Transmission configuration indication (TCI) state activation for pathloss offset indication

By activating TCI states with pathloss offsets applied to downlink or uplink pathloss based on predefined rules or signaled indications, the system addresses synchronization issues and reduces signaling overhead, improving communication efficiency and capacity.

WO2025209013A1PCT designated stage Publication Date: 2025-10-09QUALCOMM INC +4
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2025/075651
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Priority Date
2024-04-05
Filing Date
2025-02-04
Publication Date
2025-10-09

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in maintaining accurate and non-ambiguous pathloss determinations across different transmission configuration indication (TCI) states, leading to synchronization issues and increased signaling overhead.

Method used

Implementing a processing system in user equipment (UE) and network entities to receive messages activating TCI states with pathloss offsets, determining whether to apply these offsets to downlink or most recent uplink pathloss based on predefined rules or signaled indications, thereby reducing signaling overhead and enhancing synchronization.

Benefits of technology

This approach improves synchronization between network entities and UEs, reduces communication errors, increases data rates, enhances uplink coverage, and conserves power by applying pathloss offsets more accurately, leading to greater spectral efficiency and system capacity.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025075651_09102025_PF_FP_ABST
    Figure CN2025075651_09102025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communication are described. Some aspects relate generally to a transmission configuration indication (TCI) activation medium access control (MAC) control element (MAC-CE). Some aspects more specifically relate to one or more signaling-and / or configuration-based interpretations associated with a TCI activation MAC-CE that indicates one or more pathloss offsets. Each pathloss offset indicated by a TCI activation MAC-CE may correspond to a respective TCI state activated by the TCI activation MAC-CE and a wireless communication device may determine whether a pathloss offset indicated by a TCI activation MAC-CE is to be applied to a downlink pathloss of a reference signal associated with a corresponding TCI state or is to be applied to a most recent uplink pathloss associated with the corresponding TCI state. A wireless communication device may perform such a determination in accordance with a rule or a signaled indication.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

TRANSMISSION CONFIGURATION INDICATION (TCI) STATE ACTIVATION FOR PATHLOSS OFFSET INDICATIONCROSS REFERENCES

[0001] The present Application for Patent claims priority to Chinese PCT Application No. PCT / CN2024 / 086241 by GUO et al., entitled “TRANSMISSION CONFIGURATION INDICATION (TCI) STATE ACTIVATION FOR PATHLOSS OFFSET INDICATION, ” filed April 5, 2024, which is expressly incorporated by reference in its entirety herein.TECHNICAL FIELD

[0002] The following relates to wireless communication, including transmission configuration indication (TCI) state activation for pathloss offset indication. DESCRIPTION OF THE RELATED TECHNOLOGY

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

[0004] A UE may support one or more configurations associated with directional communication to a network entity. A configuration associated with directional communication may be understood as a configuration for one or more antennas / antenna arrays according to which a wireless communication device may form a transmit beam and / or a receive beam. Different configurations associated with directional communication (which may define different transmit beams and / or receive beams) may be associated with different pathlosses by way of directing wireless communication in different directions. Such configurations associated with directional communication may relate to one or more transmission configuration indication (TCI) states. For example, a first TCI state may correspond to a first configuration associated with directional communication and a second TCI state may correspond to a second configuration associated with directional communication. A UE may receive an indication of an activation of a set of TCI states from a network entity and the UE may communicate with the network entity in accordance with one or more of the activated TCI states. In systems in which different TCI states relate to different configurations associated with directional communication, which are in turn associated with different pathlosses, some systems may benefit from additional signaling mechanisms that maintain accurate and non-ambiguous pathloss determinations across various active TCI states.SUMMARY

[0005] The systems, methods, and devices of this disclosure each have several innovative aspects, no single one of which is solely responsible for the desirable attributes disclosed herein.

[0006] One innovative aspect of the subject matter described in this disclosure can be implemented in a user equipment (UE) . The UE may include a processing system that includes processor circuitry and memory circuitry that stores code. The processing system may be configured to cause the UE to receive a first message that activates one or more transmission configuration indication (TCI) states and that indicates one or more pathloss offsets corresponding to the one or more TCI states, each pathloss offset of the one or more pathloss offsets corresponding to a respective TCI state of the one or more TCI states, and transmit, in accordance with a first TCI state of the one or more TCI states, a second message in accordance with a first transmit power that is associated with a first pathloss offset of the one or more pathloss offsets that corresponds to the first TCI state and is associated with a rule that defines whether the UE is to apply the first pathloss offset to a downlink pathloss of a pathloss reference signal associated with the first TCI state or a most recent uplink pathloss associated with the first TCI state

[0007] Another innovative aspect of the subject matter described in this disclosure can be implemented in a method for wireless communication by or at a UE. The method may include receiving a first message that activates one or more TCI states and that indicates one or more pathloss offsets corresponding to the one or more TCI states, each pathloss offset of the one or more pathloss offsets corresponding to a respective TCI state of the one or more TCI states, and transmitting, in accordance with a first TCI state of the one or more TCI states, a second message in accordance with a first transmit power that is associated with a first pathloss offset of the one or more pathloss offsets that corresponds to the first TCI state and is associated with a rule that defines whether the UE is to apply the first pathloss offset to a downlink pathloss of a pathloss reference signal associated with the first TCI state or a most recent uplink pathloss associated with the first TCI state.

[0008] Another innovative aspect of the subject matter described in this disclosure can be implemented in a UE. The UE may include a processing system that includes processor circuitry and memory circuitry that stores code. The processing system may be configured to cause the UE to receive a first message that activates one or more TCI states, that indicates one or more pathloss offsets corresponding to the one or more TCI states, each pathloss offset of the one or more pathloss offsets corresponding to a respective TCI state of the one or more TCI states, and that includes information indicative of whether the UE is to apply a pathloss offset to a downlink pathloss of a pathloss reference signal associated with a corresponding TCI state or a most recent uplink pathloss associated with the corresponding TCI state, and transmit, in accordance with a first TCI state of the one or more TCI states, a second message in accordance with a first transmit power that is associated with an application of a first pathloss offset of the one or more pathloss offsets that corresponds to the first TCI state to a first downlink pathloss of a first pathloss reference signal associated with the first TCI state or a first most recent uplink pathloss associated with the first TCI state in accordance with the information.

[0009] Another innovative aspect of the subject matter described in this disclosure can be implemented in a method for wireless communication by or at a UE. The method may include receiving a first message that activates one or more TCI states, that indicates one or more pathloss offsets corresponding to the one or more TCI states, each pathloss offset of the one or more pathloss offsets corresponding to a respective TCI state of the one or more TCI states, and that includes information indicative of whether the UE is to apply a pathloss offset to a downlink pathloss of a pathloss reference signal associated with a corresponding TCI state or a most recent uplink pathloss associated with the corresponding TCI state, and transmitting, in accordance with a first TCI state of the one or more TCI states, a second message in accordance with a first transmit power that is associated with an application of a first pathloss offset of the one or more pathloss offsets that corresponds to the first TCI state to a first downlink pathloss of a first pathloss reference signal associated with the first TCI state or a first most recent uplink pathloss associated with the first TCI state in accordance with the information.

[0010] Another innovative aspect of the subject matter described in this disclosure can be implemented in a network entity. The network entity may include a processing system that includes processor circuitry and memory circuitry that stores code. The processing system may be configured to cause the network entity to transmit, to a UE, a first message that activates one or more TCI states and that indicates one or more pathloss offsets corresponding to the one or more TCI states, each pathloss offset of the one or more pathloss offsets corresponding to a respective TCI state of the one or more TCI states, and receive, from the UE, a second message in accordance with a first TCI state of the one or more TCI states. In such examples, a first transmit power of the second message is associated with a first pathloss offset of the one or more pathloss offsets that corresponds to the first TCI state and is associated with a rule that defines whether the UE is to apply the first pathloss offset to a downlink pathloss of a pathloss reference signal associated with the first TCI state or a most recent uplink pathloss associated with the first TCI state

[0011] Another innovative aspect of the subject matter described in this disclosure can be implemented in a method for wireless communication by or at a network entity. The method may include transmitting, to a UE, a first message activating one or more TCI states and that indicates one or more pathloss offsets corresponding to the one or more TCI states, each pathloss offset of the one or more pathloss offsets corresponding to a respective TCI state of the one or more TCI states, and receiving, from the UE, a second message in accordance with a first TCI state of the one or more TCI states. In such implementations, a first transmit power of the second message is associated with a first pathloss offset of the one or more pathloss offsets that corresponds to the first TCI state and is associated with a rule that defines whether the UE is to apply the first pathloss offset to a downlink pathloss of a pathloss reference signal associated with the first TCI state or a most recent uplink pathloss associated with the first TCI state.

[0012] Another innovative aspect of the subject matter described in this disclosure can be implemented in a network entity. The network entity may include a processing system that includes processor circuitry and memory circuitry that stores code. The processing system may be configured to cause the network entity to transmit, to a UE, a first message that activates one or more TCI states, that indicates one or more pathloss offsets corresponding to the one or more TCI states, each pathloss offset of the one or more pathloss offsets corresponding to a respective TCI state of the one or more TCI states, and that includes information indicative of whether the UE is to apply a pathloss offset to a downlink pathloss of a pathloss reference signal associated with a corresponding TCI state or a most recent uplink pathloss associated with the corresponding TCI state, and receive, from the UE, a second message in accordance with a first TCI state of the one or more TCI states. In such implementations, a first transmit power of the second message is associated with an application of a first pathloss offset of the one or more pathloss offsets that corresponds to the first TCI state to a first downlink pathloss of a first pathloss reference signal associated with the first TCI state or a first most recent uplink pathloss associated with the first TCI state in accordance with the information

[0013] Another innovative aspect of the subject matter described in this disclosure can be implemented in a method for wireless communication by or at a network entity. The method may include transmitting, to a UE, a first message that activates one or more TCI states, that indicates one or more pathloss offsets corresponding to the one or more TCI states, each pathloss offset of the one or more pathloss offsets corresponding to a respective TCI state of the one or more TCI states, and that includes information indicative of whether the UE is to apply a pathloss offset to a downlink pathloss of a pathloss reference signal associated with a corresponding TCI state or a most recent uplink pathloss associated with the corresponding TCI state, and receiving, from the UE, a second message in accordance with a first TCI state of the one or more TCI states. In such implementations, a first transmit power of the second message is associated with an application of a first pathloss offset of the one or more pathloss offsets that corresponds to the first TCI state to a first downlink pathloss of a first pathloss reference signal associated with the first TCI state or a first most recent uplink pathloss associated with the first TCI state in accordance with the information.

[0014] Details of one or more implementations of the subject matter described in this disclosure are set forth in the accompanying drawings and the description below. Other features, aspects, and advantages will become apparent from the description, the drawings and the claims. Note that the relative dimensions of the following figures may not be drawn to scale.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0015] Figure 1 shows an example of a wireless communication system that supports transmission configuration indication (TCI) state activation for pathloss offset indication.

[0016] Figure 2 shows an example of a network architecture that supports TCI state activation for pathloss offset indication.

[0017] Figure 3 shows an example of an uplink dense deployment that supports TCI state activation for pathloss offset indication.

[0018] Figure 4 shows an example of a medium access control (MAC) control element (MAC-CE) that supports TCI state activation for pathloss offset indication.

[0019] Figures 5 and 6 show examples of communication timelines that support TCI state activation for pathloss offset indication.

[0020] Figures 7–10 show examples of MAC-CEs that support TCI state activation for pathloss offset indication.

[0021] Figure 11 shows a block diagram of a user equipment (UE) that supports TCI state activation for pathloss offset indication.

[0022] Figure 12 shows a block diagram of a device that supports TCI state activation for pathloss offset indication.

[0023] Figure 13 shows a block diagram of a network entity that supports TCI state activation for pathloss offset indication.

[0024] Figure 14 shows a block diagram of a device that supports TCI state activation for pathloss offset indication.

[0025] Figures 15–18 show flowcharts illustrating methods that support TCI state activation for pathloss offset indication.DETAILED DESCRIPTION

[0026] The following description is directed to some particular examples for the purposes of describing innovative aspects of this disclosure. However, a person having ordinary skill in the art will readily recognize that the teachings herein can be applied in a multitude of different ways. Some or all of the described examples may be implemented in any device, system or network that is capable of transmitting and receiving radio frequency (RF) signals according to one or more of the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 standards, the IEEE 802.15 standards, the  standards as defined by the Bluetooth Special Interest Group (SIG) , or the Long Term Evolution (LTE) , 3G, 4G or 5G (New Radio (NR) ) standards promulgated by the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) , among others. The described examples can be implemented in any device, system or network that is capable of transmitting and receiving RF signals according to one or more of the following technologies or techniques: code division multiple access (CDMA) , time division multiple access (TDMA) , orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) , frequency division multiple access (FDMA) , orthogonal FDMA (OFDMA) , single-carrier FDMA (SC-FDMA) , spatial division multiple access (SDMA) , rate-splitting multiple access (RSMA) , multi-user shared access (MUSA) , single-user (SU) multiple-input multiple-output (MIMO) and multi-user (MU) -MIMO (MU-MIMO) . The described examples also can be implemented using other wireless communication protocols or RF signals suitable for use in one or more of a wireless personal area network (WPAN) , a wireless local area network (WLAN) , a wireless wide area network (WWAN) , a wireless metropolitan area network (WMAN) , or an internet of things (IOT) network.

