Methods and apparatus for closed-loop power control in mobile communications

By applying distinct CLPC adjustment states for SRS transmissions based on network configurations, the interference and inefficiency issues in UL-only dense deployments are mitigated, improving communication efficiency and power management in mobile networks.

WO2025148958A1PCT designated stage expired Publication Date: 2025-07-17MEDIATEK INC
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Application Number
PCT/CN2025/071416
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Priority Date
2024-01-09
Filing Date
2025-01-09
Publication Date
2025-07-17

AI Technical Summary

Technical Problem

In UL-only dense deployment scenarios, existing closed-loop power control (CLPC) configurations for sounding reference signal (SRS) transmissions do not consider the distances and pathlosses between different types of transmission/reception points (TRPs), leading to interference and inefficient UE power usage.

Method used

Implementing separate CLPC adjustment states for SRS transmissions based on configurations received from network nodes, allowing user equipment (UE) to determine which state to apply according to specific indicators, thereby optimizing power control for different TRP types.

Benefits of technology

Reduces interference and optimizes UE power usage by tailoring CLPC settings for various TRPs, enhancing communication efficiency and reducing power wastage.

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Abstract

Various solutions for closed-loop power control (CLPC) with respect to user equipment and network node are described. An apparatus may receive a first configuration from a network node. The first configuration indicates a first CLPC adjustment state and a second CLPC adjustment state for sounding reference signal (SRS). The apparatus may receive a second configuration from the network node for an SRS transmission. The apparatus may determine to apply the first CLPC adjustment state or the second CLPC adjustment state for the SRS transmission according to the second configuration.
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Description

METHODS AND APPARATUS FOR CLOSED-LOOP POWER CONTROL IN MOBILE COMMUNICATIONSCROSS REFERENCE TO RELATED PATENT APPLICATION (S)

[0001] The present disclosure is part of a non-provisional application claiming the priority benefit of U.S. Patent Application No. 63 / 618,927, filed 09 January 2024, the content of which herein being incorporated by reference in its entirety.TECHNICAL FIELD

[0002] The present disclosure is generally related to mobile communications and, more particularly, to closed-loop power control (CLPC) with respect to user equipment (UE) and network apparatus in mobile communications.BACKGROUND

[0003] Unless otherwise indicated herein, approaches described in this section are not prior art to the claims listed below and are not admitted as prior art by inclusion in this section.

[0004] In New Radio (NR) , multiple transmission and reception points (multi-TRPs (MTRP) ) is introduced to improve reliability, coverage and capacity performance through flexible deployment scenarios. In order to reduce the cost of the TRP deployment in the MTRP operations, the uplink (UL) -only TRP may be deployed in the MTRP operations, e.g., UL-only dense deployment. In an example, the UL-only TRP may be a TRP which only comprises reception function, i.e., the TRP may only comprise receiving circuit. In another example, the UL-only TRP may be a normal TRP whose reception function is disabled to save power, i.e., the transmitting circuit of the normal TRP is disabled.

[0005] However, in the UL-only dense deployment, the network node may configure the same closed-loop power control (CLPC) adjustment state for the sounding reference signal (SRS) transmission for different types of TRPs (e.g., normal TRP and UL-only TRP) . Such configuration does not take the distances and pathlosses between the UE and the different types of TRPs into consideration and could cause interferences and waste UE power.

[0006] Accordingly, how to configure different CLPC adjustment states for the SRS transmission for different types of TRPs in the wireless communication environments such 5G NR becomes an important issue for the newly developed wireless communication network.SUMMARY

[0007] The following summary is illustrative only and is not intended to be limiting in any way. That is, the following summary is provided to introduce concepts, highlights, benefits and advantages of the novel and non-obvious techniques described herein. Select implementations are further described below in the detailed description. Thus, the following summary is not intended to identify essential features of the claimed subject matter, nor is it intended for use in determining the scope of the claimed subject matter.

[0008] One objective of the present disclosure is to propose schemes, concepts, designs, systems, methods and apparatus pertaining to closed-loop power control (CLPC) with respect to user equipment (UE) and network apparatus in mobile communications. It is believed that the above-described issue would be avoided or otherwise alleviated by implementing one or more of the proposed schemes described herein.

[0009] In one aspect, a method may involve an apparatus receiving a first configuration from a network node, wherein the first configuration indicates a first CLPC adjustment state and a second CLPC adjustment state. The method may also involve the apparatus receiving a second configuration from the network node for a sounding reference signal (SRS) transmission. The method may further involve the apparatus determining to apply the first CLPC adjustment state or the second CLPC adjustment state for the SRS transmission according to the second configuration.

