Adaptive power control for different network characteristics

Adaptive power control techniques address the inefficiencies in wireless communication by optimizing power usage based on beam, time, frequency, and device characteristics, enhancing efficiency and reducing emissions for low-power devices.

WO2025156414A1PCT designated stage Publication Date: 2025-07-31ZTE CORP
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/085554
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-04-02
Publication Date
2025-07-31

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication technologies face challenges in efficiently managing power consumption and adapting to diverse network characteristics, particularly for low-power devices like Ambient Internet of Things (A-IoT) devices, which rely on energy harvesting and require flexible power control.

Method used

Adaptive power control techniques are implemented based on characteristics such as beam, time, frequency, spatial, and device-specific parameters, allowing for optimized power configurations for different network conditions and device types.

Benefits of technology

This approach enhances power efficiency, reduces unnecessary energy consumption, and mitigates greenhouse gas emissions by dynamically adjusting power levels according to network characteristics, thereby improving the performance and longevity of low-power devices.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024085554_31072025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024085554_31072025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, apparatus, and systems that relate to adaptive power control for different network characteristics. In one example aspect, a method includes receiving, by a first wireless communication device, power control information for one or more signals from second wireless communication device; and performing, by the first wireless communication device, an operation associated the one or more signals signal.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

ADAPTIVE POWER CONTROL FOR DIFFERENT NETWORK CHARACTERISTICSTECHNICAL FIELD

[0001] This patent document is directed to digital communications.BACKGROUND

[0002] Mobile communication technologies are moving the world toward an increasingly connected and networked society. The rapid growth of mobile communications and advances in technology have led to greater demand for capacity and connectivity. Other aspects, such as energy consumption, device cost, spectral efficiency, and latency are also important to meeting the needs of various communication scenarios. Various techniques, including new ways to provide higher quality of service, longer battery life, and improved performance are being discussed.SUMMARY

[0003] This patent document describes, among other things, techniques related to adaptive power control for different network characteristics.

[0004] In one example aspect, a method for wireless communication includes determining, by a first wireless communication device, power control information based on one or more characteristics of one or more signals on a channel. The method also includes performing a transmission of the one or more signals on the channel by the first wireless communication device using a power based on the power control information.

[0005] In another example aspect, a communication apparatus is disclosed. The apparatus includes a processor that is configured to implement an above-described method.

[0006] In yet another example aspect, a computer-program storage medium is disclosed. The computer-program storage medium includes code stored thereon. The code, when executed by a processor, causes the processor to implement a described method.

[0007] These, and other, aspects are described in the present document.BRIEF DESCRIPTION OF DRAWINGS

[0008] FIG. 1 illustrates an example of Ambient Internet of Things (A-IoT) devices in accordance with one or more embodiments of the present technology.

[0009] FIG. 2A is a flowchart representation of a method for wireless communication in accordance with one or more embodiments of the present technology.

[0010] FIG. 2B is a flowchart representation of another method for wireless communication in accordance with one or more embodiments of the present technology.

[0011] FIG. 3 illustrates an example of power configuration for different beam directions in accordance with one or more embodiments of the present technology.

[0012] FIG. 4 illustrates an example of increasing power as the beam index increases in accordance with one or more embodiments of the present technology.

[0013] FIG. 5 illustrates an example of power configuration for different time points in the time domain in accordance with one or more embodiments of the present technology.

[0014] FIG. 6A illustrates an example of a power pattern for time points in accordance with one or more embodiments of the present technology.

[0015] FIG. 6B illustrates an example of a power pattern for time points with repetition in accordance with one or more embodiments of the present technology.

[0016] FIG. 6C illustrates an example of a power pattern applied to time periods in accordance with one or more embodiments of the present technology.

[0017] FIG. 7 illustrates an example of power values or power value sets for different hops in accordance with one or more embodiments of the present technology.

[0018] FIG. 8 illustrates an example of clusters having multiple beams in accordance with one or more embodiments of the present technology.

[0019] FIG. 9 illustrates an example of an on-off keying (OOK) symbol that includes multiple ON chips and OFF chips.

[0020] FIG. 10A illustrates an example power control signaling in accordance with one or more embodiments of the present technology.

[0021] FIG. 10B illustrates an example of power control signaling for one signal comprising two parts in accordance with one or more embodiments of the present technology.

[0022] FIG. 11 shows an example of a wireless communication system where techniques in accordance with one or more embodiments of the present technology can be applied.

[0023] FIG. 12 is a block diagram representation of a portion of a radio station in accordance with one or more embodiments of the present technology can be applied.DETAILED DESCRIPTION

[0024] Section headings are used in the present document only to improve readability and do not limit scope of the disclosed embodiments and techniques in each section to only that section. Furthermore, some embodiments are described with reference to Third Generation Partnership Project (3GPP) Fifth Generation (5G) New Radio (NR) or Sixth Generation (6G) standard for ease of understanding and the described technology may be implemented in different wireless system that implement protocols other than the NR or 6G protocol.

[0025] With the advance of wireless communications, new types of devices and technologies have emerged and present new challenges. For example, FIG. 1 illustrates an example of Ambient Internet of Things (A-IoT) devices in accordance with one or more embodiments of the present technology. An A-IoT device is an IoT device that is much smaller and cheaper compared to previous generations of IoT. A-IoT devices can be installed in robots or production modules to support local connectivity for critical industrial use cases. The energy source for A-IoT devices is from radio waves or energy storage. Both Ambient IoT and Ambient computing rely upon energy harvesting as one of the key mechanisms for powering and enabling the technology. This document discloses techniques that can be implemented in various embodiments to provide flexible power control and power configurations suitable for such devices as well as existing communication devices to achieve more efficient power usage.

[0026] FIG. 2A is a flowchart representation of a method for wireless communication in accordance with one or more embodiments of the present technology. The method 200 includes, at operation 210, receiving, by a first wireless communication device, power information for one or more signals from a second wireless communication device. The method 200 also includes, at operation 220, performing, by the first wireless communication device, an operation based on the one or more signals. The operation comprises at least one of receiving, monitoring, detecting the one or more signals; measuring based on the one or more signals; sending or transmitting the one or more signals; and / or indicating, reporting, passing, delivering an information based on the one or more signals. In some embodiments, the operation comprises at least one of: receiving, monitoring, detecting, measuring, sending,  indicating, or transmitting. In some embodiments, the operation of the one or more signals comprises a downlink transmission, an uplink transmission, or a transmission during an access procedure.

[0027] FIG. 2B is a flowchart representation of a method for wireless communication in accordance with one or more embodiments of the present technology. The method 250 includes, at operation 260, transmitting, by a second wireless communication device, power information for one or more signals to a first wireless communication device. The method 250 includes, at operation 270, performing, by the second wireless communication device, a communication based on the one or more signals. In some embodiments, performing a communication comprises transmitting the one or more signals, or receiving / monitoring the one or more signals, measuring, or calculating based on the one or more signals.

[0028] In some embodiments, the first wireless communication device comprises a user device, terminal device, an A-IoT / IoT device, a phone, a tablet, an augmented reality terminal, a virtual reality device, an ultra-mobile personal computer, or a personal digital assistant. In some embodiments, the second wireless communication device comprises a base station (e.g, , an evolution deviceB (eDeviceB) or a generation deviceB (gNB) ) , a transmission receive point (TRP) , a transmission point (TP) , a relay device, a repeater, a reader, or another user device.