[0027] Various aspects relate generally to a transmission configuration indication (TCI) activation medium access control (MAC) control element (MAC-CE) . Some aspects more specifically relate to one or more signaling-and / or configuration-based interpretations associated with a TCI activation MAC-CE that indicates one or more pathloss offsets. For example, the TCI activation MAC-CE may indicate a set of pathloss offsets and each pathloss offset of the set of pathloss offsets indicated by the TCI activation MAC-CE may correspond to a respective TCI state activated by the TCI activation MAC-CE. In some implementations, one or more wireless communication devices, such as a user equipment (UE) and / or a network entity, may determine whether a pathloss offset indicated by the TCI activation MAC-CE is to be applied to a (measured) downlink pathloss of a reference signal associated with a corresponding TCI state or is to be applied to a most recent (latest) uplink pathloss associated with the corresponding TCI state. In some examples, a wireless communication device may perform such a determination in accordance with a rule (such as a configured, fixed, specification-defined, or signaled rule) . Additionally, or alternatively, a wireless communication device may perform such a determination in accordance with a signaled indication. Such a signaled indication may be an indication provided via the TCI activation MAC-CE, such as via one or more fields or bits of the TCI activation MAC-CE.

[0028] Particular aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented to realize one or more of the following potential advantages. In some examples, by supporting a defined and mutually known (such as known across various communicating devices) determination of whether an indicated pathloss offset is to be applied to a downlink pathloss of a reference signal associated with a corresponding TCI state or a most recent uplink pathloss associated with the corresponding TCI state, one or more wireless communication devices may experience greater synchronization with regards to a suitable transmit power. In accordance with one or more of the example rules of the present disclosure, one or more wireless communication devices may suitably apply the indicated pathloss offset to a relatively more comparable pathloss, which may reduce signaling overhead by keeping pathloss offsets relatively smaller (as a relatively smaller pathloss offset may be indicated by relatively fewer bits) . In accordance with a signaled indication of whether to apply an indicated pathloss offset to a downlink pathloss of a reference signal associated with a corresponding TCI state or a most recent uplink pathloss associated with the corresponding TCI state, a network entity may indicate (such as instruct) a UE to apply a pathloss offset to a relatively more comparable pathloss, which also may reduce signaling overhead by keeping pathloss offsets relatively smaller. Moreover, in accordance with tighter synchronization between a network entity and a UE regarding an uplink power control calculation, the network entity and the UE may experience fewer communication errors, higher data rates, greater uplink coverage, and reduced (excess) power consumption at the UE by selectively applying an indicated pathloss in accordance with a mutually known rule or a signaled indication. In accordance with such aspects, the UE and the network entity may further support or experience greater spectral efficiency, greater system capacity, and higher throughput, among other benefits.

[0029] Figure 1 shows an example of a wireless communication system 100 that supports TCI state activation for pathloss offset indication. The wireless communication system 100 may include one or more devices, such as one or more network devices (such as network entities 105) , one or more UEs 115, and a core network 130. In some examples, the wireless communication system 100 may be a Long Term Evolution (LTE) network, an LTE-Advanced (LTE-A) network, an LTE-A Pro network, a New Radio (NR) network, or a network operating in accordance with other systems and radio technologies, including future systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0030] The network entities 105 may be dispersed throughout a geographic area to form the wireless communication system 100 and may include devices in different forms or having different capabilities. In various examples, a network entity 105 may be referred to as a network element, a mobility element, a radio access network (RAN) node, or network equipment, among other nomenclature. In some examples, network entities 105 and UEs 115 may wirelessly communicate via communication link (s) 125 (such as a radio frequency (RF) access link) . For example, a network entity 105 may support a coverage area 110 (such as a geographic coverage area) over which the UEs 115 and the network entity 105 may establish the communication link (s) 125. The coverage area 110 may be an example of a geographic area over which a network entity 105 and a UE 115 may support the communication of signals according to one or more radio access technologies (RATs) .

[0031] The UEs 115 may be dispersed throughout a coverage area 110 of the wireless communication system 100, and each UE 115 may be stationary, or mobile, or both at different times. The UEs 115 may be devices in different forms or having different capabilities. Some example UEs 115 are illustrated in Figure 1. The UEs 115 described herein may be capable of supporting communication with various types of devices in the wireless communication system 100 (such as other wireless communication devices, including UEs 115 or network entities 105) , as shown in Figure 1.

[0032] As described herein, a node of the wireless communication system 100, which may be referred to as a network node, or a wireless node, may be a network entity 105 (such as any network entity described herein) , a UE 115 (such as any UE described herein) , a network controller, an apparatus, a device, a computing system, one or more components, or another suitable processing entity configured to perform any of the techniques described herein. For example, a node may be a UE 115. As another example, a node may be a network entity 105. As another example, a first node may be configured to communicate with a second node or a third node. In one aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a UE 115. In another aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a network entity 105. In yet other aspects of this example, the first, second, and third nodes may be different relative to these examples. Similarly, reference to a UE 115, a network entity 105, an apparatus, a device, or a computing system, may include disclosure of the UE 115, the network entity 105, the apparatus, the device, or the computing system being a node. For example, disclosure that a UE 115 is configured to receive information from a network entity 105 also discloses that a first node is configured to receive information from a second node.

[0033] In some examples, network entities 105 may communicate with a core network 130, or with one another, or both. For example, network entities 105 may communicate with the core network 130 via backhaul communication link (s) 120 (such as in accordance with an S1, N2, N3, or other interface protocol) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via backhaul communication link (s) 120 (such as in accordance with an X2, Xn, or other interface protocol) either directly (such as directly between network entities 105) or indirectly (such as via the core network 130) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via a midhaul communication link 162 (such as in accordance with a midhaul interface protocol) or a fronthaul communication link 168 (such as in accordance with a fronthaul interface protocol) , or any combination thereof. The backhaul communication link (s) 120, midhaul communication links 162, or fronthaul communication links 168 may be or include one or more wired links (such as an electrical link, an optical fiber link) or one or more wireless links (such as a radio link, a wireless optical link) , among other examples or various combinations thereof. A UE 115 may communicate with the core network 130 via a communication link 155.

[0034] One or more of the network entities 105 or network equipment described herein may include or may be referred to as a base station 140 (such as a base transceiver station, a radio base station, an NR base station, an access point, a radio transceiver, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB or giga-NodeB (either of which may be referred to as a gNB) , a 5G NB, a next-generation eNB (ng-eNB) , a Home NodeB, a Home eNodeB, or other suitable terminology) . In some examples, a network entity 105 (such as a base station 140) may be implemented in an aggregated (such as monolithic, standalone) base station architecture, which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically integrated within one network entity (such as a network entity 105 or a single RAN node, such as a base station 140) .

[0035] In some examples, a network entity 105 may be implemented in a disaggregated architecture (such as a disaggregated base station architecture, a disaggregated RAN architecture) , which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among multiple network entities (such as network entities 105) , such as an integrated access and backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (such as a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (such as a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 105 may include one or more of a central unit (CU) , such as a CU 160, a distributed unit (DU) , such as a DU 165, a radio unit (RU) , such as an RU 170, a RAN Intelligent Controller (RIC) , such as an RIC 175 (such as a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) system, such as an SMO system 180, or any combination thereof. An RU 170 also may be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 105 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 105 may be located in distributed locations (such as separate physical locations) . In some examples, one or more of the network entities 105 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (such as a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0036] The split of functionality between a CU 160, a DU 165, and an RU 170 is flexible and may support different functionalities depending on which functions (such as network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, RF functions, or any combinations thereof) are performed at a CU 160, a DU 165, or an RU 170. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU 160 and a DU 165 such that the CU 160 may support one or more layers of the protocol stack and the DU 165 may support one or more different layers of the protocol stack. In some examples, the CU 160 may host upper protocol layer (such as layer 3 (L3) , layer 2 (L2) ) functionality and signaling (such as Radio Resource Control (RRC) , service data adaptation protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU 160 (such as one or more CUs) may be connected to a DU 165 (such as one or more DUs) or an RU 170 (such as one or more RUs) , or some combination thereof, and the DUs 165, RUs 170, or both may host lower protocol layers, such as layer 1 (L1) (such as physical (PHY) layer) or L2 (such as radio link control (RLC) layer, MAC layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160. Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU 165 and an RU 170 such that the DU 165 may support one or more layers of the protocol stack and the RU 170 may support one or more different layers of the protocol stack. The DU 165 may support one or multiple different cells (such as via one or multiple different RUs, such as an RU 170) . In some examples, a functional split between a CU 160 and a DU 165 or between a DU 165 and an RU 170 may be within a protocol layer (such as some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU 160, a DU 165, or an RU 170, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU 160, the DU 165, or the RU 170) . A CU 160 may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU 160 may be connected to a DU 165 via a midhaul communication link 162 (such as F1, F1-c, F1-u) , and a DU 165 may be connected to an RU 170 via a fronthaul communication link 168 (such as open fronthaul (FH) interface) . In some examples, a midhaul communication link 162 or a fronthaul communication link 168 may be implemented in accordance with an interface (such as a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities (such as one or more of the network entities 105) that are in communication via such communication links.

[0037] In some wireless communication systems (such as the wireless communication system 100) , infrastructure and spectral resources for radio access may support wireless backhaul link capabilities to supplement wired backhaul connections, providing an IAB network architecture (such as to a core network 130) . In some examples, in an IAB network, one or more of the network entities 105 (such as network entities 105 or IAB node (s) 104) may be partially controlled by each other. The IAB node (s) 104 may be referred to as a donor entity or an IAB donor. A DU 165 or an RU 170 may be partially controlled by a CU 160 associated with a network entity 105 or base station 140 (such as a donor network entity or a donor base station) . The one or more donor entities (such as IAB donors) may be in communication with one or more additional devices (such as IAB node (s) 104) via supported access and backhaul links (such as backhaul communication link (s) 120) . IAB node (s) 104 may include an IAB mobile termination (IAB-MT) controlled (such as scheduled) by one or more DUs (such as DUs 165) of a coupled IAB donor. An IAB-MT may be equipped with an independent set of antennas for relay of communication with UEs 115 or may share the same antennas (such as of an RU 170) of IAB node (s) 104 used for access via the DU 165 of the IAB node (s) 104 (such as referred to as virtual IAB-MT (vIAB-MT) ) . In some examples, the IAB node (s) 104 may include one or more DUs (such as DUs 165) that support communication links with additional entities (such as IAB node (s) 104, UEs 115) within the relay chain or configuration of the access network (such as downstream) . In such examples, one or more components of the disaggregated RAN architecture (such as the IAB node (s) 104 or components of the IAB node (s) 104) may be configured to operate according to the techniques described herein.

[0038] For instance, an access network (AN) or RAN may include communication between access nodes (such as an IAB donor) , IAB node (s) 104, and one or more UEs 115. The IAB donor may facilitate connection between the core network 130 and the AN (such as via a wired or wireless connection to the core network 130) . That is, an IAB donor may refer to a RAN node with a wired or wireless connection to the core network 130. The IAB donor may include one or more of a CU 160, a DU 165, and an RU 170, in which case the CU 160 may communicate with the core network 130 via an interface (such as a backhaul link) . The IAB donor and IAB node (s) 104 may communicate via an F1 interface according to a protocol that defines signaling messages (such as an F1 AP protocol) . Additionally, or alternatively, the CU 160 may communicate with the core network 130 via an interface, which may be an example of a portion of a backhaul link, and may communicate with other CUs (such as including a CU 160 associated with an alternative IAB donor) via an Xn-C interface, which may be an example of another portion of a backhaul link.

[0039] IAB node (s) 104 may refer to RAN nodes that provide IAB functionality (such as access for UEs 115, wireless self-backhauling capabilities) . A DU 165 may act as a distributed scheduling node towards child nodes associated with the IAB node (s) 104, and the IAB-MT may act as a scheduled node towards parent nodes associated with IAB node (s) 104. That is, an IAB donor may be referred to as a parent node in communication with one or more child nodes (such as an IAB donor may relay transmissions for UEs–other IAB node (s) 104) . Additionally, or alternatively, IAB node (s) 104 also may be referred to as parent nodes or child nodes to other IAB node (s) 104, depending on the relay chain or configuration of the AN. The IAB-MT entity of IAB node (s) 104 may provide a Uu interface for a child IAB node (such as the IAB node (s) 104) to receive signaling from a parent IAB node (such as the IAB node (s) 104) , and a DU interface (such as a DU 165) may provide a Uu interface for a parent IAB node to signal to a child IAB node or UE 115.

[0040] For example, IAB node (s) 104 may be referred to as parent nodes that support communication for child IAB nodes, or may be referred to as child IAB nodes associated with IAB donors, or both. An IAB donor may include a CU 160 with a wired or wireless connection (such as backhaul communication link (s) 120) to the core network 130 and may act as a parent node to IAB node (s) 104. For example, the DU 165 of an IAB donor may relay transmissions to UEs 115–IAB node (s) 104, or may directly signal transmissions to a UE 115, or both. The CU 160 of the IAB donor may signal communication link establishment via an F1 interface to IAB node (s) 104, and the IAB node (s) 104 may schedule transmissions (such as transmissions to the UEs 115 relayed from the IAB donor) –one or more DUs (such as DUs 165) . That is, data may be relayed to and from IAB node (s) 104 via signaling via an NR Uu interface to MT of IAB node (s) 104 (such as other IAB node (s) ) . Communication with IAB node (s) 104 may be scheduled by a DU 165 of the IAB donor or of IAB node (s) 104.

[0041] In the case of the techniques described herein applied in the context of a disaggregated RAN architecture, one or more components of the disaggregated RAN architecture may be configured to support TCI state activation for pathloss offset indication. For example, some operations described as being performed by a UE 115 or a network entity 105 (such as a base station 140) may additionally, or alternatively, be performed by one or more components of the disaggregated RAN architecture (such as components such as an IAB node, a DU 165, a CU 160, an RU 170, an RIC 175, an SMO system 180) .