[0010] In another aspect, a reader apparatus may involve a transceiver which, during operation, wirelessly communicates with at least one network node. The apparatus may also involve a processor communicatively coupled to the transceiver such that, during operation, the processor may receive, via the transceiver, a first configuration from the network node, wherein the first configuration indicates a first CLPC adjustment state and a second CLPC adjustment state. The processor may also receive, via the transceiver, a second configuration from the network node for an SRS transmission. The processor may further determine to apply the first CLPC adjustment state or the second CLPC adjustment state for the SRS transmission according to the second configuration.

[0011] In another aspect, a method may involve a network node transmitting a first configuration to a UE, wherein the first configuration indicates a first CLPC adjustment state and a second CLPC adjustment state. The method may also involve the network node transmitting a second configuration for an SRS transmission to the UE to indicate which of the first CLPC adjustment state and the second CLPC adjustment state is applied for the SRS transmission.

[0012] It is noteworthy that, although description provided herein may be in the context of certain radio access technologies, networks and network topologies such as 5th Generation System (5GS) and 4G EPS mobile networking, the proposed concepts, schemes and any variation (s)  / derivative (s) thereof may be implemented in, for and by other types of wireless and wired communication technologies, networks and network topologies such as, for example and without limitation, Ethernet, Universal Terrestrial Radio Access Network (UTRAN) , E-UTRAN, Global System for Mobile communications (GSM) , General Packet Radio Service (GPRS)  / Enhanced Data rates for Global Evolution (EDGE) Radio Access Network (GERAN) , Long-Term Evolution (LTE) , LTE-Advanced, LTE-Advanced Pro, IoT, Industrial IoT (IIoT) , Narrow Band Internet of Things (NB-IoT) , 6th Generation (6G) , and any future-developed networking technologies. Thus, the scope of the present disclosure is not limited to the examples described herein.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0013] The accompanying drawings are included to provide a further understanding of the disclosure and are incorporated in and constitute a part of the present disclosure. The drawings illustrate implementations of the disclosure and, together with the description, serve to explain the principles of the disclosure. It is appreciable that the drawings are not necessarily in scale as some components may be shown to be out of proportion than the size in actual implementation in order to clearly illustrate the concept of the present disclosure.

[0014] FIG. 1 is a diagram depicting an example scenario of a communication environment in which various solutions and schemes in accordance with the present disclosure may be implemented.

[0015] FIG. 2 is diagram depicting an example scenario for a table of mapping the transmission power control (TPC) command to the accumulated values and the absolute values in accordance with implementations of the present disclosure.

[0016] FIG. 3 is a diagram depicting an example scenario for an uplink (UL) -only dense deployment in accordance with implementations of the present disclosure.

[0017] FIG. 4 is a block diagram of an example communication system in accordance with an implementation of the present disclosure.

[0018] FIG. 5 is a flowchart of an example process in accordance with an implementation of the present disclosure.

[0019] FIG. 6 is a flowchart of an example process in accordance with another implementation of the present disclosure. DETAILED DESCRIPTION OF PREFERRED IMPLEMENTATIONS

[0020] Detailed embodiments and implementations of the claimed subject matters are disclosed herein. However, it shall be understood that the disclosed embodiments and implementations are merely illustrative of the claimed subject matters which may be embodied in various forms. The present disclosure may, however, be embodied in many different forms and should not be construed as limited to the exemplary embodiments and implementations set forth herein. Rather, these exemplary embodiments and implementations are provided so that description of the present disclosure is thorough and complete and will fully convey the scope of the present disclosure to those skilled in the art. In the description below, details of well-known features and techniques may be omitted to avoid unnecessarily obscuring the presented embodiments and implementations. Overview

[0021] Implementations in accordance with the present disclosure relate to various techniques, methods, schemes and / or solutions pertaining to closed-loop power control (CLPC) with respect to user equipment and network apparatus in mobile communications. According to the present disclosure, a number of possible solutions may be implemented separately or jointly. That is, although these possible solutions may be described below separately, two or more of these possible solutions may be implemented in one combination or another.