[0029] In some embodiments, receiving, monitoring, and / or detecting the one or more signals is based on least one of one or more beams; one or more time points or time durations or time windows; one or more frequency locations; one or more serving cells, one or more serving cell groups, one or more secondary cells, or one or more secondary cell groups; or one or more clusters or virtual cells. In some embodiments, measuring is based on the one or more signals, and the one or more signals is transmitted based on at least one of one or more beams; one or more time points or time durations or time windows; one or more frequency locations; one or more serving cells, one or more serving cell groups, one or more secondary cells, or one or more secondary cell groups; or one or more clusters or virtual cells. In some embodiments, the terminal device performs indicating, reporting, passing, and / or delivering an information to high layer or the second wireless communication device. In some embodiments, the information is based on the one or more signals comprises one or more of the Reference Signal Received Power (RSRP) , Reference Signal Received Quality (RSRQ) , Received Signal Strength Indicator (RSSI) , Signal-to-Interference-plus-Noise Ration (SINR) , Modulation and  Coding Scheme (MCS) , Transport Block Size (TBS) , a UE capability, one or more resources related to the signal (s) , Acknowledgement or Non-Acknowledgement (ACK / NACK) information, or power headroom. In some embodiments, the information is associated with at least one of one or more beams; one or more time points or time durations or time windows; one or more frequency locations; one or more serving cells, one or more serving cell groups, one or more secondary cells, or one or more secondary cell groups; or one or more clusters or virtual cells; or,

[0030] In some embodiments, the one or more signals comprise at least one of: a channel, a preamble, a sequence, a delimiter, or a command, a synchronization signal block (SSB) , a channel state information reference signal (CSI-RS) , a downlink reference signal (DL-RS) , a low-power synchronization signal (LP-SS) , a low-power wake-up-signal (LP-WUS) , or a signal on a physical random access channel (PRACH) , a physical uplink shared channel (PUSCH) , a physical uplink control channel (PUCCH) , a physical device-reader channel (PDRCH) , or a physical reader-device channel (PRDCH) , PSS, SSS, a reference signal.

[0031] In some embodiments, the power information for the one or more signals is determined based on one or more characteristics. The one or more characteristics comprise at least one of: a beam characteristic, a time domain characteristic, a frequency domain characteristic, a spatial domain characteristic, a physical area characteristic, a signal type characteristic, a serving cell characteristic, or a device type characteristic.

[0032] In some embodiments, the beam characteristic comprises at least one of one or more beam indices, a beam index order, a repetition number for one or more beams, one or more occasions, or a time duration for one or more beams. In some embodiments, a repetition number comprise one or more of {1, 2, 4, 8, 16} . One or more occasions refer to one or more transmission occasions for the one or more signals or for beams. A time duration for one or more beams refers to several beams are transmitted in a time duration. In some embodiments, a time point, a time duration, a time window can be indicated using an index. In some embodiments, frequency resources refer to a number of resource elements (REs) , phyiscal resource blocks (PRBs) , subcarriers, RB groups, Control Channel Elements (CCEs) , or carriers. In some embodiments, the frequency location is based on the starting frequency location and the number of frequency resources. In some embodiments, the frequency location is based on a bitmap to indicate the frequency resources. The frequency location can be  indicated using an index or an identifier (ID) .

[0033] In some embodiments, the time domain characteristic comprises at least one of a time point, a time duration, a time window, a periodicity, an offset, a starting time, an ending time, or a timer. The frequency domain characteristic comprises at least one of a frequency location, a frequency hop, a band, a carrier, a bandwidth, a starting frequency location, a bandwidth part, a center frequency, a bandwidth, a number of frequency resources, a lower edge of a frequency bandwidth, or an upper edge of a frequency bandwidth. The spatial domain characteristic comprises at least one of a beam index, a port number, a number of ports, an antenna number. The physical area characteristic comprises at least one of a cluster index, a cluster group index, a cell index, a cell group index, tracking area information, a radio access network area information, information about an access and mobility function. The signal type characteristic comprises at least one of a channel, a preamble, or a command, a synchronization signal block (SSB) , a channel state information reference signal (CSI-RS) , a downlink reference signal (DL-RS) , a low-power synchronization signal (LP-SS) , a low-power wake-up-signal (LP-WUS) , a signal on a physical random access channel (PRACH) , a physical uplink shared channel (PUSCH) , a physical uplink control channel (PUCCH) , a physical device-reader channel (PDRCH) , or a physical reader-device channel (PRDCH) , a primary synchronization signal (PSS) , a secondary synchronization signal (SSS) , or a reference signal.

[0034] In some embodiments, the serving cell characteristic comprises at least one of a serving cell, a secondary cell, a serving cell group, or a secondary cell group.

[0035] In some embodiments, the one or more signals comprise at least one of a channel, a preamble, a command, a synchronization signal block (SSB) , a channel state information reference signal (CSI-RS) , a downlink reference signal (DL-RS) , a low-power synchronization signal (LP-SS) , a low-power wake-up-signal (LP-WUS) , or a physical random access channel (PRACH) , a physical uplink shared channel (PUSCH) , a physical uplink control channel (PUCCH) , a physical device-reader channel (PDRCH) , or a physical reader-device channel (PRDCH) , PSS, SSS, a UL reference signal.

[0036] In some embodiments, the power information is based on at least one of: a beam; an index corresponding to a beam; a time point, a time duration, or a time window; an index corresponding to a time point, a time, or a time window; a frequency location or a frequency  hop; an index corresponding to a frequency location or a frequency hop; a cluster or a virtual cell; an index corresponding to a cluster or a virtual cell; a serving cell, a serving cell group, a secondary cell, a secondary cell group associated with one or more clusters or one or more virtual cells; an index corresponding to a cell, a cell group, or a virtual cell or a virtual cell group associated with one or more clusters or one or more virtual cells; a beam associated with a cluster or a virtual cell; a time point, a time, or a time window associated with one or more clusters or one or more virtual cells; a frequency location or a frequency hop associated with one or more clusters or one or more virtual cells.

[0037] In some embodiments, the power information is configured or determined according to a pattern. The pattern includes at least one of: information about a beam, information about a time point, a time duration, or a time window, information about a frequency location, information about a serving cell or a secondary serving cell group, information about a cluster or a virtual cell, information about a bitmap, information about repetition, information about an order or a list based on the one or more characteristics, information about a periodicity, or information about an offset.

[0038] In some embodiments, the power information is associated with at least one of: one or more beams; one or more time points or time durations or time windows; one or more frequency locations; one or more serving cells, one or more serving cell groups, one or more secondary cells, or one or more secondary cell groups; or one or more clusters or virtual cells. In some embodiments, based on can be used interchangeably with associated with. In some embodiments, secondary cell can be interchangeably used with secondary serving cell.

[0039] In some embodiments, information about one or more beams comprises beam indexes (e.g., 0~7, 0~4) , a number of beams (e.g., 4, 8) , occasion (s) for each beam transmission, and / or resource (s) for each beam transmission.

[0040] In some embodiments, information about a time point, a time duration, or a time window refers to that the pattern can be based on a periodicity, an offset, and / or based on a bitmap to indicate the time domain locations. In some embodiments, information about an offset comprises that the offset can be a time gap between time domain units (e.g., slots / symbols / subframe / ms / us / frames. The offset means the time gap between UE receiving information and performing a subsequent operation.

[0041] In some embodiments, information about one or more frequency locations is based on  the starting frequency location, a number of frequency resources (e.g., PRBs) , subcarriers, and / or or based on a bitmap to indicate the frequency resources. In some embodiments, the frequency location can be a band, a carrier, a center frequency, a frequency range, or a link.

[0042] In some embodiments, information about a serving cell or a serving cell group comprises that the pattern provides one or more serving cells, secondary cell (SCell) groups, clusters, or virtual cells so that the UE can perform the operation based on such information. For example, the UE can perform the measurement based on the synchronization signal with the power information for the serving cells, SCell groups, clusters, or virtual cells. In some embodiments, one or more serving cells, one or more serving cell groups, one or more secondary cells, or one or more secondary cell groups, one or more clusters, one or more virtual cells could be configured with a list, an order or via bitmap.