[0042] A UE 115 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology, in which the “device” also may be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. A UE 115 also may include or may be referred to as a personal electronic device such as a cellular phone, a personal digital assistant (PDA) , a tablet computer, a laptop computer, or a personal computer. In some examples, a UE 115 may include or be referred to as a wireless local loop (WLL) station, an Internet of Things (IoT) device, an Internet of Everything (IoE) device, or a machine type communication (MTC) device, among other examples, which may be implemented in various objects such as appliances, vehicles, or meters, among other examples.

[0043] The UEs 115 described herein may be able to communicate with various types of devices, such as UEs 115 that may sometimes operate as relays, as well as the network entities 105 and the network equipment including macro eNBs or gNBs, small cell eNBs or gNBs, or relay base stations, among other examples, as shown in Figure 1.

[0044] The UEs 115 and the network entities 105 may wirelessly communicate with one another via the communication link (s) 125 (such as one or more access links) using resources associated with one or more carriers. The term “carrier” may refer to a set of RF spectrum resources having a defined PHY layer structure for supporting the communication link (s) 125. For example, a carrier used for the communication link (s) 125 may include a portion of an RF spectrum band (such as a bandwidth part (BWP) ) that is operated according to one or more PHY layer channels for a given RAT (such as LTE, LTE-A, LTE-A Pro, NR) . Each PHY layer channel may carry acquisition signaling (such as synchronization signals, system information) , control signaling that coordinates operation for the carrier, user data, or other signaling. The wireless communication system 100 may support communication with a UE 115 using carrier aggregation or multi-carrier operation. A UE 115 may be configured with multiple downlink component carriers and one or more uplink component carriers according to a carrier aggregation configuration. Carrier aggregation may be used with both frequency division duplexing (FDD) and time division duplexing (TDD) component carriers. Communication between a network entity 105 and other devices may refer to communication between the devices and any portion (such as entity, sub-entity) of a network entity 105. For example, the terms “transmitting, ” “receiving, ” or “communicating, ” when referring to a network entity 105, may refer to any portion of a network entity 105 (such as a base station 140, a CU 160, a DU 165, a RU 170) of a RAN communicating with another device (such as directly or via one or more other network entities, such as one or more of the network entities 105) .

[0045] In some examples, such as in a carrier aggregation configuration, a carrier may have acquisition signaling or control signaling that coordinates operations for other carriers. A carrier may be associated with a frequency channel (such as an evolved universal mobile telecommunication system terrestrial radio access (E-UTRA) absolute RF channel number (EARFCN) ) and may be identified according to a channel raster for discovery by the UEs 115. A carrier may be operated in a standalone mode, in which case initial acquisition and connection may be conducted by the UEs 115 via the carrier, or the carrier may be operated in a non-standalone mode, in which case a connection is anchored using a different carrier (such as of the same or a different RAT) .

[0046] The communication link (s) 125 of the wireless communication system 100 may include downlink transmissions (such as forward link transmissions) from a network entity 105 to a UE 115, uplink transmissions (such as return link transmissions) from a UE 115 to a network entity 105, or both, among other configurations of transmissions. Carriers may carry downlink or uplink communication (such as in an FDD mode) or may be configured to carry downlink and uplink communication (such as in a TDD mode) .

[0047] A carrier may be associated with a particular bandwidth of the RF spectrum and, in some examples, the carrier bandwidth may be referred to as a “system bandwidth” of the carrier or the wireless communication system 100. For example, the carrier bandwidth may be one of a set of bandwidths for carriers of a particular RAT (such as 1.4, 3, 5, 10, 15, 20, 40, or 80 megahertz (MHz) ) . Devices of the wireless communication system 100 (such as the network entities 105, the UEs 115, or both) may have hardware configurations that support communication using a particular carrier bandwidth or may be configurable to support communication using one of a set of carrier bandwidths. In some examples, the wireless communication system 100 may include network entities 105 or UEs 115 that support concurrent communication using carriers associated with multiple carrier bandwidths. In some examples, each served UE 115 may be configured for operating using portions (such as a sub-band, a BWP) or all of a carrier bandwidth.

[0048] Signal waveforms transmitted via a carrier may be made up of multiple subcarriers (such as using multi-carrier modulation (MCM) techniques such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) or discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) ) . In a system employing MCM techniques, a resource element may refer to resources of one symbol period (such as a duration of one modulation symbol) and one subcarrier, in which case the symbol period and subcarrier spacing may be inversely related. The quantity of bits carried by each resource element may depend on the modulation scheme (such as the order of the modulation scheme, the coding rate of the modulation scheme, or both) , such that a relatively higher quantity of resource elements (such as in a transmission duration) and a relatively higher order of a modulation scheme may correspond to a relatively higher rate of communication. A wireless communication resource may refer to a combination of an RF spectrum resource, a time resource, and a spatial resource (such as a spatial layer, a beam) , and the use of multiple spatial resources may increase the data rate or data integrity for communication with a UE 115.

[0049] One or more numerologies for a carrier may be supported, and a numerology may include a subcarrier spacing (Δf) and a cyclic prefix. A carrier may be divided into one or more BWPs having the same or different numerologies. In some examples, a UE 115 may be configured with multiple BWPs. In some examples, a single BWP for a carrier may be active at a given time and communication for the UE 115 may be restricted to one or more active BWPs.

[0050] The time intervals for the network entities 105 or the UEs 115 may be expressed in multiples of a basic time unit which may, for example, refer to a sampling period of Ts=1 /  (Δfmax·Nf) seconds, for which Δfmax may represent a supported subcarrier spacing, and Nf may represent a supported discrete Fourier transform (DFT) size. Time intervals of a communication resource may be organized according to radio frames each having a specified duration (such as 10 milliseconds (ms) ) . Each radio frame may be identified by a system frame number (SFN) (such as ranging from 0 to 1023) .

[0051] Each frame may include multiple consecutively-numbered subframes or slots, and each subframe or slot may have the same duration. In some examples, a frame may be divided (such as in the time domain) into subframes, and each subframe may be further divided into a quantity of slots. Alternatively, each frame may include a variable quantity of slots, and the quantity of slots may depend on subcarrier spacing. Each slot may include a quantity of symbol periods (such as depending on the length of the cyclic prefix prepended to each symbol period) . In some wireless communication systems, such as the wireless communication system 100, a slot may further be divided into multiple mini-slots associated with one or more symbols. Excluding the cyclic prefix, each symbol period may be associated with one or more (such as Nf) sampling periods. The duration of a symbol period may depend on the subcarrier spacing or frequency band of operation.

[0052] A subframe, a slot, a mini-slot, or a symbol may be the smallest scheduling unit (such as in the time domain) of the wireless communication system 100 and may be referred to as a transmission time interval (TTI) . In some examples, the TTI duration (such as a quantity of symbol periods in a TTI) may be variable. Additionally, or alternatively, the smallest scheduling unit of the wireless communication system 100 may be dynamically selected (such as in bursts of shortened TTIs (sTTIs) ) .

[0053] Physical channels may be multiplexed for communication using a carrier according to various techniques. A physical control channel and a physical data channel may be multiplexed for signaling via a downlink carrier, for example, using one or more of time division multiplexing (TDM) techniques, frequency division multiplexing (FDM) techniques, or hybrid TDM-FDM techniques. A control region (such as a control resource set (CORESET) ) for a physical control channel may be defined by a set of symbol periods and may extend across the system bandwidth or a subset of the system bandwidth of the carrier. One or more control regions (such as CORESETs) may be configured for a set of the UEs 115. For example, one or more of the UEs 115 may monitor or search control regions for control information according to one or more search space sets, and each search space set may include one or multiple control channel candidates in one or more aggregation levels arranged in a cascaded manner. An aggregation level for a control channel candidate may refer to an amount of control channel resources (such as control channel elements (CCEs) ) associated with encoded information for a control information format having a given payload size. Search space sets may include common search space sets configured for sending control information to UEs 115 (such as one or more UEs) or may include UE-specific search space sets for sending control information to a UE 115 (such as a specific UE) .

[0054] A network entity 105 may provide communication coverage via one or more cells, for example a macro cell, a small cell, a hot spot, or other types of cells, or any combination thereof. The term “cell” may refer to a logical communication entity used for communication with a network entity 105 (such as using a carrier) and may be associated with an identifier (ID) for distinguishing neighboring cells (such as a physical cell ID (PCID) , a virtual cell ID (VCID) ) . In some examples, a cell also may refer to a coverage area 110 or a portion of a coverage area 110 (such as a sector) over which the logical communication entity operates. Such cells may range from smaller areas (such as a structure, a subset of structure) to larger areas depending on various factors such as the capabilities of the network entity 105. For example, a cell may be or include a building, a subset of a building, or exterior spaces between or overlapping with coverage areas 110, among other examples.

[0055] A macro cell generally covers a relatively large geographic area (such as several kilometers in radius) and may allow unrestricted access by the UEs 115 with service subscriptions with the network provider supporting the macro cell. A small cell may be associated with a network entity 105 operating with lower power (such as a base station 140 operating with lower power) relative to a macro cell, and a small cell may operate using the same or different (such as licensed, unlicensed) frequency bands as macro cells. Small cells may provide unrestricted access to the UEs 115 with service subscriptions with the network provider or may provide restricted access to the UEs 115 having an association with the small cell (such as the UEs 115 in a closed subscriber group (CSG) , the UEs 115 associated with users in a home or office) . A network entity 105 may support one or more cells and also may support communication via the one or more cells using one or multiple component carriers.

[0056] In some examples, a carrier may support multiple cells, and different cells may be configured according to different protocol types (such as MTC, narrowband IoT (NB-IoT) , enhanced mobile broadband (eMBB) ) that may provide access for different types of devices.

[0057] In some examples, a network entity 105 (such as a base station 140, an RU 170) may be movable and therefore provide communication coverage for a moving coverage area, such as the coverage area 110. In some examples, coverage areas 110 (such as different coverage areas) associated with different technologies may overlap, but the coverage areas 110 (such as different coverage areas) may be supported by the same network entity (such as a network entity 105) . In some other examples, overlapping coverage areas, such as a coverage area 110, associated with different technologies may be supported by different network entities (such as the network entities 105) . The wireless communication system 100 may include, for example, a heterogeneous network in which different types of the network entities 105 support communication for coverage areas 110 (such as different coverage areas) using the same or different RATs.

[0058] The wireless communication system 100 may support synchronous or asynchronous operation. For synchronous operation, network entities 105 (such as base stations 140) may have similar frame timings, and transmissions from different network entities (such as different ones of the network entities 105) may be approximately aligned in time. For asynchronous operation, network entities 105 may have different frame timings, and transmissions from different network entities (such as different ones of network entities 105) may, in some examples, not be aligned in time. The techniques described herein may be used for either synchronous or asynchronous operations.

[0059] The wireless communication system 100 may be configured to support ultra-reliable communication or low-latency communication, or various combinations thereof. For example, the wireless communication system 100 may be configured to support ultra-reliable low-latency communication (URLLC) . The UEs 115 may be designed to support ultra-reliable, low-latency, or critical functions. Ultra-reliable communication may include private communication or group communication and may be supported by one or more services such as push-to-talk, video, or data. Support for ultra-reliable, low-latency functions may include prioritization of services, and such services may be used for public safety or general commercial applications. The terms ultra-reliable, low-latency, and ultra-reliable low-latency may be used interchangeably herein.

[0060] In some examples, a UE 115 may be configured to support communicating directly with other UEs (such as one or more of the UEs 115) via a device-to-device (D2D) communication link, such as a D2D communication link 135 (such as in accordance with a peer-to-peer (P2P) , D2D, or sidelink protocol) . In some examples, one or more UEs 115 of a group that are performing D2D communication may be within the coverage area 110 of a network entity 105 (such as a base station 140, an RU 170) , which may support aspects of such D2D communication being configured by (such as scheduled by) the network entity 105. In some examples, one or more UEs 115 of such a group may be outside the coverage area 110 of a network entity 105 or may be otherwise unable to or not configured to receive transmissions from a network entity 105. In some examples, groups of the UEs 115 communicating via D2D communication may support a one-to-many (1: M) system in which each UE 115 transmits to one or more of the UEs 115 in the group. In some examples, a network entity 105 may facilitate the scheduling of resources for D2D communication. In some other examples, D2D communication may be carried out between the UEs 115 without an involvement of a network entity 105.

[0061] The core network 130 may provide user authentication, access authorization, tracking, Internet Protocol (IP) connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 130 may be an evolved packet core (EPC) or 5G core (5GC) , which may include at least one control plane entity that manages access and mobility (such as a mobility management entity (MME) , an access and mobility management function (AMF) ) and at least one user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (such as a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . The control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions such as mobility, authentication, and bearer management for the UEs 115 served by the network entities 105 (such as base stations 140) associated with the core network 130. User IP packets may be transferred–the user plane entity, which may provide IP address allocation as well as other functions. The user plane entity may be connected to IP services 150 for one or more network operators. The IP services 150 may include access to the Internet, Intranet (s) , an IP Multimedia Subsystem (IMS) , or a Packet-Switched Streaming Service.

[0062] The wireless communication system 100 may operate using one or more frequency bands, which may be in the range of 300 megahertz (MHz) to 300 gigahertz (GHz) . Generally, the region from 300 MHz to 3 GHz is known as the ultra-high frequency (UHF) region or decimeter band because the wavelengths range from approximately one decimeter to one meter in length. UHF waves may be blocked or redirected by buildings and environmental features, which may be referred to as clusters, but the waves may penetrate structures sufficiently for a macro cell to provide service to the UEs 115 located indoors. Communication using UHF waves may be associated with smaller antennas and shorter ranges (such as less than one hundred kilometers) compared to communication using the smaller frequencies and longer waves of the high frequency (HF) or very high frequency (VHF) portion of the spectrum below 300 MHz.