[0022] FIG. 1 illustrates an example scenario 100 of a communication environment in which various solutions and schemes in accordance with the present disclosure may be implemented. Scenario 100 involves a UE 110 in wireless communication with a network 120 (e.g., a wireless network including an NTN and a TN) via a terrestrial network node 125 (e.g., an evolved Node-B (eNB) , a Next Generation Node-B (gNB) , or a transmission / reception point (TRP) ) and / or a non-terrestrial network node 128 (e.g., a satellite) . For example, the terrestrial network node 125 and / or the non-terrestrial network node 128 may form a non-terrestrial network (NTN) serving cell for wireless communication with the UE 110. In some implementations, the UE 110 may be an IoT device such as an NB-IoT UE or an enhanced machine-type communication (eMTC) UE (e.g., a bandwidth reduced low complexity (BL) UE or a coverage enhancement (CE) UE) . In such communication environment, the UE 110, the network 120, the terrestrial network node 125, and the non-terrestrial network node 128 may implement various schemes pertaining to improved CLPC procedure in accordance with the present disclosure, as described below. It is noteworthy that, while the various proposed schemes may be individually or separately described below, in actual implementations some or all of the proposed schemes may be utilized or otherwise implemented jointly. Of course, each of the proposed schemes may be utilized or otherwise implemented individually or separately.

[0023] According to the implementations of the present disclosure, an apparatus (e.g., UE 110) may receive a first configuration from a network node (e.g., terrestrial network node 125 or non-terrestrial network node 128) . The first configuration may indicate a first CLPC adjustment state and a second CLPC adjustment state. That is, the network node may indicate two separate CLPC adjustment states for sounding reference signal (SRS) .

[0024] In addition, the apparatus may receive a second configuration from the network node for an SRS transmission. Then, the apparatus may determine to apply the first CLPC adjustment state or the second CLPC adjustment state for the SRS transmission according to the second configuration. In an implementation, the UE may receive the first configuration through a radio resource control (RRC) signaling. The second configuration may be determined according to / from a transmission configuration indicator (TCI) state applied for the SRS transmission.

[0025] In an implementation, the apparatus may determine to apply the first CLPC adjustment state when the second configuration indicates a first value (e.g., “0” ) . In addition, the apparatus may determine to apply the second CLPC adjustment state when the second configuration indicates a second value (e.g., “1” ) . In an example, the first value may be associated with a closedLoopIndex i0, where the closedLoopIndex i0 may be associated with the first CLPC adjustment state separated from the CLPC adjustment states for the physical uplink shared channel (PUSCH) transmissions, and the second value may be associated with a closedLoopIndex i1, where the closedLoopIndex i1 may be associated with the second CLPC adjustment state separated from the CLPC adjustment states for the PUSCH transmissions.

[0026] Specifically, the apparatus may receive a downlink control information (DCI) for indicating (or updating) a value of the first CLPC adjustment state or the second CLPC adjustment state from the network node. In an example, the DCI may comprise at least one indicator associated with a CLPC adjustment state and a transmission power control (TPC) command. The apparatus may apply the TPC command to the first CLPC adjustment state in an event that the indicator indicates a first value (e.g., “0” ) . Alternatively, the apparatus may apply the TPC command to the second CLPC adjustment state in an event that the indicator indicates a second value (e.g., “1” ) .

[0027] The indicator may comprise 1 bit to indicate the first value or the second value. The bit may be associated with the TPC command to indicate the TPC command needs to be applied to which CLPC adjustment state.

[0028] In an implementation, the apparatus may determine a transmission power of the SRS transmission according to the first CLPC adjustment state or the second CLPC adjustment state.

[0029] For example, if a UE transmits an SRS based on a configuration by SRS-ResourceSet on active UL bandwidth part (BWP) b of carrier f of serving cell c using SRS power control adjustment state with index l, the UE may determine the SRS transmission power PSRS, b, f, c (i, qd, l) in SRS transmission occasion i as following.

[0030] PCMAX, f, c (i) , PO_SRS, b, f, c (qs) , MSRS, b, f, c (i) , αSRS, b, f, c (qs) , PLb, f, c (qd) , and hb, f, c (i, l) are defined in 3rd Generation Partnership Project (3GPP) Technical Specification. PCMAX, f, c (i) is the UE configured maximum output power for carrier f of serving cell c in SRS transmission occasion i. PO_SRS, b, f, c (qs) is configured for active UL BWP b of carrier f of serving cell c and SRS resource set qs. MSRS, b, f, c (i) is an SRS bandwidth for SRS transmission occasion i on active UL BWP b of carrier f of serving cell c. αSRS, b, f, c (qs) is configured by alpha for active UL BWP b of carrier f of serving cell c and SRS resource set qs. PLb, f, c (qd) is a downlink pathloss estimate in dB calculated by the UE using reference signal (RS) index qd for the active DL BWP of carrier f of serving cell c. hb, f, c (i, l) is the current PUSCH power control adjustment state.