[0043] In some embodiments, the information about a bitmap means that the pattern is configured with a bitmap and the bitmap has several bits. For example, each bit or bit block comprising at least one bit of the bitmap may correspond to one or more beams; one or more time points or time durations or time windows; one or more frequency locations; one or more serving cells, one or more serving cell groups, one or more secondary cells, or one or more secondary cell groups; or one or more clusters or virtual cells. For example, each bit or bit block comprising at least one bit of the bitmap may correspond to different power information, power offset or reference power.

[0044] In some embodiments, the information about an order or a list based on the one or more characteristics refers to that the pattern is configured with a list or order of the characteristics, where the characteristics comprise at least one of a beam characteristic, a time domain characteristic, a frequency domain characteristic, a spatial domain characteristic, a physical area characteristic, a signal type characteristic, a serving cell characteristic, or a device type characteristic. For example, [ (time point1, beam index1, frequency location 1, first sync signal, power information1) , (time point2, beam index3, frequency location 2, second sync signal, power information2) , (time point3, beam index2, frequency location 1, third sync signal, power information1) ] form a list or an order when the UE performs the operation, e.g., measurement, receiving sync signal. As another example, the SCell group is configured with a list or an order, and the UE can measure / monitor / receive the signal with a power allocation based on the list or the order.

[0045] In some embodiments, the power information comprises a reference power and / or one or more offsets. In some embodiments, one or more offsets are with respect to the reference power or are same for different characteristics, for different device type, or for different signal. In some embodiments, one or more offsets comprises the first offset and / or the second offset.

[0046] In some embodiments, the reference power and / or the one or more offsets are applied according to at least one of: (1) a reference power is applied to a first device type, and the reference power or an offset is applied to a second device type; (2) the reference power is applied to a first signal, and the reference power or an offset is applied for a second signal; (3) the reference power is applied to a first beam index, and the reference power or an offset is applied to a second beam index; (4) the reference power is applied to a first time point, a second time duration, a second time window, and the reference power or an offset is applied to a second time point, a second time duration, or a second time window; (5) the reference power is applied to a first frequency location, and the reference power or an offset is applied to a second frequency location; (6) the reference power is applied to a first serving cell, a first serving cell group, a first secondary cell, or a first secondary cell group, and the reference power or an offset is applied to a second serving cell, a second serving cell group, a second secondary cell, or a second secondary cell group; (7) the reference power is applied to a first cluster or a first virtual cell, and the reference power or an offset is applied to a second cluster or a second virtual cell.

[0047] In some embodiment, the same signal with different characteristic, e.g., beam index, time point, time duration, time window, cluster has a same reference power, but different offsets. In some embodiments, the different signal during a procedure (e.g., RACH procedure, access procedure) has the same reference power, e.g., SSB or reference signal, but have different offsets. In some embodiments, the same signal with new transmission and retransmission has the same reference power, but different power offset for new transmission and retransmission. In some embodiments, the same signal for different devices may have the same reference power but have different offset. For example, the power information for first device type is the reference power or maximum power, and no offset is configured for first device type. The power information for second device type is based on the reference power, and the offset.

[0048] In some embodiments, the power information comprises a first power information or  a second power information. In some embodiments, the first power information comprises a at least one of first reference power or a first offset, or the second power information comprises at least one of a second reference power or a second offset.

[0049] In some embodiments, the reference power comprises a maximum power, a baseline power, a minimum power, or a fixed power, an absolute power, a relative power, and / or the one or more offsets comprises the first offset or the second offset.

[0050] In some embodiments, the first power information and the second power information are applied according to at least one of: (1) the first power information is applied to a first device type and the second power information is applied to a second device type, (2) the first power information is applied to a first signal and the second power information is applied to a second signal, (3) the first power information is applied to a first beam, and the second power information is applied to a second beam, (4) the first power information is applied to a first time point, a first time duration, a first time window, and the second power information is applied to a second time point, a second time duration, or a second time window, (5) the first power information is applied to a first frequency location and the second power information is applied to a second frequency location, (6) the first power information is applied to a first serving cell, a first serving cell group, a first secondary cell, or a first secondary cell group, and wherein the second power information is applied to a second serving cell, a second serving cell group, a second secondary cell, or a second secondary cell group, (7) the first power information is applied to a first cluster or a first virtual cell, and the second power information is applied to a second cluster or a second virtual cell.

[0051] In some embodiments, the first power information is applied to a first device type and the second power information is applied to a second device type, comprising, the power information for first device type is based on the first reference power or first offset, the power information for second device type is based on the second reference power or second offset. In some embodiments, the first offset is not configured or does not exist. In some embodiments, the first reference power is the same as the second reference power, or they are referred to one power parameter, or they are referred to a sync signal.

[0052] In some embodiments, the first power information is applied to a first signal and the second power information is applied to a second signal, comprising, the first power information for first signal is determined by first reference power or first offset, and the  second power information for second signal is determined by second reference power or offset, wherein the first signal or second signal could be the same, or the first signal or second signal are different parts of a signal, or they are different signal during a procedure, e.g., RACH, or they are different transmissions, e.g., new transmission or retransmission or transmission based on different characteristics. For example, the LP-Sand LP-WUS are different signal, but they have the same reference power and different power offset. For example, the UE perform the measurement based on LP-SS and SSB, the LP-SS power is obtained based on a reference power and an offset, and SSB’s power is based on a reference power or absolute power.

[0053] In some embodiments, the first power information is configured for the first beam, first time point, a first time duration, a first time window, first serving cell, a first serving cell group, a first secondary cell, or a first secondary cell group, first cluster, first virtual cell, and the second power information is configured for the second beam, second time point, a second time duration, a second time window, second serving cell, a second serving cell group, a second secondary cell, or a second secondary cell group, second cluster, second virtual cell. For example, at different time points, time durations, or in different cells, the power information is different for one signal for UE receiving, measurement.

[0054] In some embodiments, the first signal comprises a msg1, a PRACH, a sequence, a preamble, a first PDRCH, a first DL signal or a first UL signal, and the second signal comprises a PUSCH, a msg3, or a second PDRCH or a second DL signal or a second UL signal.

[0055] In some embodiments, the first signal comprises a first DL signal or a first UL signal, and the second signal comprises a second DL signal or a second UL signal.

[0056] In some embodiments, the DL signal, comprising the first or second DL signal , comprises a low-power wake-up signal, a wake-up signal, a PDCCH, a sequence, a preamble, a PRDCH, a PDSCH, a data part, a paging, or a system information, a channel, a command, a SSB, a PSS, a SSS, a msgB / msg2, a reference signal , e.g., CSI-RS, PRS, PT-RS.

[0057] In some embodiments, The UL signal, comprising first UL signal or second UL signal, comprises a PRACH, a second PDRCH, a msg1, a msgA, a PUCCH, a PUSCH, a msg3, a sequence, a preamble, a data part, a UL reference signal, e.g., SRS, DMRS, In some embodiments, the DL signal and / or the UL signal are comprised in the one or more signals.

[0058] In some embodiments, the PRDCH is a channel for a specific device, e.g., A-IOT device. The PRDCH is transmitted from the device to the gNB or reader. And it may be transmitted with a preamble, with the OOK modulation, with the PIE or Manchester coding, or with maximum TBS no more than 1000 bits.

[0059] In some embodiments, the PDRCH is a channel for a specific device, e.g., A-IOT device. The PDRCH is transmitted from the gNB or reader to the device. And it may be transmitted with a preamble, with the OOK modulation or BPSK, with the PIE or Manchester coding or miller coding, or with maximum TBS no more than 1000 bits.

[0060] In some embodiments, the first signal is a first DL signal or first UL signal, and the second signal is a second DL signal or a second UL signal.

[0061] In some embodiments, the first signal, or the first DL signal comprises a first low-power synchronization signal, a first low-power wake-up-signal, a synchronization signal block, a primary synchronization signal, a secondary synchronization signal, a first reference signal, a first sequence, or a first preamble, and wherein the second signal or second DL signal comprises a second low-power synchronization signal, a second low-power wake-up-signal, a second reference signal, a second sequence, a second preamble, a paging, a PDSCH, a PDCCH, or a data part.

