indication of the first nominal pathloss.

[0381] Aspect 20: The method of aspect 19, wherein a first field of the one or more fields provides the indication to use one of the measured pathloss or the nominal pathloss and a second field of the one or more fields provides the indication of the first nominal pathloss of the plurality of nominal pathlosses, and a presence of the second field is conditional in accordance with the indication to use one of the measured pathloss or the nominal pathloss provided by the first field.

[0382] Aspect 21: The method of aspect 19, wherein the one or more fields includes a single field, and the single field provides the indication to use one of the measured pathloss or the nominal pathloss and provides the indication of the first nominal pathloss of the plurality of nominal pathlosses.

[0383] Aspect 22: The method of any of aspects 1–21, wherein the one or more uplink signals comprise one or more PUSCH transmissions, one or more PUCCH transmissions, one or more SRSs, or any combination thereof.

[0384] Aspect 23: A method for wireless communication by a UE, comprising: receiving information indicative of a pathloss reference signal associated with uplink power control and indicative of one or more pathloss scaling factors associated with the uplink power control, wherein each pathloss scaling factor of the one or more pathloss scaling factors is at least associated with a respective ratio of an uplink pathloss to a baseline pathloss, and wherein the baseline pathloss corresponds to a measured pathloss associated with the pathloss reference signal or a nominal pathloss associated with the pathloss reference signal; and transmitting an uplink signal using a transmit power in accordance with an application of a pathloss scaling factor, of the one or more pathloss scaling factors, to one of the measured pathloss or the nominal pathloss.

[0385] Aspect 24: The method of aspect 23, further comprising: receiving an indication of a same pathloss scaling factor as corresponding to each of an PUSCH transmission, a PUCCH transmission, and an SRS.

[0386] Aspect 25: The method of any of aspects 23–24, further comprising: receiving an indication of a first pathloss scaling factor as corresponding to an PUSCH transmission, a second pathloss scaling factor as corresponding to a PUCCH transmission, and a third pathloss scaling factor as corresponding to an SRS.

[0387] Aspect 26: The method of any of aspects 23–25, further comprising: receiving DCI or a MAC-CE that includes an indication of the pathloss scaling factor, wherein a field of the DCI or the MAC-CE provides the indication of the pathloss scaling factor.

[0388] Aspect 27: The method of aspect 26, wherein the DCI or the MAC-CE further includes information indicative of an association of the pathloss scaling factor with an identifier of one or more power control parameters, a TCI state, an uplink control resource, or a sounding reference signal.

[0389] Aspect 28: The method of any of aspects 26–27, further comprising: receiving control signaling that indicates a size or a presence of the field in a scheduling  DCI, and wherein the control signaling indicates that a default pathloss scaling factor is to be used in accordance with an absence of the field from the scheduling DCI.

[0390] Aspect 29: The method of any of aspects 26–28, wherein the field is a TPC command field, and a codepoint of the TPC command field is mapped to a closed loop power adjustment value and the pathloss scaling factor.

[0391] Aspect 30: The method of any of aspects 23–29, further comprising: receiving the information indicative of the one or more pathloss scaling factors as information indicative of a plurality of scaling factors, wherein each respective scaling factor of the plurality of scaling factors is associated with a respective combination of a respective pathloss compensation coefficient and a respective pathloss scaling factor, wherein the transmit power is in accordance with an application of a scaling factor associated with a combination of a pathloss compensation coefficient and the pathloss scaling factor.

[0392] Aspect 31: The method of any of aspects 23–30, further comprising: receiving an indication to use one of the measured pathloss or the nominal pathloss, wherein the application of the pathloss scaling factor to one of the measured pathloss or the nominal pathloss is in association with receiving the indication to use one of the measured pathloss or the nominal pathloss.

[0393] Aspect 32: The method of any of aspects 23–31, wherein the nominal pathloss is an initially measured downlink pathloss associated with a same identifier as the pathloss scaling factor associated with the uplink power control.

[0394] Aspect 33: The method of any of aspects 23–31, wherein the nominal pathloss is an initially obtained uplink pathloss associated with a same identifier as the pathloss scaling factor associated with the uplink power control.