[0031] if the UE is not configured for PUSCH transmission on active UL BWP b of carrier f of serving cell c, or if srs-PowerControlAdjustmentStates indicates separate power control adjustment states between SRS transmission and PUSCH transmission, and if tpc-Accumulation is not provided. Values of δSRS, b, f, c can be referred to FIG. 2. FIG. 2 illustrates an example scenario 200 for a table of mapping the TPC command to the accumulated values (e.g., accumulated δPUSCH, b, f, c or δSRS, b, f, c) and the absolute values (e.g., absolute δPUSCH, b, f, c or δSRS, b, f, c) in accordance with implementations of the present disclosure. Referring to FIG. 2, in an example, if the value of the TPC command field is 0, the absolute value of δSRS, b, f, c may be -4 dB. δSRS, b, f, c (m) is jointly coded with other TPC commands in a physical downlink control channel (PDCCH) with DCI format 2_3.  is a sum of TPC command values in a set Si of TPC command values with cardinality C (Si) .

[0032] FIG. 3 illustrates an example scenario 300 for an UL-only dense deployment under schemes in accordance with implementations of the present disclosure. Scenario 300 involves at least one UE, and multiple network nodes (e.g., TRPs) , which may be a part of a wireless communication network (e.g., an LTE network, a 5G / NR network, an IoT network or a 6G network) . Scenario 300 illustrates a deployment of multi-TRP (MTRP) operation in a communication system. The UE may establish connections with a normal TRP and an UL-only TRP. The UE may receive / transmit control signal and data from / to the normal TRP. The UE may only transmit control signal and data to the UL-only TRP, i.e., the UE may only perform the UL transmission with the UL-only TRP. According to the implementations of the present disclosure, the UE may perform the SRS transmission with the normal TRP and the UL-only TRP respectively according to different CLPC adjustment states indicated by the network node. Illustrative Implementations

[0033] FIG. 4 illustrates an example communication system 400 having at least an example communication apparatus 410 and an example network apparatus 420 in accordance with an implementation of the present disclosure. Each of communication apparatus 410 and network apparatus 420 may perform various functions to implement schemes, techniques, processes and methods described herein pertaining to CLPC, including the various schemes described above with respect to various proposed designs, concepts, schemes and methods described above and with respect to user equipment and network apparatus in mobile communications, including scenarios / schemes described above as well as process 500 and process 600 described below.

[0034] Communication apparatus 410 may be a part of an electronic apparatus, which may be a UE such as a portable or mobile apparatus, a wearable apparatus, a wireless communication apparatus or a computing apparatus. For instance, communication apparatus 410 may be implemented in a smartphone, a smartwatch, a personal digital assistant, an electronic control unit (ECU) in a vehicle, a digital camera, or a computing equipment such as a tablet computer, a laptop computer or a notebook computer. Communication apparatus 410 may also be a part of a machine type apparatus, which may be an IoT, NB-IoT, eMTC, IIoT UE such as an immobile or a stationary apparatus, a home apparatus, a roadside unit (RSU) , a wire communication apparatus or a computing apparatus. For instance, communication apparatus 410 may be implemented in a smart thermostat, a smart fridge, a smart door lock, a wireless speaker or a home control center. Alternatively, communication apparatus 410 may be implemented in the form of one or more integrated-circuit (IC) chips such as, for example and without limitation, one or more single-core processors, one or more multi-core processors, one or more reduced-instruction set computing (RISC) processors, or one or more complex-instruction-set-computing (CISC) processors. Communication apparatus 410 may include at least some of those components shown in FIG. 4 such as a processor 412, for example. Communication apparatus 410 may further include one or more other components not pertinent to the proposed schemes of the present disclosure (e.g., internal power supply, display device and / or user interface device) , and, thus, such component (s) of communication apparatus 410 are neither shown in FIG. 4 nor described below in the interest of simplicity and brevity.