[0062] In some embodiments, the first signal or first DL signal comprises a first low-power wake-up signal, a first wake-up signal, a first PDCCH, a first sequence, a first preamble, a PRDCH, a PDSCH, a PDCCH, a first data part, and the second signal or second UL signal comprises a PRACH, a PDRCH, a msg1, a msgA, a PUCCH, a PUSCH, a response, a reply, a second sequence, a second preamble, or a second data part.

[0063] In some embodiments, the first signal or the first UL signal comprises a first PRACH, a first PDRCH, a first msg1, a first msgA, a first PUCCH, a first PUSCH, a response, a reply, a first sequence, a first preamble, or a first data part, and the second signal or second UL signal comprises second PRACH, a second PDRCH, a second msg1, a second msgA, a second PUCCH, a second PUSCH, a second sequence, a second preamble, or a second data part.

[0064] In some embodiments, the first signal or the first UL signal comprises a a wake-up signal, PRACH, a PDRCH, a msg1, a msgA, a PUCCH, a PUSCH, a response, a reply, a first sequence, a first preamble, or a first data part, and the second signal or second DL signal  comprises a msg2, a PRDCH, a PDCCH, a PDSCH, a first data part, a sync signal, a reference signal

[0065] In some embodiments, the data part means the message only consists of a payload / sequence and / or CRC bits.

[0066] Details regarding the above techniques are further discussed in the embodiments below. In this document, the term “based on” is used interchangeably with “associated with, ” “determined by, ” “configured with, ” and / or “related to. ”

[0067] Embodiment 1

[0068] This embodiment is related to power control for signals that have different beam characteristics, time-domain characteristics, and / or frequency-domain characteristics. A beam can be represented by an index that is associated with a Synchronization Signal Block (SSB) , a Channel State Information Reference Signal (CSI-RS) , a Low-Power Synchronization Signal (LP-SS) , a downlink (DL) reference signal, or other types of reference signal (s) . In some embodiments, an SSB includes a cell-defining SSB (CD-SSB) or a non-cell-defining SSB (NCD-SSB) .

[0069] FIG. 3 illustrates an example of power configuration for different beam directions in accordance with one or more embodiments of the present technology. Several example methods of providing different transmission powers are discussed below.

[0070] Method 1-1: Each beam index can be configured / indicated with same or different power information, e.g., value (s) , offset (s) .

[0071] For example, each beam index is associated with a set or a range of power values. Beam index 1 is associated with power set 1 or power range 1, beam index 2 is associated with power set 2 or power range 2, beam index 3 is associated with power set 3 or power range 3, and beam index 4 is associated with power set 4 or power range 4, so on so forth.

[0072] Method 1-2: The power sets or power ranges can be organized to have index values associated therewith. Each beam index can be configured / indicated with a corresponding power set / range index.

[0073] For example, beam index 1 is associated with power set / range index 1, beam index 2 is associated with power set / range index 2, beam index 3 is associated with power set / range index 3, beam index 4 is associated with power set / range index 4, so on so forth.

[0074] Method 1-3: The power sets or power ranges can be organized into different patterns.  Each beam index can be configured / indicated with a corresponding power pattern. In some embodiments, a pattern includes a number of beams. In some embodiments, a pattern indicates whether the power increases or decreases. FIG. 4 illustrates an example of increasing power as the beam index increases in accordance with one or more embodiments of the present technology

[0075] Method 1-4: A reference power can be indicated or configured. Based on the reference power, an offset is configured for each beam. By default, in no offset is configured, the different beam indices correspond to the reference power. If offsets are configured, the different beam indices correspond to the reference power with the configured offsets. For example, the offset value can be one of {-3, -1, 0, 1, 3} .

[0076] In some embodiments, different transmission power in the time domain can be configured. FIG. 5 illustrates an example of power configuration change for different time points in the time domain in accordance with one or more embodiments of the present technology.

[0077] Method 2-1: Different time points are configured with same or different power value (s) .

[0078] For example, each time point is associated with a set or a range of power values. Time point 1 is associated with power set 1 or power range 1, time point 2 is associated with power set 2 or power range 2, time point 3 is associated with power set 3 or power range 3, and time point 4 is associated with power set 4 or power range 4, so on so forth.

[0079] In some embodiments, a single power value is configured for a signal associated with different beams in a time window that includes the time point (s) . In those cases, different beams have the same power. In some embodiments, a power value set is configured for a signal associated with different beams in a time window that includes the time point (s) . In those cases, different beams can have different power values corresponding to the different values in the power value set. For example, the value (s) in the power value set corresponding to a beam index can be organized according to an ascending order or descending order based on the time points.

[0080] Method 2-2: Different time points are configured with different power patterns.

[0081] Option 1: A power allocation pattern can be applied for several time points. For example, for a total of 12 time points, several patterns can be defined for the initial four time  points. FIG. 6A illustrates an example of power patterns for four time points in accordance with one or more embodiments of the present technology. In some embodiments, the power patterns can be repeated for the remaining time points. FIG. 6B illustrates an example of power patterns applied to 12 time points with repetition in accordance with one or more embodiments of the present technology.

[0082] Option 2: A power allocation pattern can be applied for several time periods or time windows, with or without repetition. FIG. 6C illustrates an example of a power pattern applied to time periods in accordance with one or more embodiments of the present technology.

[0083] Method 2-3: Different time points, time periods, and / or time windows are configured with different index values. Each index value corresponds to one power value in a range or a set of power values.

[0084] For example, time point 1 is associated with index value 1, time point 2 is associated with index value 2, time point 3 is associated with index value 3, time point 4 is associated with index value 4, so on so forth.

[0085] Method 2-4: Different time points, time periods, and / or time windows are configured with different offset values with respect to a reference power value.

[0086] In some embodiments, different transmission powers in the frequency domain can be configured. For example, when frequency hopping is configured, each hop can be configured with respective power value (s) . FIG. 7 illustrates an example of power values or power value sets for different hops in accordance with one or more embodiments of the present technology. For different links with different frequency locations, each link is associated with a corresponding power configuration.

[0087] Embodiment 2

[0088] In addition to beam characteristics and time-domain and / or frequency-domain characteristics, different power configurations can be provided for different spatial characteristics as well. This embodiment is related to power control for signals that have different spatial domain characteristics.

[0089] A cluster can include multiple transmission and reception points (TRPs) . In some embodiments, several beams form a cluster, and a virtual cell can include multiple clusters. FIG. 8 illustrates an example of clusters having multiple beams in accordance with one or more embodiments of the present technology. As discussed in Embodiment 1, the power  parameters (e.g., a power value, and / or a power offset) for different beams can be same or different. The power parameters for different clusters can also be configured to be same or different.

[0090] In some embodiments, a reference power configuration can be defined for cluster i. The reference power configuration can be based on a 6G reference signal, a LP-SS, or an SSB. Each beam in cluster i is configured with an offset value.

[0091] In some embodiments, cell selection is based on the cluster power and / or measurement values (e.g., Reference Signal Received Power (RSRP) , Reference Signal Received Quality (RSRQ) , Received Signal Strength Indicator (RSSI) , etc. ) associated with the cluster. For example, the cell selection criterion S is fulfilled when Srxlev > T1i and Squal >T2i for a given cluster i. Here, Srxlev is Cell selection (maximum) RX level value (dB) , and Squal is Cell selection (maximum) quality value (dB) . T1i and T2i are configured for cluster I, and can be different for different clusters.

[0092] In some embodiments, the measurement is based on cluster power. For example, a first wireless communication device can determine whether to perform intra-frequency measurements and / or measurements of inter-frequency cells / inter-Radio Access Technology (RAT) frequency cells based on whether the serving cell fulfils Srxlev > SIntraSearchP1 and Squal >SIntraSearchQ1 in any cluster. Here, SIntraSearchP1 and / or SIntraSearchQ1 can be configured for a cluster in a cell.