[0395] Aspect 34: The method of any of aspects 23–31, wherein the nominal pathloss is an immediately previous uplink pathloss associated with a same identifier as the pathloss scaling factor associated with the uplink power control.

[0396] Aspect 35: The method of any of aspects 23–31, wherein the nominal pathloss is an immediately previously measured downlink pathloss associated with a same identifier as the pathloss scaling factor associated with the uplink power control.

[0397] Aspect 36: The method of any of aspects 23–35, further comprising: receiving an indication of a first nominal pathloss of a plurality of nominal pathlosses, wherein the plurality of nominal pathlosses is associated with a same identifier as the pathloss scaling factor associated with the uplink power control.

[0398] Aspect 37: A method for wireless communication by a network entity, comprising: outputting information indicative of a pathloss reference signal associated with uplink power control and indicative of one or more pathloss offsets associated with the uplink power control; and obtaining, from a UE, one or more uplink signals associated with one or more respective transmit powers in accordance with an application of at least one pathloss offset, of the one or more pathloss offsets, to one of a measured pathloss associated with the pathloss reference signal or a nominal pathloss associated with the pathloss reference signal in accordance with a criterion for the UE.

[0399] Aspect 38: The method of aspect 37, wherein obtaining the one or more uplink signals comprises: obtaining a first uplink signal associated with a first transmit power in accordance with at least the application of a first pathloss offset of the one or more pathloss offsets to the measured pathloss, wherein the first pathloss offset is an initially indicated pathloss offset relative to a remainder of the one or more pathloss offsets; and obtaining a second uplink signal after the first uplink signal associated with a second transmit power in accordance with at least the application of a second pathloss offset of the one or more pathloss offsets to the nominal pathloss, wherein the second pathloss offset is indicated after the initially indicated pathloss offset, and wherein the criterion is associated with whether a pathloss offset is the initially indicated pathloss offset.

[0400] Aspect 39: The method of aspect 38, wherein the second pathloss offset is an absolute pathloss offset, the second transmit power is associated with an exclusive application of the second pathloss offset to the nominal pathloss.

[0401] Aspect 40: The method of aspect 38, wherein the second pathloss offset is a relative pathloss offset to the first pathloss offset, the second transmit power is associated with a combined application of the first pathloss offset and the second pathloss offset to the nominal pathloss.

[0402] Aspect 41: The method of any of aspects 38–40, wherein the first pathloss offset is indicated via RRC signaling.

[0403] Aspect 42: The method of any of aspects 38–40, wherein the first pathloss offset is indicated via a first MAC-CE received prior to one or more second MAC-CEs that collectively indicate the remainder of the one or more pathloss offsets.

[0404] Aspect 43: The method of any of aspects 38–42, further comprising: obtaining an uplink pathloss associated with the uplink power control and associated with a same identifier as the at least one pathloss offset, wherein the nominal pathloss is the uplink pathloss.

[0405] Aspect 44: The method of aspect 43, wherein the uplink pathloss is an immediately previous uplink pathloss associated with the same identifier as the at least one pathloss offset.

[0406] Aspect 45: The method of aspect 43, wherein the uplink pathloss is an initially obtained uplink pathloss associated with the same identifier as the at least one pathloss offset, and the initially obtained uplink pathloss is associated with the application of the first pathloss offset to the measured pathloss.

[0407] Aspect 46: The method of any of aspects 37–45, further comprising: outputting an indication for the UE to use one of the measured pathloss or the nominal pathloss for a respective uplink signal of the one or more uplink signals, wherein the criterion is associated with whether the measured pathloss or the nominal pathloss is indicated to be used.

[0408] Aspect 47: The method of aspect 46, wherein obtaining the one or more uplink signals comprises: obtaining a first uplink signal associated with a first transmit power in accordance with the application of the at least one pathloss offset to the measured pathloss, wherein the measured pathloss is indicated to be used for the first uplink signal; and obtaining a second uplink signal associated with a second transmit power in accordance with the application of the at least one pathloss offset to the nominal pathloss, wherein the nominal pathloss is indicated to be used for the second uplink signal.