[0063] The wireless communication system 100 may utilize both licensed and unlicensed RF spectrum bands. For example, the wireless communication system 100 may employ License Assisted Access (LAA) , LTE-Unlicensed (LTE-U) RAT, or NR technology using an unlicensed band such as the 5 GHz industrial, scientific, and medical (ISM) band. While operating using unlicensed RF spectrum bands, devices such as the network entities 105 and the UEs 115 may employ carrier sensing for collision detection and avoidance. In some examples, operations using unlicensed bands may be based on a carrier aggregation configuration in conjunction with component carriers operating using a licensed band (such as LAA) . Operations using unlicensed spectrum may include downlink transmissions, uplink transmissions, P2P transmissions, or D2D transmissions, among other examples.

[0064] A network entity 105 (such as a base station 140, an RU 170) or a UE 115 may be equipped with multiple antennas, which may be used to employ techniques such as transmit diversity, receive diversity, multiple-input multiple-output (MIMO) communication, or beamforming. The antennas of a network entity 105 or a UE 115 may be located within one or more antenna arrays or antenna panels, which may support MIMO operations or transmit or receive beamforming. For example, one or more base station antennas or antenna arrays may be co-located at an antenna assembly, such as an antenna tower. In some examples, antennas or antenna arrays associated with a network entity 105 may be located at diverse geographic locations. A network entity 105 may include an antenna array with a set of rows and columns of antenna ports that the network entity 105 may use to support beamforming of communication with a UE 115. Likewise, a UE 115 may include one or more antenna arrays that may support various MIMO or beamforming operations. Additionally, or alternatively, an antenna panel may support RF beamforming for a signal transmitted via an antenna port.

[0065] The network entities 105 or the UEs 115 may use MIMO communication to exploit multipath signal propagation and increase spectral efficiency by transmitting or receiving multiple signals via different spatial layers. Such techniques may be referred to as spatial multiplexing. The multiple signals may, for example, be transmitted by the transmitting device via different antennas or different combinations of antennas. Likewise, the multiple signals may be received by the receiving device via different antennas or different combinations of antennas. Each of the multiple signals may be referred to as a separate spatial stream and may carry information associated with the same data stream (such as the same codeword) or different data streams (such as different codewords) . Different spatial layers may be associated with different antenna ports used for channel measurement and reporting. MIMO techniques include single-user MIMO (SU-MIMO) , for which multiple spatial layers are transmitted to the same receiving device, and multiple-user MIMO (MU-MIMO) , for which multiple spatial layers are transmitted to multiple devices.

[0066] Beamforming, which also may be referred to as spatial filtering, directional transmission, or directional reception, is a signal processing technique that may be used at a transmitting device or a receiving device (such as a network entity 105, a UE 115) to shape or steer an antenna beam (such as a transmit beam, a receive beam) along a spatial path between the transmitting device and the receiving device. Beamforming may be achieved by combining the signals communicated via antenna elements of an antenna array such that some signals propagating along particular orientations with respect to an antenna array experience constructive interference while others experience destructive interference. The adjustment of signals communicated via the antenna elements may include a transmitting device or a receiving device applying amplitude offsets, phase offsets, or both to signals carried via the antenna elements associated with the device. The adjustments associated with each of the antenna elements may be defined by a beamforming weight set associated with a particular orientation (such as with respect to the antenna array of the transmitting device or receiving device, or with respect to some other orientation) .

[0067] A network entity 105 or a UE 115 may use beam sweeping techniques as part of beamforming operations. For example, a network entity 105 (such as a base station 140, an RU 170) may use multiple antennas or antenna arrays (such as antenna panels) to conduct beamforming operations for directional communication with a UE 115. Some signals (such as synchronization signals, reference signals, beam selection signals, or other control signals) may be transmitted by a network entity 105 multiple times along different directions. For example, the network entity 105 may transmit a signal according to different beamforming weight sets associated with different directions of transmission. Transmissions along different beam directions may be used to identify (such as by a transmitting device, such as a network entity 105, or by a receiving device, such as a UE 115) a beam direction for later transmission or reception by the network entity 105.

[0068] Some signals, such as data signals associated with a particular receiving device, may be transmitted by a transmitting device (such as a network entity 105 or a UE 115) along a single beam direction (such as a direction associated with the receiving device, such as another network entity 105 or UE 115) . In some examples, the beam direction associated with transmissions along a single beam direction may be determined based on a signal that was transmitted along one or more beam directions. For example, a UE 115 may receive one or more of the signals transmitted by the network entity 105 along different directions and may report to the network entity 105 an indication of the signal that the UE 115 received with a highest signal quality or an otherwise acceptable signal quality.

[0069] In some examples, transmissions by a device (such as by a network entity 105 or a UE 115) may be performed using multiple beam directions, and the device may use a combination of digital precoding or beamforming to generate a combined beam for transmission (such as from a network entity 105 to a UE 115) . The UE 115 may report feedback that indicates precoding weights for one or more beam directions, and the feedback may correspond to a configured set of beams across a system bandwidth or one or more sub-bands. The network entity 105 may transmit a reference signal (such as a cell-specific reference signal (CRS) , a channel state information reference signal (CSI-RS) ) , which may be precoded or unprecoded. The UE 115 may provide feedback for beam selection, which may be a precoding matrix indicator (PMI) or codebook-based feedback (such as a multi-panel type codebook, a linear combination type codebook, a port selection type codebook) . Although these techniques are described with reference to signals transmitted along one or more directions by a network entity 105 (such as a base station 140, an RU 170) , a UE 115 may employ similar techniques for transmitting signals multiple times along different directions (such as for identifying a beam direction for subsequent transmission or reception by the UE 115) or for transmitting a signal along a single direction (such as for transmitting data to a receiving device) .

[0070] A receiving device (such as a UE 115) may perform reception operations in accordance with multiple receive configurations (such as directional listening) when receiving various signals from a transmitting device (such as a network entity 105) , such as synchronization signals, reference signals, beam selection signals, or other control signals. For example, a receiving device may perform reception in accordance with multiple receive directions by receiving via different antenna subarrays, by processing received signals according to different antenna subarrays, by receiving according to different receive beamforming weight sets (such as different directional listening weight sets) applied to signals received at multiple antenna elements of an antenna array, or by processing received signals according to different receive beamforming weight sets applied to signals received at multiple antenna elements of an antenna array, any of which may be referred to as “listening” according to different receive configurations or receive directions. In some examples, a receiving device may use a single receive configuration to receive along a single beam direction (such as when receiving a data signal) . The single receive configuration may be aligned along a beam direction determined based on listening according to different receive configuration directions (such as a beam direction determined to have a highest signal strength, highest signal-to-noise ratio (SNR) , or otherwise acceptable signal quality based on listening according to multiple beam directions) .

[0071] The wireless communication system 100 may be a packet-based network that operates according to a layered protocol stack. In the user plane, communication at the bearer or PDCP layer may be IP-based. An RLC layer may perform packet segmentation and reassembly to communicate via logical channels. A MAC layer may perform priority handling and multiplexing of logical channels into transport channels. The MAC layer also may implement error detection techniques, error correction techniques, or both to support retransmissions to improve link efficiency. In the control plane, an RRC layer may provide establishment, configuration, and maintenance of an RRC connection between a UE 115 and a network entity 105 or a core network 130 supporting radio bearers for user plane data. A PHY layer may map transport channels to physical channels.

[0072] The UEs 115 and the network entities 105 may support retransmissions of data to increase the likelihood that data is received successfully. Hybrid automatic repeat request (HARQ) feedback is one technique for increasing the likelihood that data is received correctly via a communication link (such as the communication link (s) 125, a D2D communication link 135) . HARQ may include a combination of error detection (such as using a cyclic redundancy check (CRC) ) , forward error correction (FEC) , and retransmission (such as automatic repeat request (ARQ) ) . HARQ may improve throughput at the MAC layer in relatively poor radio conditions (such as low signal-to-noise conditions) . In some examples, a device may support same-slot HARQ feedback, in which case the device may provide HARQ feedback in a specific slot for data received via a previous symbol in the slot. In some other examples, the device may provide HARQ feedback in a subsequent slot, or according to some other time interval.

[0073] In some deployment scenarios (including uplink dense deployment scenarios) , to improve one or both of the uplink coverage or the uplink capacity of the wireless communication systems, one or more network entities 105 may deploy, support, operate, or otherwise be associated with asymmetric downlink and uplink nodes. Such a configuration of the wireless communication system 100 with asymmetric downlink and uplink nodes may include or refer to a use (such as deployment) of one or more uplink reception points (which may be referred to or understood as “UL Rx points, ” “UL-only nodes, ” or “UL-only TRPs” ) located throughout a geographic area to provide more points to which a UE 115 may transmit uplink signaling (such as in addition to a base station 140, such as a gNB, that is capable of both downlink and uplink communication) . An uplink reception point may be incapable of transmitting downlink signaling, such that a UE 115 may receive downlink signaling from a downlink transmission point (which may be a base station 140 or collocated with the base station 140, and which may be referred to as a “downlink Tx point” ) and may transmit signaling to an uplink reception point that is non-collocated with (such as positionally or geographically separated from) the downlink transmission point. In accordance with such non-collocation, a downlink pathloss between the UE 115 and the downlink transmission point and an uplink pathloss between the UE 115 and the uplink reception point may differ substantially.

[0074] Any one or more of a set of components, functionalities, or nodes of a network entity 105 may serve or function as a downlink transmission point or as an uplink reception point associated with the network entity 105. Additionally, or alternatively, a network entity 105 may include additional components, functionalities, or nodes that serve as a downlink transmission point or as an uplink reception point associated with the network entity 105. In some aspects, a network entity 105 may use (such as leverage or operate) one or multiple uplink reception points, in addition or as an alternative to uplink capabilities at the network entity 105 itself, to increase the uplink coverage provided by the network entity 105. A network entity 105 may refer to a base station, a gNB, or another entity or node that controls or is otherwise associated with (such as connected with via a backhaul link) one or more uplink reception points. Thus, a network entity 105 may be understood as including one or more uplink reception points and / or as being communicatively coupled with one or more uplink reception points (via, for example, one or more backhaul links, which may be wired or wireless) . Accordingly, a network entity 105 may receive or otherwise obtain uplink signaling from one or more UEs 115 via one or more uplink reception points.

[0075] A network entity 105 also may include or otherwise control the downlink transmission point via which the network entity 105 transmits downlink signals or channels. Such a downlink transmission point may be associated with or be a macro node associated with the network entity 105, a central node associated with the network entity 105, a serving cell associated with the network entity 105, or a serving base station 140 associated with the network entity 105. A network entity 105 may support both uplink and downlink communication via its collocated (or approximately collocated) antenna panels and may use the one or more uplink reception points to supplement the uplink coverage or capacity provided by the network entity 105. For example, a network entity 105 may be collocated with the downlink transmission point, may additionally include uplink reception capabilities via one or more antenna panels, and may control or otherwise be associated with the (non-collocated) uplink reception points to supplement uplink coverage and capacity.

[0076] In other words, the wireless communication system 100 (to support an uplink dense deployment) may be configured or allocated to improve coverage and / or capacity of uplink communication and may be associated with an asymmetric downlink / uplink densification. By providing and using the uplink reception points, a network entity 105 may reduce uplink pathloss, which may be helpful in scenarios in which uplink coverage is a bottleneck for uplink communication, and in terms of deployment cost and / or complexity because the uplink reception points may not transmit any downlink signaling. Instead, an uplink reception point may receive an uplink signal or channel and send (such as forward, relay, or transmit) the signal or channel (or information parsed or decoded from the signal or channel) to a network entity 105 (such as the macro node) . An uplink reception point may send the signal or channel (or information parsed or decoded therefrom) to a network entity 105 with complete or partial processing or without any processing.

[0077] In some aspects, a UE 115 may be configured with a unified TCI state type per component carrier. In other words, a UE 115 may receive, from a network entity 105 via configuration signaling (such as via RRC signaling) , information indicative of a unified TCI state type per component carrier. A unified (such as joint) TCI state may be a TCI state that indicates a configuration for directional communication (such as a communication beam) that may be used for uplink transmissions and downlink transmissions. In examples in which a joint unified TCI state is configured (such as for a given component carrier or for a set of component carriers) , a UE 115 may be configured (such as via received RRC signaling) with a list (such as a set) of up to a threshold quantity (such as 128) TCI states by a dl-OrJointTCI-StateList parameter for downlink and uplink operation. In such examples, a TCI state may be used to provide a reference signal for a quasi-collocation (QCL) for a demodulation reference signal (DMRS) of a physical downlink shared channel (PDSCH) , a DMRS of a physical downlink control channel (PDCCH) , and / or a CSI-RS and to determine (such as indicate) an uplink transmit spatial filter for dynamic physical uplink shared channel (PUSCH) , configured grant (CG) , physical uplink control channel (PUCCH) , and / or sounding reference signal (SRS) transmissions.

[0078] Additionally, or alternatively, in examples in which a separate TCI state is configured (such as for a given component carrier or for a set of component carriers) , a UE 115 may be configured with a list (such as a set) of up to a threshold quantity (such as 128) , TCI states by a dl-OrJointTCI-StateList parameter for a downlink TCI state and a list (such as a set) of up to a threshold quantity (such as 64) TCI states by an ul-TCI-ToAddModList parameter for an uplink TCI state. In such examples, a downlink TCI state may be used to provide a reference signal for the QCL for a DMRS of a PDSCH, a DMRS of a PDCCH, and / or a CSI-RS and an uplink TCI state may be used to determine an uplink transmit spatial filter for dynamic PUSCH, CG, PUCCH, and / or SRS transmissions.