[0093] In some embodiments, if the first wireless communication device supports time-based measurement, the first wireless communication device performs intra-frequency, inter-frequency or inter-RAT measurements based on the configured time duration or time points. During each time duration, or at each time point, cluster configuration indicates the measurement resources based on the corresponding cluster. During each time duration, or at each time point, the first wireless communication device can check whether the Srxlev and / or Squal satisfy the conditions, and / or whether the distance between first wireless communication device and the serving cell reference location is shorter than a threshold.

[0094] In some embodiments, an indicator identifying a cluster (e.g., cluster i) is included in a signaling message from the second wireless communication device (e.g., Downlink Control Information) . In some embodiments, the signaling message indicates a beam associated with the cluster. In some embodiments, the signaling message can be scrambled by a cell identifier  (ID) and / or a cluster index. In some embodiments, the system information indicates the cluster index. In some embodiments, cluster information is configured based on time information (e.g., time duration x and / or time point y) .

[0095] Embodiment 3

[0096] This embodiment is related to power control for signals that have different characteristics at a physical layer level (e.g., symbol characteristics) . The characteristics can be related to device types.

[0097] In wireless communications, a frame includes multiple slots, and a slot includes multiple symbols. The symbols can include Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols. The symbols can also include on-off keying (OOK) symbols generated by multiplexing of wake-up signals (WUSs) and OFDM waveforms. FIG. 9 illustrates an example of OOK symbol that includes multiple ON chips (chips with a high power level) and OFF chips (chips with a low / zero power level) . In some embodiments, OOK chips are the same as OOK symbols.

[0098] In some embodiments, for LP-WUS and / or LP-SS, the power allocation is the same among different OFDM symbols. In some embodiments, for LP-WUS / LP-SS, the power allocation is the same among different OFDM symbols except for the OOK-off. In some embodiments, for LP-WUS / LP-SS, the power allocation is the same among OOK-on symbols.

[0099] In some embodiments, the UE assume or the UE expect that the power allocation or information is same among different OFDM symbols, among different OFDM symbols except one or more OFDM symbols that carry OOK-OFF chips, or among different OFDM symbols including symbols that carry OOK-ON chips, among different OOK chips , or among different symbols that carry OOK-ON chips.

[0100] In some embodiments, different power offsets can be used for LP-SS and LP-WUS. For example, a first power offset between LP-SS and SSB / PSS / SSS is different from a second power offset between LP-WUS and SSB / PSS / SSS. In some embodiments, LP-SS and LP-WUS has the same reference power, which may be based on SSB or a reference signal.

[0101] Embodiment 4

[0102] This embodiment is related to power control for signals that have different device characteristics. For different device types, the power control parameters can depend on the device types. For example, for A-IoT devices, the power control configuration information can  be carried in a signaling message via PRDCH or via A-IOT DL channel.

[0103] In some embodiments, the power information comprises a first power information and a second power information. In some embodiments, the first power information is applicable to a first type of device and the second power information is applicable to a second type of devices. In some embodiments, the first type of device and the second type of device share a same modulation, a same waveform, a same frame structure, or a same channel.

[0104] In some embodiments, the first power information comprises a maximum transmitted power. In some embodiments, the second power information comprises at least one of a maximum power or a reference power, or a power offset.

[0105] In some embodiments, the one or more signals comprise a first signal and a second signal. In some embodiments, the first power information is applied to the first signal and the second power information is applied to the second signal. In some embodiments, the first signal comprises a low-power synchronization signal, a synchronization signal block, a primary synchronization signal, a secondary synchronization signal, or a reference signal, and the second signal comprises a low-power wake-up-signal. In some embodiments, the second power information is obtained based on a power offset and / or the first power information. In some embodiments, the first power information is obtained based on a first power offset and the second power information is obtained based on a second power offset.

[0106] In some embodiments, the power information is same among different OFDM symbols, among different OFDM symbols except one or more OFDM symbols that carry OOK-OFF chips, or among different OFDM symbols including symbols that carry OOK-ON chips, among different OOK chips , or among different symbols that carry OOK-ON chips..

[0107] In some embodiments, a first type of devices includes devices that do not support power amplification (e.g., type 1) . This type of devices assumes that the transmission power is maximum for OOK-ON symbols.

[0108] In some embodiments, a second type of devices includes devices that support power amplification (e.g., type-2a or type 2b) . When a device of the second type receives a power control signaling, the device determines the transmission power based on the signaling and / or the maximum power. For example, the device can determine that PPDRCH=Pmax+Offset, wherein the offset is indicated by PRDCH. The offset values comprises one of {0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -12, -15} . The field in the signaling comprise 2, 3, 4, or 5 bits. As another  example, the device can determine that PPDRCH=Pmax-Offset, wherein the offset is indicated by PRDCH. The offset values can include one of {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15} . The field in the signaling includes 2, 3, 4, or 5 bits.

[0109] In some embodiments, a device of the second type assumes a reference power for OOK-on symbols. When a device of the second type receives a power control signaling, the device determines the transmission power based on the signaling and / or the reference power. For example, the device can determine that PPDRCH=Preference+Offset, wherein the offset is indicated by PRDCH. The offset values can include one of {0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} . The field in the signaling includes 2, 3, 4, or 5 bits.

[0110] In some embodiments, for an access procedure or random access procedure of an A-IOT device, the power allocation for UL messages can be same or different. FIG. 10A illustrates an example power control signaling in accordance with one or more embodiments of the present technology. In this example, the power control signaling indicated via a DL command is applied to the transmission of the first message and the third message. Based on the DL command, the first message and the third message can use the same or different power offset or absolute power. For example, the DL command can include X bits power indication for the first message and Y bits power indication for the third message. In some embodiments, X is equal to Y.

[0111] FIG. 10B illustrates another example power control signaling in accordance with one or more embodiments of the present technology. In this example, a first part of the first message and a second part of the message use the same power offset or absolute power indicated by the DL command. For example, the DL command can include X bits power indication for the first part of the first message and Y bits power indication for the second part of the first message. In some embodiments, X is equal to Y.

[0112] In some embodiments, a power offset is configured in System Information Block (SIB) . The SIB is applied for LP-SS, LP-WUS, or both LP-SS and LP-WUS. Several examples are described below.

[0113] Example 1: a power offset for LP-SS comprises at least one of {-12, -9, -3, 0, 3, 6, 9, 12} . The values can correspond to, e.g., {db-3, db0, db3, db6} , {db-3, db0, db3, db6, db9, db12} , {db-6, db-3, db0, db3, db6, db9, db12} , or {db-9, db-3, db0, db3, db6, db9, db12} . The power offset is defined based on the offset or ratio of LP-SS resource element to  SSS / PSS / SSB resource element.

[0114] Example 2: a power offset for LP-WUS comprises at least one of {-12, -9, -3, 0, 3, 6, 9, 12} . The power offset is defined based on the offset or ratio of LP-WUS resource element to LP-SS resource element. In some embodiments, LP-WUS resource element is assumed to have the same power as LP-SS resource element. In some embodiments, the power offset is applied for both LP-WUS and LP-SS.

[0115] Example 3: power indication for LP-SS or LP-WUS with absolute value, e.g., INTEGER (-60.. 50) , (-70, 60) , (-80, 70) .

[0116] Example 4: preamble power can be the same as LP-WUS, LP-SS, or both LP-WUS and LP-SS. In some embodiments, there is an offset respect to the preamble power of LP-WUS and / or LP-SS. In some embodiments, there is an offset between PSS / SSS / SSB and preamble. In some embodiments, a preamble comprises a postamble, a midamble, a delimiter, or sequence.

[0117] Example 5: power information indication, e.g., offset or absolute value, is signaled via SIB1, or SIB26 or preconfigured.