[0409] Aspect 48: The method of any of aspects 46–47, further comprising: outputting DCI or a MAC-CE that includes the indication for the UE to use one of the measured pathloss or the nominal pathloss, wherein one or more bits of the DCI or the MAC-CE provide the indication for the UE to use one of the measured pathloss or the nominal pathloss.

[0410] Aspect 49: The method of any of aspects 46–48, wherein the nominal pathloss is an initially measured downlink pathloss associated with a same identifier as the at least one pathloss offset.

[0411] Aspect 50: The method of any of aspects 46–48, wherein the nominal pathloss is an initially obtained uplink pathloss associated with a same identifier as the at least one pathloss offset.

[0412] Aspect 51: The method of any of aspects 46–48, wherein the nominal pathloss is an immediately previous uplink pathloss associated with a same identifier as the at least one pathloss offset.

[0413] Aspect 52: The method of any of aspects 46–48, wherein the nominal pathloss is an immediately previously measured downlink pathloss associated with a same identifier as the at least one pathloss offset.

[0414] Aspect 53: The method of any of aspects 46–52, further comprising: outputting an indication of a first nominal pathloss of a plurality of nominal pathlosses, wherein the plurality of nominal pathlosses is associated with a same identifier as the at least one pathloss offset.

[0415] Aspect 54: The method of aspect 53, further comprising: outputting DCI or a MAC-CE that includes the indication of the first nominal pathloss of the plurality of nominal pathlosses, wherein one or more fields of the DCI or the MAC-CE provide the indication of the first nominal pathloss.

[0416] Aspect 55: The method of aspect 54, wherein a first field of the one or more fields provides the indication to use one of the measured pathloss or the nominal pathloss and a second field of the one or more fields provides the indication of the first nominal pathloss of the plurality of nominal pathlosses, and a presence of the second  field is conditional in accordance with the indication to use one of the measured pathloss or the nominal pathloss provided by the first field.

[0417] Aspect 56: The method of aspect 54, wherein the one or more fields includes a single field, and the single field provides the indication to use one of the measured pathloss or the nominal pathloss and provides the indication of the first nominal pathloss of the plurality of nominal pathlosses.

[0418] Aspect 57: The method of any of aspects 37–56, further comprising: outputting the information from a downlink transmission point associated with the network entity; outputting the pathloss reference signal via a downlink communication link between the UE and the downlink transmission point; and obtaining the one or more uplink signals via an uplink reception point associated with the network entity, wherein the uplink reception point is non-collocated with the downlink transmission point, and wherein the criterion according to which the UE applies the at least one pathloss offset to one of the measured pathloss or the nominal pathloss is associated with the uplink reception point being non-collocated with the downlink transmission point.

[0419] Aspect 58: The method of any of aspects 37–57, wherein the one or more uplink signals comprise one or more PUSCH transmissions, one or more PUCCH transmissions, one or more SRSs, or any combination thereof.

[0420] Aspect 59: A method for wireless communication by a network entity, comprising: outputting information indicative of a pathloss reference signal associated with uplink power control and indicative of one or more pathloss scaling factors associated with the uplink power control, wherein each pathloss scaling factor of the one or more pathloss scaling factors is at least associated with a respective ratio of an uplink pathloss to a baseline pathloss, and wherein the baseline pathloss corresponds to a measured pathloss associated with the pathloss reference signal or a nominal pathloss associated with the pathloss reference signal; and obtaining, from a UE, an uplink signal associated with a transmit power in accordance with an application of a pathloss scaling factor, of the one or more pathloss scaling factors, to one of the measured pathloss or the nominal pathloss.

[0421] Aspect 60: The method of aspect 59, further comprising: outputting an indication of a same pathloss scaling factor as corresponding to each of an PUSCH transmission, a PUCCH transmission, and an SRS.

[0422] Aspect 61: The method of any of aspects 59–60, further comprising: outputting an indication of a first pathloss scaling factor as corresponding to an PUSCH transmission, a second pathloss scaling factor as corresponding to a PUCCH transmission, and a third pathloss scaling factor as corresponding to an SRS.