[0079] In some systems, up to a threshold quantity (such as 8) TCI states and / or pairs of TCI states (with one TCI state for downlink channels or signals and / or one TCI state for uplink channels or signals) can be activated by a TCI activation MAC-CE (which may be referred to as a TCI state activation MAC-CE) . In such systems, a beam (such as a TCI state) indication DCI format (such as a DCI format 1_1 or a DCI format 1_2 with or without a PDSCH assignment) may indicate one TCI state or one pair of TCI states of a set of activated TCI states. Such a TCI state indication may be conveyed via a TCI field, such as via a codepoint of a TCI field, or another field of a DCI format 1_1 / 1_2. Additionally, or alternatively, a full (such as complete) set or any subset of {first downlink TCI state, first uplink TCI state, second downlink TCI state, second uplink TCI state} may be mapped to a TCI codepoint of a beam indication DCI format (such as DCI format 1_1 / 1_2 with or without a PDSCH assignment) by a TCI state activation MAC-CE.

[0080] In some scenarios associated with a unified TCI state, one or more wireless communication devices may support a common TCI state ID update and activation to provide quasi-colocation (QCL) information and / or common uplink transmit spatial filter (s) across a set of configured component carriers. In some aspects, RRC configured TCI state pools in tci-StatesToAddModList can be configured for each BWP / component carrier. Additionally, or alternatively, RRC configured TCI state pools for each BWP / component carrier can be absent, and replaced with a reference to RRC configured TCI state pools in a reference BWP / component carrier.

[0081] In accordance with some example implementations, one or more wireless communication devices, such as a UE 115 and / or a network entity 105, may determine whether a pathloss offset indicated by a TCI activation MAC-CE is to be applied to a (measured) downlink pathloss of a reference signal associated with a corresponding TCI state or is to be applied to a most recent (latest) uplink pathloss associated with the corresponding TCI state. In some examples, the measured downlink pathloss may be determined based on (or otherwise in accordance with) a pathloss reference signal (or, “PL RS” ) associated with one of the activated or indicated TCI state that is not associated with any pathloss offset, such as based on (or otherwise in accordance with) the pathloss RS associated with one of the activated or indicated TCI state corresponding to a downlink transmission point (which may be understood as a downlink TRP) . In some examples, a wireless communication device (such as a UE 115 and / or a network entity 105) may perform such a determination in accordance with a rule (such as a configured, fixed, specification-defined, or signaled rule) . Additionally, or alternatively, a wireless communication device (such as a UE 115 and / or a network entity 105) may perform such a determination in accordance with a signaled indication. Such a signaled indication may be an indication provided via the TCI activation MAC-CE, such as via one or more bits of the TCI activation MAC-CE.

[0082] Figure 2 shows an example of a network architecture 200 (such as a disaggregated base station architecture, a disaggregated RAN architecture) that supports TCI state activation for pathloss offset indication. The network architecture 200 may illustrate an example for implementing one or more aspects of the wireless communication system 100. The network architecture 200 may include one or more CUs 160-a that may communicate directly with a core network 130-a via a backhaul communication link 120-a, or indirectly with the core network 130-a–one or more disaggregated network entities 105 (such as a Near-RT RIC 175-b via an E2 link, or a Non-RT RIC 175-a associated with an SMO 180-a (such as an SMO Framework) , or both) . A CU 160-a may communicate with one or more DUs 165-a via respective midhaul communication links 162-a (such as an F1 interface) . The DUs 165-a may communicate with one or more RUs 170-a via respective fronthaul communication links 168-a. The RUs 170-a may be associated with respective coverage areas 110-a and may communicate with UEs 115-a via one or more communication links 125-a. In some implementations, a UE 115-a may be simultaneously served by multiple RUs 170-a.

[0083] Each of the network entities 105 of the network architecture 200 (such as CUs 160-a, DUs 165-a, RUs 170-a, Non-RT RICs 175-a, Near-RT RICs 175-b, SMOs 180-a, Open Clouds (O-Clouds) 205, Open eNBs (O-eNBs) 210) may include one or more interfaces or may be coupled with one or more interfaces configured to receive or transmit signals (such as data, information) via a wired or wireless transmission medium. Each network entity 105, or an associated processor (such as controller) providing instructions to an interface of the network entity 105, may be configured to communicate with one or more of the other network entities 105 via the transmission medium. For example, the network entities 105 may include a wired interface configured to receive or transmit signals over a wired transmission medium to one or more of the other network entities 105. Additionally, or alternatively, the network entities 105 may include a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter, or transceiver (such as an RF transceiver) configured to receive or transmit signals, or both, over a wireless transmission medium to one or more of the other network entities 105.

[0084] In some examples, a CU 160-a may host one or more higher layer control functions. Such control functions may include RRC, PDCP, or SDAP. Each control function may be implemented with an interface configured to communicate signals with other control functions hosted by the CU 160-a. A CU 160-a may be configured to manage or control user plane functionality (such as CU-UP) , control plane functionality (such as CU-CP) , or a combination thereof. In some examples, a CU 160-a may be logically split into one or more CU-UP units and one or more CU-CP units. A CU-UP unit may communicate bidirectionally with the CU-CP unit via an interface, such as an E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. A CU 160-a may be implemented to communicate with a DU 165-a, as necessary, for network control and signaling.

[0085] A DU 165-a may correspond to a logical unit that includes one or more functions (such as base station functions, RAN functions) to control the operation of one or more RUs 170-a. In some examples, a DU 165-a may host, at least partially, one or more of an RLC layer, a MAC layer, and one or more aspects of a PHY layer (such as a high PHY layer, such as modules for FEC encoding and decoding, scrambling, or modulation and demodulation) depending, at least in part, on a functional split, such as those defined by the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) . In some examples, a DU 165-a may further host one or more low PHY layers. Each layer may be implemented with an interface configured to communicate signals with other layers hosted by the DU 165-a, or with control functions hosted by a CU 160-a.

[0086] In some examples, lower-layer functionality may be implemented by one or more RUs 170-a. For example, an RU 170-a, controlled by a DU 165-a, may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or low-PHY layer functions (such as performing fast Fourier transform (FFT) , inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, or physical random access channel (PRACH) extraction and filtering) , or both, based at least in part on the functional split, such as a lower-layer functional split. In such an architecture, an RU 170-a may be implemented to manage or control over the air (OTA) communication with one or more UEs 115-a. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communication with the RU (s) 170-a may be controlled by the corresponding DU 165-a. In some examples, such a configuration may enable a DU 165-a and a CU 160-a to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0087] The SMO 180-a may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network entities 105. For non-virtualized network entities 105, the SMO 180-a may be configured to support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements which may be managed via an operations and maintenance interface (such as an O1 interface) . For virtualized network entities 105, the SMO 180-a may be configured to interact with a cloud computing platform (such as an O-Cloud 205) to perform network entity life cycle management (such as to instantiate virtualized network entities 105) via a cloud computing platform interface (such as an O2 interface) . Such virtualized network entities 105 can include, but are not limited to, CUs 160-a, DUs 165-a, RUs 170-a, and Near-RT RICs 175-b. In some implementations, the SMO 180-a may communicate with components configured in accordance with a 4G RAN (such as via an O1 interface) . Additionally, or alternatively, in some implementations, the SMO 180-a may communicate directly with one or more RUs 170-a via an O1 interface. The SMO 180-a also may include a Non-RT RIC 175-a configured to support functionality of the SMO 180-a.

[0088] The Non-RT RIC 175-a may be configured to include a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, Artificial Intelligence (AI) or Machine Learning (ML) workflows including model training and updates, or policy-based guidance of applications / features in the Near-RT RIC 175-b. The Non-RT RIC 175-a may be coupled to or communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 175-b. The Near-RT RIC 175-b may be configured to include a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions over an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 160-a, one or more DUs 165-a, or both, as well as an O-eNB 210, with the Near-RT RIC 175-b.

[0089] In some examples, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 175-b, the Non-RT RIC 175-a may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 175-b and may be received at the SMO 180-a or the Non-RT RIC 175-a from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 175-a or the Near-RT RIC 175-b may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 175-a may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI or ML models to perform corrective actions–the SMO 180-a (such as reconfiguration via O1) or via generation of RAN management policies (such as A1 policies) .

[0090] In accordance with some example implementations, one or more wireless communication devices, such as a UE 115 and / or a network entity 105, may determine whether a pathloss offset indicated by a TCI activation MAC-CE is to be applied to a (measured) downlink pathloss of a reference signal associated with a corresponding TCI state or is to be applied to a most recent (latest) uplink pathloss associated with the corresponding TCI state. In some examples, a wireless communication device (such as a UE 115 and / or a network entity 105) may perform such a determination in accordance with a rule (such as a configured, fixed, specification-defined, or signaled rule) . Additionally, or alternatively, a wireless communication device (such as a UE 115 and / or a network entity 105) may perform such a determination in accordance with a signaled indication. Such a signaled indication may be an indication provided via the TCI activation MAC-CE, such as via one or more bits of the TCI activation MAC-CE.

[0091] Figure 3 shows an example of an uplink dense deployment 300 that supports TCI state activation for pathloss offset indication. The uplink dense deployment 300 may implement or be implemented to realize aspects of the wireless communication system 100 or the network architecture 200. For example, the uplink dense deployment 300 illustrates a system including a downlink transmission point 305 and uplink reception points 310 connected with the downlink transmission point 305 via backhaul links 315. In some implementations, the downlink transmission point 305 and the uplink reception points 310 may be associated with a network entity 105, such as a network entity 105 as illustrated by or described with reference to Figures 1 and 2. Further, although illustrated as including multiple uplink reception points 310, the uplink dense deployment 300 may include any quantity of one or more uplink reception points 310.

[0092] The uplink dense deployment 300 may be understood as or associated with an asymmetric downlink single TRP (sTRP)  / uplink multi-TRP (mTRP) deployment scenarios, in intra-band intra-cell non-collocated mTRP scenarios, and with a unified TCI framework for mTRP (using, such as communicating via, FR1 and / or FR2) . In some aspects, the uplink dense deployment 300 may support two closed-loop power control adjustment states for SRS, both separate from PUSCH, and pathloss offset configurations for pathloss calculation to uplink TRP (s) , when the pathloss reference signal is from a downlink sTRP (such as the downlink transmission point 305) . The uplink dense deployment 300 may further support multi-downlink control information (DCI) -based two transmitter address toward uplink TRP (s) and downlink sTRP without using CoresetPoolIndex, while assuming backwards compatible PRACH resources.

[0093] The network entity 105 may refer to a base station, a gNB, or another entity or node that controls or is otherwise associated with (such as connected with via a backhaul link) one or more uplink reception points 310. Thus, the network entity 105 may be understood as including one or more uplink reception points 310 and / or as being communicatively coupled with the one or more uplink reception points 310 (via, for example, one or more backhaul links 315, which may be wired or wireless) . Accordingly, the network entity 105 may receive or otherwise obtain uplink signaling from one or more UEs 115 via one or more uplink reception points 310.

[0094] The network entity 105 also may include or otherwise control the downlink transmission point 305 via which the network entity 105 transmits downlink signals or channels. Such a downlink transmission point 305 may be associated with (such as may be) a macro node associated with the network entity 105, a central node associated with the network entity 105, a serving cell associated with the network entity 105, or a serving base station associated with the network entity 105. The network entity 105 may support both uplink and downlink communication via its collocated (or approximately collocated) antenna panels and may use the one or more uplink reception points 310 to supplement the uplink coverage or capacity provided by the network entity 105. For example, the network entity 105 may be collocated with the downlink transmission point 305, may additionally include uplink reception capabilities via one or more antenna panels, and may control or otherwise be associated with the (non-collocated) uplink reception points 310 to supplement uplink coverage and capacity.

[0095] In other words, the uplink dense deployment 300 may be configured or allocated to improve coverage and / or capacity of uplink communication and may be associated with an asymmetric downlink / uplink densification. By providing and using the uplink reception points 310, the network entity 105 may reduce uplink pathloss, which may be helpful in scenarios in which uplink coverage is a bottleneck for uplink communication, and in terms of deployment cost and / or complexity because the uplink reception points 310 may not transmit any downlink signaling. Instead, an uplink reception point 310 may receive an uplink signal or channel and send (such as forward, relay, or transmit) the signal or channel (or information parsed or decoded from the signal or channel) to the network entity 105 (such as the macro node) . An uplink reception point 310 may send the signal or channel (or information parsed or decoded therefrom) to the network entity 105 with complete or partial processing or without any processing. In accordance with the uplink dense deployment 300, the UE 115 may communicate with a network entity 105 via a downlink 320 and an uplink 325.

[0096] In some systems, a UE 115 and a network entity 105 may support an uplink power control operation that relies on a measured downlink pathloss at the UE 115. For example, to control uplink power, the network entity 105 may transmit information indicative of a pathloss reference signal to the UE 115 and the UE 115 may measure a downlink pathloss in accordance with receiving the pathloss reference signal from the network entity 105. The UE 115 may use the measured downlink pathloss to calculate an uplink power, which, in some systems, the UE 115 may expect to be similar to (such as a proxy for) an uplink pathloss from the UE 115 to the network entity 105.