[0035] Network apparatus 420 may be a part of an electronic apparatus, which may be a network node such as a satellite, a BS, a small cell, a router or a gateway of an IoT network. For instance, network apparatus 420 may be implemented in a satellite or an eNB / gNB / TRP in a 4G / 5G / B5G / 6G, NR, IoT, NB-IoT or IIoT network. Alternatively, network apparatus 420 may be implemented in the form of one or more IC chips such as, for example and without limitation, one or more single-core processors, one or more multi-core processors, or one or more RISC or CISC processors. Network apparatus 420 may include at least some of those components shown in FIG. 4 such as a processor 422, for example. Network apparatus 420 may further include one or more other components not pertinent to the proposed scheme of the present disclosure (e.g., internal power supply, display device and / or user interface device) , and, thus, such component (s) of network apparatus 420 are neither shown in FIG. 4 nor described below in the interest of simplicity and brevity.

[0036] In one aspect, each of processor 412 and processor 422 may be implemented in the form of one or more single-core processors, one or more multi-core processors, or one or more CISC processors. That is, even though a singular term “aprocessor” is used herein to refer to processor 412 and processor 422, each of processor 412 and processor 422 may include multiple processors in some implementations and a single processor in other implementations in accordance with the present disclosure. In another aspect, each of processor 412 and processor 422 may be implemented in the form of hardware (and, optionally, firmware) with electronic components including, for example and without limitation, one or more transistors, one or more diodes, one or more capacitors, one or more resistors, one or more inductors, one or more memristors and / or one or more varactors that are configured and arranged to achieve specific purposes in accordance with the present disclosure. In other words, in at least some implementations, each of processor 412 and processor 422 is a special-purpose machine specifically designed, arranged and configured to perform specific tasks, including CLPC for SRS transmission, in a device (e.g., as represented by communication apparatus 410) and a network node (e.g., as represented by network apparatus 420) in accordance with various implementations of the present disclosure.

[0037] In some implementations, communication apparatus 410 may also include a transceiver 416 coupled to processor 412 and capable of wirelessly transmitting and receiving data. In some implementations, transceiver 416 may be capable of wirelessly communicating with different types of UEs and / or wireless networks of different radio access technologies (RATs) . In some implementations, transceiver 416 may be equipped with a plurality of antenna ports (not shown) such as, for example, four antenna ports. That is, transceiver 416 may be equipped with multiple transmit antennas and multiple receive antennas for multiple-input multiple-output (MIMO) wireless communications. In some implementations, network apparatus 420 may also include a transceiver 426 coupled to processor 422. Transceiver 426 may include a transceiver capable of wirelessly transmitting and receiving data. In some implementations, transceiver 426 may be capable of wirelessly communicating with different types of UEs of different RATs. In some implementations, transceiver 426 may be equipped with a plurality of antenna ports (not shown) such as, for example, four antenna ports. That is, transceiver 426 may be equipped with multiple transmit antennas and multiple receive antennas for MIMO wireless communications.

[0038] In some implementations, communication apparatus 410 may further include a memory 414 coupled to processor 412 and capable of being accessed by processor 412 and storing data therein. In some implementations, network apparatus 420 may further include a memory 424 coupled to processor 422 and capable of being accessed by processor 422 and storing data therein. Each of memory 414 and memory 424 may include a type of random-access memory (RAM) such as dynamic RAM (DRAM) , static RAM (SRAM) , thyristor RAM (T-RAM) and / or zero-capacitor RAM (Z-RAM) . Alternatively, or additionally, each of memory 414 and memory 424 may include a type of read-only memory (ROM) such as mask ROM, programmable ROM (PROM) , erasable programmable ROM (EPROM) and / or electrically erasable programmable ROM (EEPROM) . Alternatively, or additionally, each of memory 414 and memory 424 may include a type of non-volatile random-access memory (NVRAM) such as flash memory, solid-state memory, ferroelectric RAM (FeRAM) , magnetoresistive RAM (MRAM) and / or phase-change memory.

[0039] Each of communication apparatus 410 and network apparatus 420 may be a communication entity capable of communicating with each other using various proposed schemes in accordance with the present disclosure. For illustrative purposes and without limitation, descriptions of capabilities of communication apparatus 410, as a UE, and network apparatus 420, as a network node (e.g., TRP) , are provided below with process 500 and process 600. Illustrative Processes

[0040] FIG. 5 illustrates an example process 500 in accordance with an implementation of the present disclosure. Process 500 may be an example implementation of above scenarios / schemes, whether partially or completely, with respect to CLPC with the present disclosure. Process 500 may represent an aspect of implementation of features of communication apparatus 410. Process 500 may include one or more operations, actions, or functions as illustrated by one or more of blocks 510, 520 and 530. Although illustrated as discrete blocks, various blocks of process 500 may be divided into additional blocks, combined into fewer blocks, or eliminated, depending on the desired implementation. Moreover, the blocks of process 500 may be executed in the order shown in FIG. 5 or, alternatively, in a different order. Process 500 may be implemented by communication apparatus 410. Solely for illustrative purposes and without limitation, process 500 is described below in the context of communication apparatus 410. Process 500 may begin at block 510.