[0423] Aspect 62: The method of any of aspects 59–61, further comprising: outputting DCI or a MAC-CE that includes an indication of the pathloss scaling factor, wherein a field of the DCI or the MAC-CE provides the indication of the pathloss scaling factor.

[0424] Aspect 63: The method of aspect 62, wherein the DCI or the MAC-CE further includes information indicative of an association of the pathloss scaling factor with an identifier of one or more power control parameters, a TCI state, an uplink control resource, or a sounding reference signal.

[0425] Aspect 64: The method of any of aspects 62–63, further comprising: outputting control signaling that indicates a size or a presence of the field in a scheduling DCI, and wherein the control signaling indicates that a default pathloss scaling factor is to be used in accordance with an absence of the field from the scheduling DCI.

[0426] Aspect 65: The method of any of aspects 62–64, wherein the field is a TPC command field, and a codepoint of the TPC command field is mapped to a closed loop power adjustment value and the pathloss scaling factor.

[0427] Aspect 66: The method of any of aspects 59–65, further comprising: outputting the information indicative of the one or more pathloss scaling factors as information indicative of a plurality of scaling factors, wherein each respective scaling factor of the plurality of scaling factors is associated with a respective combination of a respective pathloss compensation coefficient and a respective pathloss scaling factor, wherein the transmit power is in accordance with an application of a scaling factor  associated with a combination of a pathloss compensation coefficient and the pathloss scaling factor.

[0428] Aspect 67: The method of any of aspects 59–66, further comprising: outputting an indication to use one of the measured pathloss or the nominal pathloss, wherein the application of the pathloss scaling factor to one of the measured pathloss or the nominal pathloss is in association with outputting the indication to use one of the measured pathloss or the nominal pathloss.

[0429] Aspect 68: The method of any of aspects 59–67, wherein the nominal pathloss is an initially measured downlink pathloss associated with a same identifier as the pathloss scaling factor associated with the uplink power control.

[0430] Aspect 69: The method of any of aspects 59–67, wherein the nominal pathloss is an initially obtained uplink pathloss associated with a same identifier as the pathloss scaling factor associated with the uplink power control.

[0431] Aspect 70: The method of any of aspects 59–67, wherein the nominal pathloss is an immediately previous uplink pathloss associated with a same identifier as the pathloss scaling factor associated with the uplink power control.

[0432] Aspect 71: The method of any of aspects 59–67, wherein the nominal pathloss is an immediately previously measured downlink pathloss associated with a same identifier as the pathloss scaling factor associated with the uplink power control.

[0433] Aspect 72: The method of any of aspects 59–71, further comprising: outputting an indication of a first nominal pathloss of a plurality of nominal pathlosses, wherein the plurality of nominal pathlosses is associated with a same identifier as the pathloss scaling factor associated with the uplink power control.

[0434] Aspect 73: The method of any of aspects 59–72, further comprising: outputting the information from a downlink transmission point associated with the network entity; outputting the pathloss reference signal via a downlink communication link between the UE and the downlink transmission point; and obtaining the uplink signal via an uplink reception point associated with the network entity, wherein the uplink reception point is non-collocated with the downlink transmission point, and  wherein the one or more pathloss scaling factors are associated with the uplink reception point being non-collocated with the downlink transmission point.

[0435] Aspect 74: A UE for wireless communication, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to perform a method of any of aspects 1–22.

[0436] Aspect 75: A UE for wireless communication, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1–22.

[0437] Aspect 76: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 1–22.

[0438] Aspect 77: A UE for wireless communication, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to perform a method of any of aspects 23–36.

[0439] Aspect 78: A UE for wireless communication, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 23–36.

[0440] Aspect 79: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 23–36.

[0441] Aspect 80: A network entity for wireless communication, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the network entity to perform a method of any of aspects 37–58.

[0442] Aspect 81: A network entity for wireless communication, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 37–58.

[0443] Aspect 82: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 37–58.