[0118] Embodiment 5

[0119] The power control information includes one or more parameters that are appliable to a downlink transmission, an uplink transmission, or a transmission during a random access procedure. Example power control parameters are shown below.

[0120] In some embodiments, the power information is based on one or more parameters that comprise at least one of: a first parameter based on a sum of two components, a second parameter based on a channel bandwidth or a number of resource blocks, a third parameter based on a random access procedure, a fourth parameter based on a pathloss estimate, a fifth parameter based on a number of layers or a modulation and coding scheme, a sixth parameter based on a power control adjustment or a transmission occasion, a seven parameter based on a signaling format, or an eighth parameter based on a maximum output power.

[0121] Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)

[0122] In some embodiments, the PUSCH transmission power is determined by Pmax, P1, P2, P3, P4, P5 configured for a virtual cell c1, for a cluster index c2. or configured in PUSCH transmission occasion wherein occasion i is confined in a time duration or at a time point.

[0123] (1) maximum output power Pmax;

[0124] (2) a first power parameter, which is based on a parameter composed of the sum of two components, or is based on RACH procedure, including msg1, msg3, msgA, PUSCH in RACH or based on configuration;

[0125] (3) a second power parameter, which is based on PUSCH bandwidth;

[0126] (4) a third power parameter, which is based on RACH procedure, including msg1, msg3, msgA, PUSCH in RACH or based on configuration;

[0127] (5) a forth power parameter, which is a downlink pathloss estimate calculated by the UE using reference signal (RS) or higher layer filtered RSRP, which can be LP-SS, PSS / SSS, or reference signal in 6G;

[0128] (6) a fifth power parameter, which is based on number of layers or Modulation and Coding Scheme (MCS) ; and

[0129] (7) a sixth power parameter, which is based on PUSCH power control adjustment state for a PUSCH transmission occasion.

[0130] An example implementation can be provided as follows.

[0131] In some embodiments, at least one of the parameters is based on the time duration, e.g., index x, or time point, e.g., index y. In some embodiments, the parameters are based on one or more index values representing the different characteristics, e.g., beam characteristics, frequency characteristics, or spatial characteristics.

[0132] Physical Uplink Control Channel (PUCCH)

[0133] In some embodiments, the PUSCCH transmission power is determined by Pmax, P1, P2, P3, P4, P5 configured for virtual cell c1, for a cluster index c2, or in a time duration or at a time point. For example, if a UE transmits a PUCCH on active UL BWP b of carrier f in the primary cell or virtual cell or a cluster c using PUCCH power control adjustment state with index l, the UE determines the PUCCH transmission power PPUCCH, b, f, c (i, qu, qd, l) in PUCCH transmission occasion i in a time duration x or time point y.

[0134] (1) maximum output power Pmax;

[0135] (2) a first power parameter, which is based on a parameter composed of the sum of  two components for PUCCH;

[0136] (3) a second power parameter, which is based on PUCCH bandwidth, or number of PRBs;

[0137] (4) a third power parameter, which is a downlink pathloss estimate calculated by the UE using RS resource, which can be LP-SS, PSS / SSS, or reference signal in 6G;

[0138] (5) a forth power parameter, which is based on PUCCH format;

[0139] (6) a fifth power parameter, which is a PUCCH transmission power adjustment component;

[0140] (7) a sixth power parameter, which is the PUCCH power control adjustment state, e.g., for active UL BWP b of carrier f of virtual cell c and PUCCH transmission occasion i.

[0141] An example implementation can be provided as follows.

[0142] Sounding Reference Signal (SRS)

[0143] The power control information for SRS is similar as PUSCH, except that there is no the fifth power parameter.

[0144] Random Access Channel (RACH)

[0145] According to LP-SS, a UE determines a transmission power for a physical random access channel (PRACH) based on an active UL BWP b of carrier f of virtual cell, cluster c based on DL RS, e.g., LP-SS, in transmission occasion i in a time duration x or at a time point y.

[0146] (1) maximum output power Pmax;

[0147] (2) a first power parameter , which is based on the PRACH target reception power;

[0148] (3) a second power parameter, which is based on pathloss. Wherein the DL RS is the LP-SS or DL RS, e.g., LP-SS is associated with the PRACH transmission or the PRACH transmission is triggered by LP-WUS.

[0149] An example implementation can be provided as follows.

[0150] PPUCCH=min {Pmax, P1+P2}

[0151] In some embodiments, LP-WUS indicate the power parameter to determine the power of PRACH. An third power parameter is indicated by LP-WUS, which depends on LP-WUS  configuration / enabling. An example implementation can be provided as follows.

[0152] PPUCCH=min {Pmax, P1+P2±P3}

[0153] For example, if LP-WUS related configuration is configured, the P3 can also be configured. As another example, if X bits in LP-WUS indicates there is an power offset / adjustment for PRACH transmission, then PRACH power can be adjusted based on the LP-WUS indication.

[0154] In some embodiments, the power parameters for the UL signal or UL transmission is defined based on the characteristics. For example, the power parameter is defined based on each beam, time point / duration / window, each frequency location, each antenna port, each cluster, virtual cell, cell, SCell (group) , or each device type.

[0155] FIG. 11 shows an example of a wireless communication system 1100 where techniques in accordance with one or more embodiments of the present technology can be applied. A wireless communication system 1100 can include one or more second wireless communication devices (BSs) 1105a, 1105b, one or more wireless devices (or UEs) 1110a, 1110b, 1110c, 1110d, and a core network 1125. A second wireless communication device 1105a, 1105b can provide wireless service to first wireless communication devices 1110a, 1110b, 1110c and 1110d in one or more wireless sectors. In some implementations, a second wireless communication device 1105a, 1105b includes directional antennas to produce two or more directional beams to provide wireless coverage in different sectors. The core network 1125 can communicate with one or more second wireless communication devices 1105a, 1105b. The core network 1125 provides connectivity with other wireless communication systems and wired communication systems. The core network may include one or more service subscription databases to store information related to the subscribed first wireless communication devices 1110a, 1110b, 1110c, and 1110d. A first second wireless communication device 1105a can provide wireless service based on a first radio access technology, whereas a second second wireless communication device 1105b can provide wireless service based on a second radio access technology. The second wireless communication devices 1105a and 1105b may be co-located or may be separately installed in the field according to the deployment scenario. The first wireless communication devices 1110a, 1110b, 1110c, and 1110d can support multiple different radio access technologies. The techniques and embodiments described in the present document may be implemented by the  second wireless communication devices of wireless devices described in the present document.

[0156] FIG. 12 is a block diagram representation of a portion of a radio station in accordance with one or more embodiments of the present technology can be applied. A radio station 1205 such as a network device, a second wireless communication device, or a wireless device (or a user device, UE) can include processor electronics 1210 such as a microprocessor that implements one or more of the wireless techniques presented in this document. The radio station 1205 can include transceiver electronics 1215 to send and / or receive wireless signals over one or more communication interfaces such as antenna 1220. The radio station 1205 can include other communication interfaces for transmitting and receiving data. Radio station 1205 can include one or more memories (not explicitly shown) configured to store information such as data and / or instructions. In some implementations, the processor electronics 1210 can include at least a portion of the transceiver electronics 1215. In some embodiments, at least some of the disclosed techniques, modules or functions are implemented using the radio station 1205. In some embodiments, the radio station 1205 may be configured to perform the methods described herein.

[0157] The disclosed and other embodiments, modules and the functional operations described in this document can be implemented in digital electronic circuitry, or in computer software, firmware, or hardware, including the structures disclosed in this document and their structural equivalents, or in combinations of one or more of them. The disclosed and other embodiments can be implemented as one or more computer program products, i.e., one or more modules of computer program instructions encoded on a computer readable medium for execution by, or to control the operation of, data processing apparatus. The computer readable medium can be a machine-readable storage device, a machine-readable storage substrate, a memory device, a composition of matter effecting a machine-readable propagated signal, or a combination of one or more them. The term “data processing apparatus” encompasses all apparatus, devices, and machines for processing data, including by way of example a programmable processor, a computer, or multiple processors or computers. The apparatus can include, in addition to hardware, code that creates an execution environment for the computer program in question, e.g., code that constitutes processor firmware, a protocol stack, a database management system, an operating system, or a combination of one or more of them. A propagated signal is an artificially generated signal, e.g., a machine-generated electrical,  optical, or electromagnetic signal, that is generated to encode information for transmission to suitable receiver apparatus.