[0097] In scenarios in which a downlink transmission point 305 via which the network entity 105 transmits the pathloss reference signal is non-collocated with an uplink reception point 310 to which the UE 115 transmits uplink signaling, however, the measured downlink pathloss between the UE 115 and the downlink transmission point 305 may deviate substantially from an uplink pathloss between the UE 115 and the uplink reception point 310. In some aspects, for the asymmetric downlink sTRP / UL mTRP deployment scenarios, the UE 115 and / or the network entity 105 may associate an uplink TCI state with a pathloss offset. In examples in which an uplink TCI state associated with a pathloss offset is applied for the PUSCH / PUCCH / SRS transmission, the UE may calculate the transmit power of the PUSCH / PUCCH / SRS in accordance with a downlink pathloss reference signal (which may be abbreviated as a “downlink pathloss RS” ) and a pathloss offset associated with the uplink TCI state. In some aspects, the UE 115 may reuse a baseline uplink power control formulation by replacing a baseline pathloss with uplink pathloss, which may be derived from the downlink pathloss RS and the pathloss offset. In some aspects, the UE 115 may update uplink pathloss in a way according to which a new / updated uplink pathloss = current uplink pathloss + an update delta indicated by the network entity 105. The UE 115 and the network entity 105 may use RRC and / or MAC-CE signaling to update the pathloss offset associated with a TCI state. In some aspects, for the asymmetric downlink sTRP / UL mTRP deployment scenarios, separate downlink and uplink (DL / UL) TCI state mode of a unified TCI framework may be configured for both FR1 and FR2. In some aspects, a joint TCI state mode may be configured at least for FR1.

[0098] For the asymmetric downlink sTRP / UL mTRP deployment scenarios, a joint or uplink (joint / UL) TCI state may be associated with a pathloss offset. For uplink power control, a baseline downlink pathloss in a power control formula may be replaced by an uplink pathloss, with the uplink pathloss associated with the joint / UL TCI state being derived from the downlink pathloss RS and the pathloss offset associated with the joint / UL TCI state. In scenarios in which the UE 115 moves, the uplink pathloss may change and the network entity 105 may transmit a MAC-CE to update the pathloss offset to provide a more accurate (such as updated) uplink pathloss. In examples in which the pathloss offset is updated, there may be two ways to update the uplink pathloss including a first option to derive the uplink pathloss associated with a joint / UL TCI state in accordance with the downlink pathloss RS and the updated pathloss offset associated with the joint / UL TCI state or a second operation to derive the uplink pathloss associated with a joint / UL TCI state in accordance with a latest (most recent) uplink pathloss and the update pathloss offset associated with the joint / UL TCI state. Alternatively, the downlink pathloss RS in the first operation may be associated with one of the activated or indicated TCI state that is not associated with any pathloss offset, such as associated with one of the activated or indicated TCI state corresponding to the downlink TRP.

[0099] Further, whether to update an uplink pathloss in accordance with the first operation or the second operation may be determined in accordance with a fixed rule or depend on whether the network knows the downlink pathloss. The network entity 105 may indicate whether the pathloss offset is referenced to the downlink pathloss or uplink pathloss. In accordance with some example implementations, a UE 115 and / or a network entity 105 may support one or more signaling-or configuration-based mechanisms regarding how to apply a pathloss offset indicated by a TCI state activation MAC-CE.

[0100] Figure 4 shows an example of a MAC-CE 400 that supports TCI state activation for pathloss offset indication. In some aspects, the MAC-CE 400 illustrates a baseline MAC-CE, or a MAC-CE interpreted and / or generated in accordance with one or more baseline rules.

[0101] In some aspects, one or more Pi fields may indicate whether each TCI codepoint has multiple TCI states or a single TCI state. In examples in which a Pi field is set to 1, the Pi field may indicate that the ith TCI codepoint includes a downlink TCI state and an uplink TCI state. In examples in which a Pi field is set to 0, the Pi field may indicate that the ith TCI codepoint includes only a downlink / joint TCI state or an uplink TCI state.

[0102] A D / U field may indicate whether the TCI state ID in the same octet is for joint / downlink or for uplink TCI state. In examples in which a D / U field is set to 1, the TCI state ID field in the same octet uses a 7-bits length TCI state ID. In examples in which a D / U field is set to 0, the most significant bit of the TCI state ID in the same octet may be reserved and a remainder of the 6 bits may indicate the TCI state ID.

[0103] The serving cell ID field may indicate for which serving cell ID the MAC-CE is applicable. In examples in which the indicated serving cell is configured as part of a simultaneousU-TCI-UpdateList1, simultaneousU-TCI-UpdateList2, simultaneousU-TCI-UpdateList3, or simultaneousU-TCI-UpdateList4, the MAC-CE 400 may apply to a set of serving cells (such as all serving cells) in a set of CCs in such lists. The uplink BWP ID field may indicate the BWP for which the MAC-CE is applicable. For a joint TCI state, the uplink BWP ID is reserved.

[0104] Figure 5 shows an example of a communication timeline 500 that supports TCI state activation for pathloss offset indication. In some implementations, in examples in which a UE 115 receives a TCI activation MAC-CE that indicates one or more pathloss offsets, with each pathloss offset being associated with a respective joint / UL TCI state, the UE 115 may apply the one or more pathloss offsets with respect to a respective downlink pathloss measured in accordance with the corresponding pathloss RS or a respective latest (most recent) uplink pathloss associated with the same joint / UL TCI state based on a fixed, configured, or signaled rule.

[0105] In some implementations, the UE 115 may receive a MAC-CE 505-a (such as a TCI state activation MAC-CE) and may transmit an acknowledgment (ACK) 510-aassociated with the MAC-CE 505-a. The UE 115 may establish an RRC connection with the network entity 105 prior to reception of the MAC-CE 505-a. At a reception time of the MAC-CE 505-a, the UE 115 may use an initial pathloss offset associated with a TCI state #b1 and / or an initial pathloss offset associated with a TCI state #b7. The UE 115 may determine information in accordance with Table 1, shown below, in accordance with receiving the MAC-CE 505-a and / or other signaling. Table 1

[0106] The UE 115 may calculate an uplink pathloss for an initial time in accordance with the fixed, configured, or signaled rule. In some aspects, the rule may define that, for the initial time within which a joint / UL TCI state is activated, the pathloss offset associated with the joint / UL TCI state may be applied with respect to a downlink pathloss that is derived in accordance with the downlink pathloss RS associated with the joint / UL TCI state. Alternatively, the downlink pathloss may be derived in accordance with a pathloss RS associated with one of the activated or indicated TCI state that is not associated with any pathloss offset, such as associated with one of the activated or indicated TCI state corresponding to the downlink TRP.

[0107] In some aspects, the rule may define that the pathloss offset for a joint / UL TCI state indicated in the MAC-CE is applied on top of an RRC configured pathloss offset associated with the joint / UL TCI state. In such aspects, an initial uplink pathloss associated with the joint / UL TCI state may be derived based on the downlink pathloss RS associated with the joint / UL TCI state and the initial pathloss offset configured for the joint / UL TCI state. In such aspects, the MAC-CE indicated pathloss offset is applied with respect to the initial uplink pathloss. In some other aspects, the rule may define that the pathloss offset for the joint / UL TCI state indicated in the MAC-CE overwrites the RRC-configured pathloss offset.

[0108] In some implementations, the UE 115 may receive a MAC-CE 505-b (such as a TCI state activation MAC-CE) and may transmit an ACK 510-b associated with the MAC-CE 505-b. The UE 115 may determine information in accordance with Table 2, shown below, in accordance with receiving the MAC-CE 505-b and / or other signaling. Table 2

[0109] In some aspects, for the next time a joint / UL TCI state is activated, the pathloss offset associated with the joint / UL TCI state may be applied based on the fixed, configured, or signaled rule. In some aspects, the rule may define that the pathloss offset associated with the joint / UL TCI state is applied with respect to a latest (most recent) uplink pathloss associated with the joint / UL TCI state. In some aspects, the rule may define that, in examples in which the joint / UL TCI state is activated by the latest TCI activation MAC-CE before the current TCI activation MAC-CE, the pathloss offset associated with the joint / UL TCI state may be applied with respect to a latest uplink pathloss associated with the joint / UL TCI state. Otherwise, the pathloss offset associated with the joint / UL TCI state may be applied with respect to a downlink pathloss based on the downlink pathloss RS associated with the joint / UL TCI state. In such aspects, in examples in which the joint / UL TCI state is deactivated, the next time the joint / UL TCI state is activated the reference uplink pathloss is reset as the downlink pathloss in accordance with the downlink pathloss RS associated with the joint / UL TCI state. Alternatively, the reference uplink pathloss may be reset as a downlink pathloss in accordance with a pathloss RS associated with one of the activated or indicated TCI state that is not associated with any pathloss offset, such as associated with one of the activated or indicated TCI state corresponding to the downlink TRP.

[0110] In some implementations, the UE 115 may receive a MAC-CE 505-c (such as a TCI state activation MAC-CE) and may transmit an ACK 510-c associated with the MAC-CE 505-c. The UE 115 may determine information within Table 3, shown below, in accordance with receiving the MAC-CE 505-c and / or other signaling. Table 3

[0111] In accordance with the communication timeline 500, for a first time 515-a, the UE 115 may determine an uplink pathloss 1 associated with a TCI state #b1 in accordance with determining a downlink pathloss minus the initial pathloss offset associated with the TCI state #b7 plus a pathloss offset 1 (indicated by the MAC-CE 505-a) . Additionally, or alternatively, the UE 115 may calculate the uplink pathloss associated with the TCI state #b1 for the first time 515-a in accordance with determining a downlink pathloss minus the pathloss offset 1 (indicated by the MAC-CE 505-a) .

[0112] For a second time 515-b, the UE 115 may determine the uplink pathloss 1 associated with the TCI state #b7 in accordance with determining a downlink pathloss minus an initial PL offset associated with the TCI state #b7 plus a pathloss offset 7 (as indicated by the MAC-CE 505-b) . Additionally, or alternatively, the UE 115 may determine the uplink pathloss 1 associated with the TCI state #b7 in accordance with determining a difference between the downlink pathloss and the pathloss offset 7 (as indicated by the MAC-CE 505-b) .

[0113] For a third time 515-c, the UE 115 may determine an uplink pathloss 2 associated with the TCI state #b1 in accordance with determining a summation of the uplink pathloss 1 associated with the TCI state #b1 and a pathloss offset 1’ (as indicated by the MAC-CE 505-c) . Additionally, or alternatively, the UE 115 may determine an uplink pathloss 2 associated with the TCI state #b1 in accordance with determining a difference between a downlink pathloss associated with the TCI state #b1 and the pathloss offset 1’ (as indicated by the MAC-CE 505-c) . Additionally, or alternatively, the UE 115 may determine an uplink pathloss 2 associated with the TCI state #b7 in accordance with determining a summation of the uplink pathloss 1 associated with the TCI state #b7 and a pathloss offset 7’ (as indicated by the MAC-CE 505-c) .

[0114] In some aspects, a range of the MAC-CE indicated pathloss offset may depends on whether the reference pathloss is a downlink pathloss or a latest uplink pathloss. In examples in which the reference pathloss is a downlink pathloss, the MAC-CE indicated pathloss offset may be positive (such as positive only) . In examples in which the reference pathloss is an uplink pathloss, the MAC-CE indicated pathloss offset may be negative or positive.

[0115] Figure 6 shows an example of a communication timeline 600 that supports TCI state activation for pathloss offset indication. In some implementations, in examples in which a UE 115 receives a TCI activation MAC-CE that indicates one or more pathloss offsets, with each pathloss offset being associated with a respective joint / UL TCI state, the UE 115 may be indicated, by the TCI activation MAC-CE, to apply the one or more pathloss offset with respect to a respective downlink pathloss measured in accordance with the corresponding pathloss RS or a respective latest uplink pathloss associated with the same joint / UL TCI state.

[0116] In some aspects, a 1 bit indicator in the MAC-CE may be used and the single-bit indicator may be applied to each of the one or more pathloss offsets. In such aspects, in examples in which the indicator is set to 0, each of the one or more pathloss offsets may be applied with respect to a downlink pathloss measured in accordance with the corresponding pathloss RS in the associated joint / UL TCI state. Alternatively, in examples in which the indicator is set to 0, each of the one or more pathloss offsets may be applied with respect to a downlink pathloss in accordance with a pathloss RS associated with one of the activated or indicated TCI state that is not associated with any pathloss offset, such as associated with one of the activated or indicated TCI state corresponding to the downlink TRP. In such aspects, in examples in which the indicator is set to 1, each of the one or more pathloss offsets may be applied with respect to a latest uplink pathloss associated with the same joint / UL TCI state as the pathloss offset. In such aspects, one of the reserved bits in the MAC-CE may be used.

[0117] In some aspects, for each pathloss offset of the one or more pathloss offsets, 1 bit indicator in the MAC-CE may be used. For example, for a given pathloss offset, in examples in which the indicator is set to 0, the pathloss offset may be applied with respect to a downlink pathloss measured in accordance with the corresponding pathloss RS in the associated joint / UL TCI state. Alternatively, in examples in which the indicator is set to 0, the pathloss offset may be applied with respect to a downlink pathloss in accordance with a pathloss RS associated with one of the activated or indicated TCI state that is not associated with any pathloss offset, such as associated with one of the activated or indicated TCI state corresponding to the downlink TRP. For example, for a given pathloss offset, in examples in which the indicator is set to 1, the pathloss offset may be applied with respect to a latest uplink pathloss associated with the same joint / UL TCI state as the given pathloss offset.

[0118] In some implementations, a range of the MAC-CE indicated pathloss offset may depend on whether the reference pathloss is a downlink pathloss or a latest uplink pathloss. In examples in which the reference pathloss is a downlink pathloss, the MAC-CE indicated pathloss offset may be positive (such as positive only) . In examples in which the reference pathloss is an uplink pathloss, the MAC-CE indicated pathloss offset can be negative or positive.