[0444] Aspect 83: A network entity for wireless communication, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the network entity to perform a method of any of aspects 59–73.

[0445] Aspect 84: A network entity for wireless communication, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 59–73.

[0446] Aspect 85: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 59–73.

[0447] It should be noted that the methods described herein describe possible implementations, and that the operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and that other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0448] Although aspects of an LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR system may be described for purposes of example, and LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR terminology may be used in much of the description, the techniques described herein are applicable beyond LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR networks. For example, the described techniques may be applicable to various other wireless communications systems such as Ultra Mobile Broadband (UMB) , Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Flash-OFDM, as well as other systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0449] Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0450] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed using a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, an FPGA or other programmable logic device,  discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor but, in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration) . Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a processor may be performed by multiple processors that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0451] The functions described herein may be implemented using hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented using software executed by a processor, the functions may be stored as or transmitted using one or more instructions or code of a computer-readable or processor-executable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0452] Computer-readable or processor-executable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one location to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, and not limitation, non-transitory computer-readable or processor-executable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer, or a general-purpose or special-purpose processor. Also, any connection is properly termed a computer-readable  or processor-executable medium. For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using a coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL) , or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave, then the coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave are included in the definition of computer-readable or processor-executable medium. Disk and disc, as used herein, include CD, laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk and Blu-ray disc. Disks may reproduce data magnetically, and discs may reproduce data optically using lasers. Combinations of the above are also included within the scope of computer-readable or processor-executable media. Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a memory may be performed by multiple memories that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0453] As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. ”

[0454] As used herein, including in the claims, the article “a” before a noun is open-ended and understood to refer to “at least one” of those nouns or “one or more” of those nouns. Thus, the terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” “at least one of one or more” may be interchangeable. For example, if a claim recites “a component” that performs one or more functions, each of the individual functions may be performed by a single component or by any combination of multiple components. Thus, the term “a component” having characteristics or performing functions may refer to “at least one of one or more components” having a particular characteristic or performing a particular function. Subsequent reference to a component introduced with the article “a” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For  example, a component introduced with the article “a” may be understood to mean “one or more components, ” and referring to “the component” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ” Similarly, subsequent reference to a component introduced as “one or more components” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, referring to “the one or more components” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ”

[0455] The term “determine” or “determining” encompasses a variety of actions and, therefore, “determining” can include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database or another data structure) , ascertaining and the like. Also, “determining” can include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data stored in memory) and the like. Also, “determining” can include resolving, obtaining, selecting, choosing, establishing, and other such similar actions.

[0456] In the appended figures, similar components or features may have the same reference label. Further, various components of the same type may be distinguished by following the reference label by a dash and a second label that distinguishes among the similar components. If just the first reference label is used in the specification, the description is applicable to any one of the similar components having the same first reference label irrespective of the second reference label, or other subsequent reference label.

[0457] The description set forth herein, in connection with the appended drawings, describes example configurations and does not represent all the examples that may be implemented or that are within the scope of the claims. The term “example” used herein means “serving as an example, instance, or illustration, ” and not “preferred” or “advantageous over other examples. ” The detailed description includes specific details for the purpose of providing an understanding of the described techniques. These techniques, however, may be practiced without these specific details. In some instances, known structures and devices are shown in block diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the described examples.