[0041] At block 510, process 500 may involve processor 412 of communication apparatus 410 receiving, via transceiver 416, a first configuration from a network node, wherein the first configuration indicates a first CLPC adjustment state and a second CLPC adjustment state for SRS. Process 500 may proceed from block 510 to block 520.

[0042] At block 520, process 500 may involve processor 412 receiving, via transceiver 416, a second configuration from the network node for an SRS transmission. Process 500 may proceed from block 520 to block 530.

[0043] At block 530, process 500 may involve processor 412 determining to apply the first CLPC adjustment state or the second CLPC adjustment state for the SRS transmission according to the second configuration.

[0044] In some implementations, process 500 may involve processor 412 determining to apply the first CLPC adjustment state in an event that the second configuration indicates a first value. Process 500 may involve processor 412 determining to apply the second CLPC adjustment state in an event that the second configuration indicates a second value.

[0045] In some implementations, process 500 may involve processor 412 determining a transmission power of the SRS transmission according to the first CLPC adjustment state or the second CLPC adjustment state.

[0046] In some implementations, process 500 may involve processor 412 receiving, via transceiver 416 a DCI for indicating a value of the first CLPC adjustment state or the second CLPC adjustment state from the network node.

[0047] In some implementations, a DCI may comprise an indicator associated with a CLPC adjustment state and a TPC command.

[0048] In some implementations, process 500 may involve processor 412 applying the TPC command to the first CLPC adjustment state in an event that the indicator indicates a first value. Process 500 may involve processor 412 applying the TPC command to the second CLPC adjustment state in an event that the indicator indicates a second value.

[0049] In some implementations, the second configuration may be determined according to / from a TCI state for the SRS transmission.

[0050] In some implementations, the first configuration and the second configuration may be received through an RRC signaling.

[0051] FIG. 6 illustrates an example process 600 in accordance with another implementation of the present disclosure. Process 600 may be an example implementation of above scenarios / schemes, whether partially or completely, with respect to CLPC with the present disclosure. Process 600 may represent an aspect of implementation of features of network apparatus 420. Process 600 may include one or more operations, actions, or functions as illustrated by one or more of blocks 610 and 620. Although illustrated as discrete blocks, various blocks of process 600 may be divided into additional blocks, combined into fewer blocks, or eliminated, depending on the desired implementation. Moreover, the blocks of process 600 may be executed in the order shown in FIG. 6 or, alternatively, in a different order. Process 600 may be implemented by network apparatus 420. Solely for illustrative purposes and without limitation, process 600 is described below in the context of network apparatus 420. Process 600 may begin at block 610.

[0052] At block 610, process 600 may involve processor 422 of network apparatus 420 transmitting, via transceiver 426, a first configuration to a UE, wherein the first configuration indicates a first CLPC adjustment state and a second CLPC adjustment state for SRS. Process 600 may proceed from block 610 to block 620.

[0053] At block 620, process 600 may involve processor 422 transmitting, via transceiver 426, a second configuration for an SRS transmission to the UE to indicate which of the first CLPC adjustment state and the second CLPC adjustment state is applied for the SRS transmission.

[0054] In some implementations, the first CLPC adjustment state may be applied for the SRS transmission in an event that the second configuration indicates a first value, and the second CLPC adjustment state may be applied for the SRS transmission in an event that the second configuration indicates a second value.

[0055] In some implementations, the second configuration may be determined according to / from a TCI state for the SRS transmission.

[0056] In some implementations, the first CLPC adjustment state or the second CLPC adjustment state is applied to determine a transmission power of the SRS transmission.

[0057] In some implementations, process 600 may involve processor 422 transmitting, via transceiver 426, a DCI for indicating a value of the first CLPC adjustment state or the second CLPC adjustment state to the UE.

[0058] In some implementations, a DCI may comprise an indicator associated with a CLPC adjustment state and a TPC command.