[0119] In some implementations, for an initial time a joint / UL TCI state is activated, the pathloss offset indicated in the MAC-CE may be applied in further accordance with a rule. In some aspects, the rule may define that the pathloss offset indicated in the MAC-CE is applied on top of the RRC-configured pathloss offset. In some aspects, the rule may define that the pathloss offset indicated in the MAC-CE overwrites the RRC-configured pathloss offset. In some aspects, the rule may define that, in examples in which the reference pathloss is indicated as an uplink pathloss, the pathloss offset indicated in the MAC-CE is applied on top of the RRC-configured pathloss offset. In some aspects, the rule may define that, in examples in which the reference pathloss is indicated as a downlink pathloss, the pathloss offset indicated in the MAC-CE overwrites the RRC-configured pathloss offset.

[0120] In some implementations, the UE 115 may receive a MAC-CE 605-a and may transmit an ACK 610-a associated with the MAC-CE 605-a. The MAC-CE 605-a may indicate a pathloss offset and a reference pathloss (to which the indicated pathloss offset is to be applied) . The pathloss offset and the reference pathloss indicated by the MAC-CE 605-a may be effective within a first time 615-a. The UE 115 may additionally receive a MAC-CE 605-b and may transmit an ACK 610-b associated with the MAC-CE 605-b. The MAC-CE 605-b may indicate a pathloss offset and a reference pathloss (to which the indicated pathloss offset is to be applied) . The pathloss offset and the reference pathloss indicated by the MAC-CE 605-b may be effective within a second time 615-b. The UE 115 may additionally receive a MAC-CE 605-c and may transmit an ACK 610-c associated with the MAC-CE 605-c. The MAC-CE 605-c may indicate a pathloss offset and a reference pathloss (to which the indicated pathloss offset is to be applied) . The pathloss offset and the reference pathloss indicated by the MAC-CE 605-c may be effective within a third time 615-c.

[0121] The UE 115 may determine information within Table 4, shown below, in accordance with receiving the MAC-CE 605-a and / or other signaling. The UE 115 may determine information within Table 5, shown below, in accordance with receiving the MAC-CE 605-b and / or other signaling. The UE 115 may determine information within Table 6, shown below, in accordance with receiving the MAC-CE 605-c and / or other signaling. Table 4 Table 5 Table 6

[0122] At a reception time of the MAC-CE 605-a, the UE 115 may use an initial pathloss offset associated with a TCI state #b1 and an initial pathloss offset associated with a TCI state #b7. For the first time 615-a, the UE 115 may determine an uplink pathloss 1 associated with the TCI state #b1 in accordance with determining a downlink pathloss minus the initial pathloss offset associated with the TCI state #b1 plus a pathloss offset 1 (indicated by the MAC-CE 605-a) . For the second time 615-b, the UE 115 may determine an uplink pathloss 1 associated with the TCI state #b7 in accordance with determining a downlink pathloss minus the initial pathloss offset associated with the TCI state #b7 plus a pathloss offset 7 (as indicated by the MAC-CE 605-b) . For the third time 615-c, the UE 115 may determine an uplink pathloss 2 associated with the TCI state #b1 in accordance with determining a difference between a downlink pathloss associated with the TCI state #b1 and a pathloss offset 1’ (indicated by the MAC-CE 605-c) . Additionally, or alternatively, for the third time 615-c, the UE 115 may determine an uplink pathloss 2 associated with the TCI state #b7 in accordance with determining a difference between a downlink pathloss 1 associated with the TCI state #b7 and a pathloss offset 7’ (as indicated by the MAC-CE 605-c) .

[0123] Figure 7 shows an example of a MAC-CE 700 that supports TCI state activation for pathloss offset indication. The MAC-CE 700 illustrates an example MAC-CE that is usable to provide a 1 bit indicator that may be applied to each of the one or more pathloss offsets. In examples in which the indicator is set to 0, each of the one or more pathloss offsets may be applied with respect to a downlink pathloss measured in accordance with the corresponding pathloss RS in the associated joint / UL TCI state. In In examples in which the indicator is set to 1, each of the one or more pathloss offsets may be applied with respect to a latest uplink pathloss associated with the same joint / UL TCI state as the pathloss offset. In such aspects, one of the reserved bits in the MAC-CE 700 may be used.

[0124] For example, one of the reserved bits in the MAC-CE 700 may be used and applied to all M pathloss offsets. In some aspects, M joint / UL TCI states (of the N active TCI states) may be associated with a respective pathloss offset. In some aspects, the MAC-CE 700 may include M pathloss offset update fields. In such aspects, an ith pathloss offset update field may correspond to an ith joint / UL TCI state associated with a pathloss offset.

[0125] Figure 8 shows an example of a MAC-CE 800 that supports TCI state activation for pathloss offset indication. The MAC-CE 800 illustrates an example MAC-CE that is usable to provide a respective 1 bit indicator for each pathloss offset of the one or more pathloss offsets indicated by the MAC-CE 800. In the example of the MAC-CE 800, each 1 bit indicator may be included in the same octet indicating the corresponding pathloss offset. For example, an Fi field within a same octet as an ith pathloss offset update field may indicate whether the ith pathloss offset update field is applied with respect to a measured downlink pathloss or a latest uplink pathloss.

[0126] Figure 9 shows an example of a MAC-CE 900 that supports TCI state activation for pathloss offset indication. The MAC-CE 900 illustrates an example MAC-CE that is usable to provide a respective 1 bit indicator for each pathloss offset of the one or more pathloss offsets indicated by the MAC-CE 900. In the example of the MAC-CE 900, a separate octet may be introduced / used for such indicators. For example, an octet of Fi fields may be present prior to a set of pathloss offset update fields. In such examples, an Fi field may indicate whether a pathloss offset associated with an ith pathloss offset update field is with respect to a measured downlink pathloss or a latest uplink pathloss.

[0127] Figure 10 shows an example of a MAC-CE 1000 that supports TCI state activation for pathloss offset indication. The MAC-CE 1000 illustrates an example MAC-CE that is usable to provide a respective 1 bit indicator for each pathloss offset of the one or more pathloss offsets indicated by the MAC-CE 1000. In the example of the MAC-CE 1000, for at least an uplink TCI state, the most significant bit of the TCI state ID may be used for such indicators. For example, a set of reserved bits within octets 4–N+3 may indicate whether a pathloss offset associated with a TCI state is with respect to a measured downlink pathloss or a latest uplink pathloss. In such examples, an ith pathloss offset update field may correspond to an ith joint / UL TCI state associated with a pathloss offset.

[0128] Figure 11 shows a block diagram of a UE 1120 that supports TCI state activation for pathloss offset indication. The UE 1120 may be an example of aspects of a UE as described with reference to Figures 1–10. The UE 1120, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of TCI state activation for pathloss offset indication. For example, the UE 1120 may include a TCI state activation component 1125, an uplink transmission component 1130, a capability component 1135, a rule activation component 1140, an RRC component 1145, a rule deactivation component 1150, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (such as one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (such as via one or more buses) .

[0129] The TCI state activation component 1125 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a first message activating one or more TCI states and indicating one or more pathloss offsets corresponding to the one or more TCI states, each pathloss offset of the one or more pathloss offsets corresponding to a respective TCI state of the one or more TCI states. The uplink transmission component 1130 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, in accordance with a first TCI state of the one or more TCI states, a second message using (such as in accordance with) a first transmit power that is associated with a first pathloss offset of the one or more pathloss offsets that corresponds to the first TCI state and is associated with a rule that defines whether the UE is to apply the first pathloss offset to a downlink pathloss of a pathloss reference signal associated with the first TCI state or a most recent uplink pathloss associated with the first TCI state.

[0130] In some examples, the rule defines that the UE is to apply the first pathloss offset to the downlink pathloss of the pathloss reference signal associated with the first TCI state in association with the first message activating the first TCI state for an initial time at the UE.

[0131] In some examples, the RRC component 1145 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving control signaling that indicates a baseline pathloss offset associated with the first TCI state, in which the rule further defines that the UE is to apply the first pathloss offset in addition to applying the baseline pathloss offset or that the UE is to overwrite the baseline pathloss offset with the first pathloss offset.

[0132] In some examples, the rule defines that the UE is to apply the first pathloss offset in addition to applying the baseline pathloss offset. In some examples, the first transmit power is associated with an uplink pathloss that is equal to a difference between the downlink pathloss of the pathloss reference signal associated with the first TCI state and the baseline pathloss offset indicated by the control signaling, plus the first pathloss offset indicated by the first message.

[0133] In some examples, the rule defines that the UE is to overwrite the baseline pathloss offset with the first pathloss offset. In some examples, the first transmit power is associated with an uplink pathloss that is equal to a difference between the downlink pathloss of the pathloss reference signal associated with the first TCI state and the first pathloss offset indicated by the first message.

[0134] In some examples, the rule defines that the UE is to apply the first pathloss offset to the most recent uplink pathloss associated with the first TCI state in association with the first TCI state having been previously activated at the UE by a third message prior to the first message.

[0135] In some examples, the rule defines that the UE is to apply the first pathloss offset to the most recent uplink pathloss associated with the first TCI state in association with the first TCI state having been previously activated at the UE by a third message prior to the first message and in association with the first message and the third message being consecutive TCI activation MAC-CEs.

[0136] In some examples, the rule defines that the UE is to apply the first pathloss offset to the downlink pathloss of the pathloss reference signal associated with the first TCI state in association with the first TCI state having been previously activated at the UE by a third message prior to the first message and in association with the first message and the third message being non-consecutive TCI activation MAC-CEs.

[0137] In some examples, the rule defines that the UE is to apply the first pathloss offset to the downlink pathloss of the pathloss reference signal associated with the first TCI state in association with at least one other TCI activation MAC-CE between the first message and the second message deactivating the first TCI state.

[0138] In some examples, the first pathloss offset indicates a pathloss offset value from within a range of pathloss offset values. In some examples, the range of pathloss offset values is associated with whether the UE is to apply the first pathloss offset to the downlink pathloss of the pathloss reference signal associated with the first TCI state or the most recent uplink pathloss associated with the first TCI state.

[0139] In some examples, the range of pathloss offset values includes a range of positive pathloss offset values in association with the UE applying the first pathloss offset to the downlink pathloss of the pathloss reference signal associated with the first TCI state.

[0140] In some examples, the range of pathloss offset values consists of the range of positive pathloss offset values in association with the UE applying the first pathloss offset to the downlink pathloss of the pathloss reference signal associated with the first TCI state.

[0141] In some examples, the range of pathloss offset values includes one or both of a range of negative pathloss offset values or a range of positive pathloss offset values in association with the UE applying the first pathloss offset to the most recent uplink pathloss associated with the first TCI state.

[0142] In some examples, the capability component 1135 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting information indicative of a capability of the UE associated with the rule, in which transmitting the second message using the first transmit power that is associated with the first pathloss offset and the rule is in accordance with the capability of the UE.

[0143] In some examples, the rule activation component 1140 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving information indicative of an activation of the rule, in which transmitting the second message using the first transmit power that is associated with the first pathloss offset and the rule is in accordance with the activation of the rule.

[0144] In some examples, the rule deactivation component 1150 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving second information indicative of a deactivation of the rule. In some examples, the uplink transmission component 1130 is capable of, configured to, or operable to support a means for refraining from applying the rule in accordance with the deactivation of the rule.

[0145] In some examples, the RRC component 1145 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving control signaling that includes information indicative of the rule, in which transmitting the second message using the first transmit power that is associated with the first pathloss offset and the rule is in accordance with the information indicative of the rule.

[0146] In some examples, the first message is a TCI activation MAC-CE. In some examples, the one or more TCI states include one or more joint / UL TCI states.

[0147] In some examples, the TCI state activation component 1125 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a first message activating one or more TCI states, indicating one or more pathloss offsets corresponding to the one or more TCI states, each pathloss offset of the one or more pathloss offsets corresponding to a respective TCI state of the one or more TCI states, and including information indicative of whether the UE is to apply a pathloss offset to a downlink pathloss of a pathloss reference signal associated with a corresponding TCI state or a most recent uplink pathloss associated with the corresponding TCI state. In some examples, the uplink transmission component 1130 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, in accordance with a first TCI state of the one or more TCI states, a second message using (such as in accordance with) a first transmit power that is associated with an application of a first pathloss offset of the one or more pathloss offsets that corresponds to the first TCI state to a first downlink pathloss of a first pathloss reference signal associated with the first TCI state or a first most recent uplink pathloss associated with the first TCI state in accordance with the information.

[0148] In some examples, one or more bits of the first message indicates the information. In some examples, a first codepoint associated with the one or more bits indicates that the UE is to apply each pathloss offset of the one or more pathloss offsets to a respective downlink pathloss of a respective pathloss reference signal associated with a respective TCI state. In some examples, a second codepoint associated with the one or more bits indicates that the UE is to apply each pathloss offset of the one or more pathloss offsets to a respective most recent uplink pathloss associated with a respective TCI state.

[0149] In some examples, the one or more bits consist of a single bit. In some examples, the single bit indicates the information as commonly applicable to all of the one or more pathloss offsets indicated by the first message.

[0150] In some examples, one or more bits of the first message indicate the information. In some examples, each bit of the one or more bits indicates respective information associated with a respective pathloss offset. In some examples, the respective information associated with the respective pathloss offset indicates whether the UE is to apply the respective pathloss offset to a respective downlink pathloss of a respective pathloss reference signal associated with a respective TCI state or is to apply the respective pathloss offset to a respective most recent uplink pathloss associated with the respective TCI state.