[0458] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A user equipment (UE) , comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:receive information indicative of a pathloss reference signal associated with uplink power control and indicative of one or more pathloss offsets associated with the uplink power control; andtransmit one or more uplink signals using one or more respective transmit powers in accordance with an application of at least one pathloss offset, of the one or more pathloss offsets, to one of a measured pathloss associated with the pathloss reference signal or a nominal pathloss associated with the pathloss reference signal in accordance with a criterion for the UE.2.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:apply a first pathloss offset of the one or more pathloss offsets to the measured pathloss in accordance with the first pathloss offset being an initially indicated pathloss offset relative to a remainder of the one or more pathloss offsets; andapply a second pathloss offset of the one or more pathloss offsets to the nominal pathloss in accordance with the second pathloss offset being indicated after the initially indicated pathloss offset, wherein the criterion is associated with whether a pathloss offset is the initially indicated pathloss offset.3.The UE of claim 2, wherein, to transmit the one or more uplink signals, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:transmit a first uplink signal using a first transmit power in accordance with at least the application of the first pathloss offset to the measured pathloss; andtransmit a second uplink signal after the first uplink signal using a second transmit power in accordance with at least the application of the second pathloss offset to the nominal pathloss.4.The UE of claim 3, wherein the second pathloss offset is an absolute pathloss offset, and wherein the second transmit power is associated with an exclusive application of the second pathloss offset to the nominal pathloss.5.The UE of claim 3, wherein the second pathloss offset is a relative pathloss offset to the first pathloss offset, and wherein the second transmit power is associated with a combined application of the first pathloss offset and the second pathloss offset to the nominal pathloss.6.The UE of claim 2, wherein the first pathloss offset is indicated via radio resource control (RRC) signaling.7.The UE of claim 2, wherein the first pathloss offset is indicated via a first medium access control (MAC) control element (MAC-CE) received prior to one or more second MAC-CEs that collectively indicate the remainder of the one or more pathloss offsets.8.The UE of claim 2, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:obtain an uplink pathloss associated with the uplink power control and associated with a same identifier as the at least one pathloss offset, wherein the nominal pathloss is the uplink pathloss.9.The UE of claim 8, wherein the uplink pathloss is an immediately previous uplink pathloss associated with the same identifier as the at least one pathloss offset.10.The UE of claim 8, wherein the uplink pathloss is an initially obtained uplink pathloss associated with the same identifier as the at least one pathloss offset, and wherein the initially obtained uplink pathloss is associated with the application of the first pathloss offset to the measured pathloss.11.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive an indication to use one of the measured pathloss or the nominal pathloss for a respective uplink signal of the one or more uplink signals; andapply the at least one pathloss offset to the indicated one of the measured pathloss or the nominal pathloss for the respective uplink signal, wherein the criterion is associated with whether the measured pathloss or the nominal pathloss is indicated to be used.12.The UE of claim 11, wherein, to transmit the one or more uplink signals, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:transmit a first uplink signal using a first transmit power in accordance with the application of the at least one pathloss offset to the measured pathloss, wherein the measured pathloss is indicated to be used for the first uplink signal; andtransmit a second uplink signal using a second transmit power in accordance with the application of the at least one pathloss offset to the nominal pathloss, wherein the nominal pathloss is indicated to be used for the second uplink signal.13.The UE of claim 11, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive downlink control information (DCI) or a medium access control (MAC) control element (MAC-CE) that includes the indication to use one of the measured pathloss or the nominal pathloss, wherein one or more bits of the DCI or the MAC-CE provide the indication to use one of the measured pathloss or the nominal pathloss.14.The UE of claim 11, wherein the nominal pathloss is an initially measured downlink pathloss associated with a same identifier as the at least one pathloss offset.15.The UE of claim 11, wherein the nominal pathloss is an initially obtained uplink pathloss associated with a same identifier as the at least one pathloss offset.16.The UE of claim 11, wherein the nominal pathloss is an immediately previous uplink pathloss associated with a same identifier as the at least one pathloss offset.17.The UE of claim 11, wherein the nominal pathloss is an immediately previously measured downlink pathloss associated with a same identifier as the at least one pathloss offset.18.The UE of claim 11, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive an indication of a first nominal pathloss of a plurality of nominal pathlosses, wherein the plurality of nominal pathlosses is associated with a same identifier as the at least one pathloss offset.19.The UE of claim 18, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive downlink control information (DCI) or a medium access control (MAC) control element (MAC-CE) that includes the indication of the first nominal pathloss of the plurality of