[0158] A computer program (also known as a program, software, software application, script, or code) can be written in any form of programming language, including compiled or interpreted languages, and it can be deployed in any form, including as a stand-alone program or as a module, component, subroutine, or other unit suitable for use in a computing environment. A computer program does not necessarily correspond to a file in a file system. A program can be stored in a portion of a file that holds other programs or data (e.g., one or more scripts stored in a markup language document) , in a single file dedicated to the program in question, or in multiple coordinated files (e.g., files that store one or more modules, sub programs, or portions of code) . A computer program can be deployed to be executed on one computer or on multiple computers that are located at one site or distributed across multiple sites and interconnected by a communication network.

[0159] The processes and logic flows described in this document can be performed by one or more programmable processors executing one or more computer programs to perform functions by operating on input data and generating output. The processes and logic flows can also be performed by, and apparatus can also be implemented as, special purpose logic circuitry, e.g., an FPGA (field programmable gate array) or an ASIC (application specific integrated circuit) . Processors suitable for the execution of a computer program include, by way of example, both general and special purpose microprocessors, and any one or more processors of any kind of digital computer. Generally, a processor will receive instructions and data from a read only memory or a random-access memory or both. The essential elements of a computer are a processor for performing instructions and one or more memory devices for storing instructions and data. Generally, a computer will also include, or be operatively coupled to receive data from or transfer data to, or both, one or more mass storage devices for storing data, e.g., magnetic, magneto optical disks, or optical disks. However, a computer need not have such devices. Computer readable media suitable for storing computer program instructions and data include all forms of non-volatile memory, media and memory devices, including by way of example semiconductor memory devices, e.g., EPROM, EEPROM, and flash memory devices; magnetic disks, e.g., internal hard disks or removable disks; magneto optical disks; and CD ROM and DVD-ROM disks. The processor and the memory can be  supplemented by, or incorporated in, special purpose logic circuitry.

[0160] It is noted that operation of the wireless communications as disclosed herein causes a reduction in greenhouse gas emissions compared to traditional methods. The International Energy Agency (IEA) estimates that the overall share of carbon emissions from information and communication technologies (ICT) accounts for approximately 4%of the total amount of CO2 emitted around world. Further, conventional networks can sometimes exacerbate the causes of climate change. For example, at an average of approximately 485g of CO2 per KWh of electricity that is produced worldwide, it results in a rough estimate of 145.5 million metric tons of CO2. The implementations disclosed herein for operating the wireless communications can reduce power consumption by having adaptive power control configurations according to the characteristics of the signals, beams, and channels. For example, the power control parameters for different beams / device types can help avoid unnecessary consumption in conventional procedures.

[0161] Moreover, Global System for Mobile Communications Association (GSMA) , the organization that represents mobile operators and the telecommunication industry worldwide, has estimated that currently 20–40%of the operating cost of network operators is taken up by electricity, and that 5G can cause a substantial (as much as four to five fold) increase of energy consumption in the RAN, but that the technical means to reduce this consumption can be included in later generation mobile networks, such as 6G networks. Expanding the power control capabilities using the embodiments disclosed herein can adaptively control power usage to obviate the need for wasteful CO2 emissions. Therefore, the disclosed implementations for operation of the wireless communications mitigates climate change and the effects of climate change.

[0162] While this patent document contains many specifics, these should not be construed as limitations on the scope of any invention or of what may be claimed, but rather as descriptions of features that may be specific to particular embodiments of particular inventions. Certain features that are described in this patent document in the context of separate embodiments can also be implemented in combination in a single embodiment. Conversely, various features that are described in the context of a single embodiment can also be implemented in multiple embodiments separately or in any suitable subcombination. Moreover, although features may be described above as acting in certain combinations and even initially claimed as such, one or  more features from a claimed combination can in some cases be excised from the combination, and the claimed combination may be directed to a subcombination or variation of a subcombination.

[0163] Similarly, while operations are depicted in the drawings in a particular order, this should not be understood as requiring that such operations be performed in the particular order shown or in sequential order, or that all illustrated operations be performed, to achieve desirable results. Moreover, the separation of various system components in the embodiments described in this patent document should not be understood as requiring such separation in all embodiments.

[0164] Only a few implementations and examples are described, and other implementations, enhancements and variations can be made based on what is described and illustrated in this patent document.