[0059] In some implementations, the TPC command may be applied to the first CLPC adjustment state in an event that the indicator indicates a first value, and the TPC command may be applied to the second CLPC adjustment state in an event that the indicator indicates a second value. Additional Notes

[0060] The herein-described subject matter sometimes illustrates different components contained within, or connected with, different other components. It is to be understood that such depicted architectures are merely examples, and that in fact many other architectures can be implemented which achieve the same functionality. In a conceptual sense, any arrangement of components to achieve the same functionality is effectively "associated" such that the desired functionality is achieved. Hence, any two components herein combined to achieve a particular functionality can be seen as "associated with" each other such that the desired functionality is achieved, irrespective of architectures or intermedial components. Likewise, any two components so associated can also be viewed as being "operably connected" , or "operably coupled" , to each other to achieve the desired functionality, and any two components capable of being so associated can also be viewed as being "operably couplable" , to each other to achieve the desired functionality. Specific examples of operably couplable include but are not limited to physically mateable and / or physically interacting components and / or wirelessly interactable and / or wirelessly interacting components and / or logically interacting and / or logically interactable components.

[0061] Further, with respect to the use of substantially any plural and / or singular terms herein, those having skill in the art can translate from the plural to the singular and / or from the singular to the plural as is appropriate to the context and / or application. The various singular / plural permutations may be expressly set forth herein for sake of clarity.

[0062] Moreover, it will be understood by those skilled in the art that, in general, terms used herein, and especially in the appended claims, e.g., bodies of the appended claims, are generally intended as “open” terms, e.g., the term “including” should be interpreted as “including but not limited to, ” the term “having” should be interpreted as “having at least, ” the term “includes” should be interpreted as “includes but is not limited to, ” etc. It will be further understood by those within the art that if a specific number of an introduced claim recitation is intended, such an intent will be explicitly recited in the claim, and in the absence of such recitation no such intent is present. For example, as an aid to understanding, the following appended claims may contain usage of the introductory phrases "at least one" and "one or more" to introduce claim recitations. However, the use of such phrases should not be construed to imply that the introduction of a claim recitation by the indefinite articles "a" or "an" limits any particular claim containing such introduced claim recitation to implementations containing only one such recitation, even when the same claim includes the introductory phrases "one or more" or "at least one" and indefinite articles such as "a" or "an, " e.g., “a” and / or “an” should be interpreted to mean “at least one” or “one or more; ” the same holds true for the use of definite articles used to introduce claim recitations. In addition, even if a specific number of an introduced claim recitation is explicitly recited, those skilled in the art will recognize that such recitation should be interpreted to mean at least the recited number, e.g., the bare recitation of "two recitations, " without other modifiers, means at least two recitations, or two or more recitations. Furthermore, in those instances where a convention analogous to “at least one of A, B, and C, etc. ” is used, in general such a construction is intended in the sense one having skill in the art would understand the convention, e.g., “a system having at least one of A, B, and C” would include but not be limited to systems that have A alone, B alone, C alone, A and B together, A and C together, B and C together, and / or A, B, and C together, etc. In those instances where a convention analogous to “at least one of A, B, or C, etc. ” is used, in general such a construction is intended in the sense one having skill in the art would understand the convention, e.g., “a system having at least one of A, B, or C” would include but not be limited to systems that have A alone, B alone, C alone, A and B together, A and C together, B and C together, and / or A, B, and C together, etc. It will be further understood by those within the art that virtually any disjunctive word and / or phrase presenting two or more alternative terms, whether in the description, claims, or drawings, should be understood to contemplate the possibilities of including one of the terms, either of the terms, or both terms. For example, the phrase “A or B” will be understood to include the possibilities of “A” or “B” or “A and B. ”

[0063] From the foregoing, it will be appreciated that various implementations of the present disclosure have been described herein for purposes of illustration, and that various modifications may be made without departing from the scope and spirit of the present disclosure. Accordingly, the various implementations disclosed herein are not intended to be limiting, with the true scope and spirit being indicated by the following claims.