nominal pathlosses, wherein one or more fields of the DCI or the MAC-CE provide the indication of the first nominal pathloss.20.The UE of claim 19, wherein a first field of the one or more fields provides the indication to use one of the measured pathloss or the nominal pathloss and a second field of the one or more fields provides the indication of the first nominal pathloss of the plurality of nominal pathlosses, and wherein a presence of the second field is conditional in accordance with the indication to use one of the measured pathloss or the nominal pathloss provided by the first field.21.The UE of claim 19, wherein the one or more fields includes a single field, and wherein the single field provides the indication to use one of the measured pathloss or the nominal pathloss and provides the indication of the first nominal pathloss of the plurality of nominal pathlosses.22.The UE of claim 1, wherein the one or more uplink signals comprise one or more physical uplink shared channel (PUSCH) transmissions, one or more physical uplink control channel (PUCCH) transmissions, one or more sounding reference signals (SRSs) , or any combination thereof.23.A network entity, comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the network entity to:output information indicative of a pathloss reference signal associated with uplink power control and indicative of one or more pathloss offsets associated with the uplink power control; andobtain, from a user equipment (UE) , one or more uplink signals associated with one or more respective transmit powers in accordance with an application of at least one pathloss offset, of the one or more pathloss offsets, to one of a measured pathloss associated with the pathloss reference signal or a nominal pathloss associated with the pathloss reference signal in accordance with a criterion for the UE.24.The network entity of claim 23, wherein, to obtain the one or more uplink signals, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the network entity to:obtain a first uplink signal associated with a first transmit power in accordance with at least the application of a first pathloss offset of the one or more pathloss offsets to the measured pathloss, wherein the first pathloss offset is an initially indicated pathloss offset relative to a remainder of the one or more pathloss offsets; andobtain a second uplink signal after the first uplink signal associated with a second transmit power in accordance with at least the application of a second pathloss offset of the one or more pathloss offsets to the nominal pathloss, wherein the second pathloss offset is indicated after the initially indicated pathloss offset, and wherein the criterion is associated with whether a pathloss offset is the initially indicated pathloss offset.25.The network entity of claim 24, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the network entity to:obtain an uplink pathloss associated with the uplink power control and associated with a same identifier as the at least one pathloss offset, wherein the nominal pathloss is the uplink pathloss.26.The network entity of claim 23, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the network entity to:output an indication for the UE to use one of the measured pathloss or the nominal pathloss for a respective uplink signal of the one or more uplink signals, wherein the criterion is associated with whether the measured pathloss or the nominal pathloss is indicated to be used.27.The network entity of claim 26, wherein, to obtain the one or more uplink signals, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the network entity to:obtain a first uplink signal associated with a first transmit power in accordance with the application of the at least one pathloss offset to the measured pathloss, wherein the measured pathloss is indicated to be used for the first uplink signal; andobtain a second uplink signal associated with a second transmit power in accordance with the application of the at least one pathloss offset to the nominal pathloss, wherein the nominal pathloss is indicated to be used for the second uplink signal.28.The network entity of claim 26, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the network entity to:output downlink control information (DCI) or a medium access control (MAC) control element (MAC-CE) that includes the indication for the UE to use one of the measured pathloss or the nominal pathloss, wherein one or more bits of the DCI or the MAC-CE provide the indication for the UE to use one of the measured pathloss or the nominal pathloss.29.A method for wireless communication by a user equipment (UE) , comprising:receiving information indicative of a pathloss reference signal associated with uplink power control and indicative of one or more pathloss offsets associated with the uplink power control; andtransmitting one or more uplink signals using one or more respective transmit powers in accordance with an application of at least one pathloss offset, of the one or more pathloss offsets, to one of a measured pathloss associated with the pathloss reference signal or a nominal pathloss associated with the pathloss reference signal in accordance with a criterion for the UE.30.A method for wireless communication by a network entity, comprising:outputting information indicative of a pathloss reference signal associated with uplink power control and indicative of one or more pathloss offsets associated with the uplink power control; andobtaining, from a user equipment (UE) , one or more uplink signals associated with one or more respective transmit powers in accordance with an application of at least one pathloss offset, of the one or more pathloss offsets, to one of a measured pathloss associated with the pathloss reference signal or a nominal pathloss associated with the pathloss reference signal in accordance with a criterion for the UE.

Citation Information

Patent Citations

  • Method for controlling a transmission power, mobile station and base station

    US20200196245A1