Claims

1.A method for wireless communication, comprising:receiving, by a first communication device, power information for one or more signals from a second communication device; andperforming, by the first communication device, an operation based on the one or more signals.2.A method for wireless communication, comprising:transmitting, by a second communication device, power information for one or more signals to a first communication device; andperforming, by the second communication device, a communication based on the one or more signals.3.The method of claim 1 or 2, wherein the power information for the one or more signals is determined based on one or more characteristics, and wherein the one or more characteristics comprise at least one of: a beam characteristic, a time domain characteristic, a frequency domain characteristic, a spatial domain characteristic, a physical area characteristic, a signal type characteristic, a serving cell characteristic, or a device type characteristic.4.The method of claim 3, whereinthe beam characteristic comprises at least one of one or more beam indices, a beam index order, a repetition number for one or more beams, one or more occasions, or a time duration for one or more beams;the time domain characteristic comprises at least one of a time point, a time duration, a time window, a periodicity, an offset, a starting time, an ending time, or a timer;the frequency domain characteristic comprises at least one of a frequency location, a frequency hop, a band, a carrier, a bandwidth, a starting frequency location, a bandwidth part, a center frequency, a bandwidth, a number of frequency resources, a lower edge of a frequency bandwidth, or an upper edge of a frequency bandwidth;the spatial domain characteristic comprises at least one of a beam index, a port number, a number of ports, an antenna number;the physical area characteristic comprises at least one of a cluster index, a cluster group index, a cell index, a cell group index, tracking area information, a radio access network area information, information about an access and mobility function;the signal type characteristic comprises at least one of a channel, a preamble, or a command, a synchronization signal block (SSB) , a channel state information reference signal (CSI-RS) , a downlink reference signal (DL-RS) , a low-power synchronization signal (LP-SS) , a low-power wake-up-signal (LP-WUS) , a signal on a physical random access channel (PRACH) , a physical uplink shared channel (PUSCH) , a physical uplink control channel (PUCCH) , a physical device-reader channel (PDRCH) , or a physical reader-device channel (PRDCH) , a primary synchronization signal (PSS) , a secondary synchronization signal (SSS) , or a reference signal;the serving cell characteristic comprises at least one of a serving cell, a secondary cell, a serving cell group, or a secondary cell group.5.The method of any of claims 1 to 4, wherein the one or more signals comprise at least one of:a channel, a preamble, a command, a synchronization signal block (SSB) , a channel state information reference signal (CSI-RS) , a downlink reference signal (DL-RS) , a low-power synchronization signal (LP-SS) , a low-power wake-up-signal (LP-WUS) , or a physical random access channel (PRACH) , a physical uplink shared channel (PUSCH) , a physical uplink control channel (PUCCH) , a physical device-reader channel (PDRCH) , or a physical reader-device channel (PRDCH) , PSS, SSS, a UL reference signal.6.The method of any of claims 1 to 5, wherein the power information is based on at least one of:a beam;an index corresponding to a beam;a time point, a time duration, or a time window;an index corresponding to a time point, a time, or a time window;a frequency location or a frequency hop;an index corresponding to a frequency location or a frequency hop;a cluster or a virtual cell;an index corresponding to a cluster or a virtual cell;a serving cell, a serving cell group, a secondary cell, a secondary cell group associated with one or more clusters or one or more virtual cells;an index corresponding to a cell, a cell group, or a virtual cell or a virtual cell group associated with one or more clusters or one or more virtual cells;a beam associated with a cluster or a virtual cell;a time point, a time, or a time window associated with one or more clusters or one or more virtual cells;a frequency location or a frequency hop associated with one or more clusters or one or more virtual cells.7.The method of any of claims 3 to 6, wherein the power information is configured or determined according to a pattern.8.The method of claim 7, wherein the pattern comprises at least one of:information about a beam,information about a time point, a time duration, or a time window,information about a frequency location,information about a serving cell or a secondary serving cell group,information about a cluster or a virtual cell,information about a bitmap,information about repetition,information about an order or a list based on the one or more characteristics,information about a periodicity, orinformation about an offset.9.The method of any of claims 1 to 8, wherein the power information comprises a reference power and / or one or more offsets.10.The method of claim 9, wherein the reference power and / or the one or more offsets are applied according to at least one of:wherein the reference power is applied to a first device type, and wherein the reference power or an offset is applied to a second device type,wherein the reference power is applied to a first signal, and wherein the reference power or an offset is applied for a second signal;wherein the reference power is applied to a first beam index, and wherein the reference power or an offset is applied to a second beam index;wherein the reference power is applied to a first time point, a second time duration, a second time window, and wherein the reference power or an offset is applied to a second time point, a second time duration, or a second time window;wherein the reference power is applied to a first frequency location, and wherein the reference power or an offset is applied to a second frequency location;wherein the reference power is applied to a first serving cell, a first serving cell group, a first secondary cell, or a first secondary cell group, and wherein the reference power or an offset is applied to a second serving cell, a second serving cell group, a second secondary cell, or a second secondary cell group;wherein the reference power is applied to a first cluster or a first virtual cell, and wherein the reference power or an offset is applied to a second cluster or a second virtual cell.11.The method of claim 9 or 10, wherein one or more offsets are with respect to the reference power or are same for different characteristics, for different device type, or for different signal.12.The method of any of claims 9 to 11, wherein the power information comprises a first power information or a second power information.13.The method of claim 12,wherein the first power information comprises a at least one of first reference power or a first offset, orwherein the second power information comprises at least one of a second reference power or a second offset.14.The method of any of claims 9 to 13, wherein the reference power comprises a maximum power, a baseline power, a minimum power, or a fixed power, or wherein the one or more offsets comprises the first offset or the second offset.15.The method of any of claims 12 to 14, wherein the first power information and the second power information are applied according to at least one of:wherein the first power information is applied to a first device type and the second power information is applied to a second device type,wherein the first power information is applied to a first signal and the second power information is applied to a second signal,wherein the first power information is applied to a first beam, and the second power information is applied to a second beam,wherein the first power information is applied to a first time point, a first time duration, a first time window, and wherein the second power information is applied to a second time point, a second time duration, or a second time window,wherein the first power information is applied to a first frequency location and the second power information is applied to a second frequency location;wherein the first power information is applied to a first serving cell, a first serving cell group, a first secondary cell, or a first secondary cell group, and wherein the second power information is applied to a second serving cell, a second serving cell group, a second secondary cell, or a second secondary cell group;wherein the first power information is applied to a first cluster or a first virtual cell, and the second power information is applied to a second cluster or a second virtual cell.16.The method of claim 15, wherein the first signal or the second signal are included in the one or more signals.17.The method of claim 15 or 16, wherein the first signal and the second signal are based on a same signal but have different characteristics, or wherein the first signal and the second signal are different signals.18.The method of claims 15 to 17, wherein the first signal is a first part of a signal and the second signal is a second part of the signal.19.The method of any of claims 15 to 18, wherein the first signal is a first DL signal or first UL signal, and the second signal is a second DL signal or a second UL signal.20.The method of any of claims 15 to 19, wherein the first signal comprises a first low-power synchronization signal, a first low-power wake-up-signal, a synchronization signal block, a primary synchronization signal, a secondary synchronization signal, a first reference signal, a first sequence, or a first preamble, andwherein the second signal comprises a second low-power synchronization signal, a second low-power wake-up-signal, a second reference signal, a second sequence, a second preamble, a paging, a PDSCH, a PDCCH, or a data part.21.The method of any of claims 15 to 20, wherein the first signal comprises a first low-power wake-up signal, a first wake-up signal, a first PDCCH, a first sequence, a first preamble, a PRDCH, a PDSCH, a PDCCH, a first data part, andwherein the second signal comprises a PRACH, a PDRCH, a msg1, a msgA, a PUCCH, a PUSCH, a response, a reply, a second sequence, a second preamble, or a second data part.22.The method of any of claims 15 to 21, wherein the first signal comprises a first PRACH, a first PDRCH, a first msg1, a first msgA, a first PUCCH, a first PUSCH, a response, a reply, a first sequence, a first preamble, or a first data part., and wherein the second signal comprises second PRACH, a second PDRCH, a second msg1, a second msgA, a second PUCCH, a second PUSCH, a second sequence, a second preamble, or a second data part.23.The method of any of claims 15 to 22, the first power information and the second power information are same for a first characteristic and a second characteristic, for the first device type and second device type, or for the first signal and second signal.24.The method of any of claims 13 to 23, wherein the first offset and the second offset are applied according to at least one of:wherein the first offset is applied for first device type, second offset is applied for a second device type;wherein the first offset is applied to a first signal and the second offset is applied to a second signal;wherein the first offset is applied to a first beam index and the second offset is applied to a second beam index;wherein the first offset is applied to a first time point, a first time duration, or a first time window, and the second offset is applied to a second time point, a second time duration, or a second time window;wherein the first offset is applied to a first frequency location and the second offset is applied to a second frequency location;wherein the first offset is applied to a first serving cell, a first serving cell group, a first secondary cell, or a first secondary cell group, and the second offset is applied to a second serving cell, a second serving cell group, a secondary cell, or a secondary cell group; orwherein the first offset is applied to a first cluster or a first virtual cell, and the second offset is applied to a second cluster or a second virtual cell.25.The method of any of claims 1 to 24, wherein the power information is based on one or more parameters that comprise at least one of:a first parameter based on a sum of components,a second parameter based on a channel bandwidth or a number of resource blocks,a third parameter based on a random access procedure,a fourth parameter based on a pathloss estimate,a fifth parameter based on a number of layers or a modulation and coding scheme,a sixth parameter based on a power control adjustment or a transmission occasion,a seven parameter based on a signaling format, oran eighth parameter based on a maximum output power.26.The method of any of claims 1 to 25, wherein the one or more signals are transmitted from a cluster, a virtual cell or a cell with one or more beams.27.The method of any of claims 1 to 26, wherein different power information of the one or more signals correspond to different beams.28.The method of any of claims 1 to 27, wherein the power information is same among different OFDM symbols, among different OFDM symbols except one or more OFDM symbols that carry OOK-OFF chips, or among different OFDM symbols including symbols that carry OOK-ON chips, among different OOK chips , or among different symbols that carry OOK-ON chips.29.The method of any of claims 1 to 28, wherein the power information is same among symbols, wherein a symbol of the symbols includes a modulated symbol, an OFDM symbol, an OOK symbol, a binary symbol, a 0-1 symbol, a complex-valued symbol, or a time resource unit, a slot, or a subframe.30.A communication apparatus, comprising at least one processor configured to implement a method recited in any one or more of claims 1 to 29.31.A computer program product having code stored thereon, the code, when executed by at least one processor, causing the at least one processor to implement a method recited in any one or more of claims 1 to 29.

Citation Information

Patent Citations

  • Wireless communication in heterogeneous networks

    US20140126438A1

  • Power control method, apparatus and system

    WO2023040709A1

  • Energy collection method and apparatus

    WO2024041333A1