Claims

1.A method, comprising:receiving, by a processor of an apparatus, a first configuration from a network node, wherein the first configuration indicates a first closed-loop power control (CLPC) adjustment state and a second CLPC adjustment state for sounding reference signal (SRS) ;receiving, by the processor, a second configuration from the network node for an SRS transmission; anddetermining, by the processor, to apply the first CLPC adjustment state or the second CLPC adjustment state for the SRS transmission according to the second configuration.2.The method of Claim 1, further comprising:determining, by the processor, to apply the first CLPC adjustment state in an event that the second configuration indicates a first value; anddetermining, by the processor, to apply the second CLPC adjustment state in an event that the second configuration indicates a second value.3.The method of Claim 2, wherein the second configuration is determined according to a transmission configuration indicator (TCI) state for the SRS transmission.4.The method of Claim 1, further comprising:determining, by the processor, a transmission power of the SRS transmission according to the first CLPC adjustment state or the second CLPC adjustment state.5.The method of Claim 1, further comprising:receiving, by the processor, a downlink control information (DCI) for indicating a value of the first CLPC adjustment state or the second CLPC adjustment state from the network node.6.The method of Claim 5, wherein the DCI comprises an indicator associated with a CLPC adjustment state and a transmission power control (TPC) command.7.The method of Claim 6, further comprising:applying, by the processor, the TPC command to the first CLPC adjustment state in an event that the indicator indicates a first value; andapplying, by the processor, the TPC command to the second CLPC adjustment state in an event that the indicator indicates a second value.8.The method of Claim 1, wherein the first configuration and the second configuration are received through a radio resource control (RRC) signaling.9.An apparatus, comprising:a transceiver which, during operation, wirelessly communicates with at least one network node of a wireless network; anda processor communicatively coupled to the transceiver such that, during operation, the processor performs operations comprising:receiving, via the transceiver, a first configuration from the network node, wherein the first configuration indicates a first closed-loop power control (CLPC) adjustment state and a second CLPC adjustment state for sounding reference signal (SRS) ;receiving, via the transceiver, a second configuration from the network node for an SRS transmission; anddetermining to apply the first CLPC adjustment state or the second CLPC adjustment state for the SRS transmission according to the second configuration.10.The apparatus of Claim 9, wherein the processor is further configured to perform operations comprising:determining to apply the first CLPC adjustment state in an event that the second configuration indicates a first value; anddetermining to apply the second CLPC adjustment state in an event that the second configuration indicates a second value.11.The apparatus of Claim 10, wherein the second configuration is determined according to a transmission configuration indicator (TCI) state for the SRS transmission.12.The apparatus of Claim 9, wherein the processor is further configured to perform operations comprising:determining a transmission power of the SRS transmission according to the first CLPC adjustment state or the second CLPC adjustment state.13.The apparatus of Claim 9, wherein the processor is further configured to perform operations comprising:receiving, via the transceiver, a downlink control information (DCI) for indicating a value of the first CLPC adjustment state or the second CLPC adjustment state from the network node.14.The apparatus of Claim 13, wherein the DCI comprises an indicator associated with a CLPC adjustment state and a transmission power control (TPC) command.15.The apparatus of Claim 14, wherein the processor is further configured to perform operations comprising:applying the TPC command to the first CLPC adjustment state in an event that the indicator indicates a first value; andapplying the TPC command to the second CLPC adjustment state in an event that the indicator indicates a second value.16.The apparatus of Claim 9, wherein the first configuration and the second configuration are received through a radio resource control (RRC) signaling.17.A method, comprising:transmitting, by a processor of a network node, a first configuration to a user equipment (UE) , wherein the first configuration indicates a first closed-loop power control (CLPC) adjustment state and a second CLPC adjustment state for sounding reference signal (SRS) ; andtransmitting, by the processor, a second configuration for an SRS transmission to the UE to indicate which of the first CLPC adjustment state and the second CLPC adjustment state is applied for the SRS transmission.18.The method of Claim 17, wherein the first CLPC adjustment state is applied for the SRS transmission in an event that the second configuration indicates a first value, and wherein the second CLPC adjustment state is applied for the SRS transmission in an event that the second configuration indicates a second value.19.The method of Claim 18, wherein the second configuration is determined according to a transmission configuration indicator (TCI) state for the SRS transmission.20.The method of Claim 17, wherein the first CLPC adjustment state or the second CLPC adjustment state is applied to determine a transmission power of the SRS transmission.21.The method of Claim 17, further comprising:transmitting, by the processor, a downlink control information (DCI) for indicating a value of the first CLPC adjustment state or the second CLPC adjustment state to the UE.22.The method of Claim 17, wherein the DCI comprises an indicator associated with a CLPC adjustment state and a transmission power control (TPC) command.23.The method of Claim 22, wherein the TPC command is applied to the first CLPC adjustment state in an event that the indicator indicates a first value, and wherein the TPC command is applied to the second CLPC adjustment state in an event that the indicator indicates a second value.

Citation Information

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