[0151] In some examples, the one or more bits include a first quantity of bits equal to a second quantity of the one or more pathloss offsets.

[0152] In some examples, a first bit of the one or more bits indicates first information associated with the first pathloss offset. In some examples, the first information associated with the first pathloss offset indicates whether the UE is to apply the first pathloss offset to the first downlink pathloss of the first pathloss reference signal associated with the first TCI state or the first most recent uplink pathloss associated with the first TCI state.

[0153] In some examples, a second bit of the one or more bits indicates second information associated with a second pathloss offset. In some examples, the second information associated with the second pathloss offset indicates whether the UE is to apply the second pathloss offset to a second downlink pathloss of a second pathloss reference signal associated with a second TCI state or a second most recent uplink pathloss associated with the second TCI state.

[0154] In some examples, the first message includes one or more octets associated with the one or more pathloss offsets, each octet of the one or more octets including an indication of a respective pathloss offset of the one or more pathloss offsets. In some examples, each octet of the one or more octets includes a respective bit of the one or more bits, the respective bit indicating the respective information associated with the respective pathloss offset.

[0155] In some examples, a first octet of the one or more octets includes an indication of the first pathloss offset and a first bit of the one or more bits, the first bit indicating first information associated with the first pathloss offset. In some examples, the first information that indicates whether the UE is to apply the first pathloss offset to the first downlink pathloss of the first pathloss reference signal associated with the first TCI state or the first most recent uplink pathloss associated with the first TCI state.

[0156] In some examples, a second octet of the one or more octets includes an indication of a second pathloss offset and a second bit of the one or more bits, the second bit indicating second information associated with the second pathloss offset. In some examples, the second information that indicates whether the UE is to apply the second pathloss offset to a second downlink pathloss of a second pathloss reference signal associated with a second TCI state or a second most recent uplink pathloss associated with the second TCI state.

[0157] In some examples, the first message includes one or more octets corresponding to one or more TCI state ID fields. In some examples, each octet of the one or more octets includes a respective bit of the one or more bits in a most significant bit position of a respective TCI state ID field. In some examples, the one or more pathloss offsets are associated with one or more uplink TCI states indicated by the one or more TCI state ID fields.

[0158] In some examples, the first message includes an octet that includes the one or more bits.

[0159] In some examples, the octet is separate from one or more octets associated with the one or more pathloss offsets, each octet of the one or more octets including an indication of a respective pathloss offset of the one or more pathloss offsets.

[0160] In some examples, the first pathloss offset indicates a pathloss offset value from within a range of pathloss offset values. In some examples, the range of pathloss offset values is associated with whether the UE is to apply the first pathloss offset to the first downlink pathloss of the first pathloss reference signal associated with the first TCI state or the first most recent uplink pathloss associated with the first TCI state.

[0161] In some examples, the range of pathloss offset values includes a range of positive pathloss offset values in association with the UE applying the first pathloss offset to the first downlink pathloss of the first pathloss reference signal associated with the first TCI state.

[0162] In some examples, the range of pathloss offset values consists of the range of positive pathloss offset values in association with the UE applying the first pathloss offset to the first downlink pathloss of the first pathloss reference signal associated with the first TCI state.

[0163] In some examples, the range of pathloss offset values includes one or both of a range of negative pathloss offset values or a range of positive pathloss offset values in association with the UE applying the first pathloss offset to the first most recent uplink pathloss associated with the first TCI state.

[0164] In some examples, the RRC component 1145 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving control signaling that indicates a baseline pathloss offset associated with the first TCI state, in which a rule defines that the UE is to apply the first pathloss offset in addition to applying the baseline pathloss offset or that the UE is to overwrite the baseline pathloss offset with the first pathloss offset in association with the first message activating the first TCI state for an initial time at the UE.

[0165] In some examples, the rule defines that the UE is to apply the first pathloss offset in addition to applying the baseline pathloss offset.

[0166] In some examples, the rule defines that the UE is to overwrite the baseline pathloss offset with the first pathloss offset.

[0167] In some examples, the rule defines that the UE is to apply the first pathloss offset in addition to applying the baseline pathloss offset or that the UE is to overwrite the baseline pathloss offset with the first pathloss offset in accordance with whether the UE is indicated to apply the first pathloss offset to the first downlink pathloss of the first pathloss reference signal associated with the first TCI state or the first most recent uplink pathloss associated with the first TCI state.

[0168] In some examples, in accordance with the UE being indicated to apply the first pathloss offset to the first downlink pathloss of the first pathloss reference signal associated with the first TCI state, the rule defines that the UE is to overwrite the baseline pathloss offset with the first pathloss offset.

[0169] In some examples, in accordance with the UE being indicated to apply the first pathloss offset to the first most recent uplink pathloss associated with the first TCI state, the rule defines that the UE is to apply the first pathloss offset in addition to applying the baseline pathloss offset.

[0170] Figure 12 shows a block diagram of a device 1205 that supports TCI state activation for pathloss offset indication. The device 1205 may communicate (such as wirelessly) with one or more other devices (such as network entities 105, UEs 115, or a combination thereof) . The device 1205 may include components for bi-directional voice and data communication including components for transmitting and receiving communication, such as a communication manager 1220, an input / output (I / O) controller, such as an I / O controller 1210, a transceiver 1215, one or more antennas 1225, at least one memory 1230, code 1235, and at least one processor 1240. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (such as operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (such as a bus 1245) .

[0171] The I / O controller 1210 may manage input and output signals for the device 1205. The I / O controller 1210 also may manage peripherals not integrated into the device 1205. In some examples, the I / O controller 1210 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some examples, the I / O controller 1210 may utilize an operating system such as  or another known operating system. Additionally, or alternatively, the I / O controller 1210 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some examples, the I / O controller 1210 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 1240. In some examples, a user may interact with the device 1205 via the I / O controller 1210 or via hardware components controlled by the I / O controller 1210.

[0172] In some examples, the device 1205 may include a single antenna. However, in some other cases, the device 1205 may have more than one antenna, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 1215 may communicate bi-directionally via the one or more antennas 1225 using wired or wireless links. For example, the transceiver 1215 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 1215 also may include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 1225 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 1225. The transceiver 1215, or the transceiver 1215 and one or more antennas 1225, may be an example of a transmitter, a transmitter, a receiver, a receiver, or any combination thereof or component thereof.

[0173] The at least one memory 1230 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 1230 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 1235. The code 1235 may include instructions that, when executed by the at least one processor 1240, cause the device 1205 to perform various functions described herein. The code 1235 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some examples, the code 1235 may not be directly executable by the at least one processor 1240 but may cause a computer (such as when compiled and executed) to perform functions described herein. In some examples, the at least one memory 1230 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0174] The at least one processor 1240 may include one or more intelligent hardware devices (such as one or more general-purpose processors, one or more digital signal processor (DSPs) , one or more central processing unit (CPUs) , one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more application-specific integrated circuit (ASICs) , one or more field-programmable gate array (FPGAs) , one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some examples, the at least one processor 1240 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into the at least one processor 1240. The at least one processor 1240 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (such as the at least one memory 1230) to cause the device 1205 to perform various functions (such as functions or tasks supporting TCI state activation for pathloss offset indication) . For example, the device 1205 or a component of the device 1205 may include at least one processor 1240 and at least one memory 1230 coupled with or to the at least one processor 1240, the at least one processor 1240 and the at least one memory 1230 configured to perform various functions described herein.

[0175] In some examples, the at least one processor 1240 may include multiple processors and the at least one memory 1230 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions described herein. In some examples, the at least one processor 1240 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 1240) and memory circuitry (which may include the at least one memory 1230) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 1240 or a processing system including the at least one processor 1240 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 1205 to perform one or more of the functions described herein. Further, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code 1235 (such as processor-executable code) stored in the at least one memory 1230 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0176] The processing system of the device 1205 includes processor (or “processing” ) circuitry in the form of one or multiple processors, microprocessors, processing units (such as CPUs, GPUs, NPUs (also referred to as neural network processors or DLPs) , or DSPs) , processing blocks, ASIC, PLDs (such as FPGAs) , or other discrete gate or transistor logic or circuitry (all of which may be generally referred to herein individually as “processors” or collectively as “the processor” or “the processor circuitry” ) . One or more of the processors may be individually or collectively configurable or configured to perform various functions or operations described herein. The processing system may further include memory circuitry in the form of one or more memory devices, memory blocks, memory elements or other discrete gate or transistor logic or circuitry, each of which may include tangible storage media such as RAM or ROM, or combinations thereof (all of which may be generally referred to herein individually as “memories” or collectively as “the memory” or “the memory circuitry” ) . One or more of the memories may be coupled with one or more of the processors and may individually or collectively store processor-executable code that, when executed by one or more of the processors, may configure one or more of the processors to perform various functions or operations described herein.

[0177] Additionally, or alternatively, in some examples, one or more of the processors may be preconfigured to perform various functions or operations described herein without requiring configuration by software. The processing system may further include or be coupled with one or more modems (such as a Wi-Fi (such as IEEE compliant) modem or a cellular (such as 3GPP 4G LTE, 5G or 6G compliant) modem) . In some implementations, one or more processors of the processing system include or implement one or more of the modems. The processing system may further include or be coupled with multiple radios (collectively “the radio” ) , multiple RF chains or multiple transceivers, each of which may in turn be coupled with one or more of multiple antennas. In some implementations, one or more processors of the processing system include or implement one or more of the radios, RF chains or transceivers.

[0178] For example, the communication manager 1220 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a first message activating one or more TCI states and indicating one or more pathloss offsets corresponding to the one or more TCI states, each pathloss offset of the one or more pathloss offsets corresponding to a respective TCI state of the one or more TCI states. The communication manager 1220 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, in accordance with a first TCI state of the one or more TCI states, a second message using (such as in accordance with) a first transmit power that is associated with a first pathloss offset of the one or more pathloss offsets that corresponds to the first TCI state and is associated with a rule that defines whether the UE is to apply the first pathloss offset to a downlink pathloss of a pathloss reference signal associated with the first TCI state or a most recent uplink pathloss associated with the first TCI state.

[0179] For example, the communication manager 1220 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a first message activating one or more TCI states, indicating one or more pathloss offsets corresponding to the one or more TCI states, each pathloss offset of the one or more pathloss offsets corresponding to a respective TCI state of the one or more TCI states, and including information indicative of whether the UE is to apply a pathloss offset to a downlink pathloss of a pathloss reference signal associated with a corresponding TCI state or a most recent uplink pathloss associated with the corresponding TCI state. The communication manager 1220 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, in accordance with a first TCI state of the one or more TCI states, a second message using (such as in accordance with) a first transmit power that is associated with an application of a first pathloss offset of the one or more pathloss offsets that corresponds to the first TCI state to a first downlink pathloss of a first pathloss reference signal associated with the first TCI state or a first most recent uplink pathloss associated with the first TCI state in accordance with the information.

[0180] By including or configuring the communication manager 1220, the device 1205 may support techniques for improved communication reliability, reduced latency, improved user experience related to reduced processing, reduced power consumption, more efficient utilization of communication resources, improved coordination between devices, longer battery life, and improved utilization of processing capability.

[0181] In some examples, the communication manager 1220 may be configured to perform various operations (such as receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1215, the one or more antennas 1225, or any combination thereof. Although the communication manager 1220 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communication manager 1220 may be supported by or performed by the at least one processor 1240, the at least one memory 1230, the code 1235, or any combination thereof. For example, the code 1235 may include instructions executable by the at least one processor 1240 to cause the device 1205 to perform various aspects of TCI state activation for pathloss offset indication, or the at least one processor 1240 and the at least one memory 1230 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0182] Figure 13 shows a block diagram of a network entity 1320 that supports TCI state activation for pathloss offset indication. The network entity 1320 may be an example of aspects of a network entity as described with reference to Figures 1–10. The network entity 1320, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of TCI state activation for pathloss offset indication. For example, the network entity 1320 may include a TCI state activation component 1325, an uplink reception component 1330, a capability component 1335, a rule activation component 1340, an RRC component 1345, a rule deactivation component 1350, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (such as one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (such as via one or more buses) . The communication may include communication within a protocol layer of a protocol stack, communication associated with a logical channel of a protocol stack (such as between protocol layers of a protocol stack, within a device, component, or virtualized component associated with a network entity 105, between devices, components, or virtualized components associated with a network entity 105) , or any combination thereof.

[0183] The TCI state activation component 1325 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a UE, a first message activating one or more TCI states and indicating one or more pathloss offsets corresponding to the one or more TCI states, each pathloss offset of the one or more pathloss offsets corresponding to a respective TCI state of the one or more TCI states. The uplink reception component 1330 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the UE, a second message in accordance with a first TCI state of the one or more TCI states, in which a first transmit power of the second message is associated with a first pathloss offset of the one or more pathloss offsets that corresponds to the first TCI state and is associated with a rule that defines whether the UE is to apply the first pathloss offset to a downlink pathloss of a pathloss reference signal associated with the first TCI state or a most recent uplink pathloss associated with the first TCI state.

[0184] In some examples, the rule defines that the UE is to apply the first pathloss offset to the downlink pathloss of the pathloss reference signal associated with the first TCI state in association with the first message activating the first TCI state for an initial time at the UE.

[0185] In some examples, the RRC component 1345 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting control signaling that indicates a baseline pathloss offset associated with the first TCI state, in which the rule further defines that the UE is to apply the first pathloss offset in addition to applying the baseline pathloss offset or that the UE is to overwrite the baseline pathloss offset with the first pathloss offset.

[0186] In some examples, the rule defines that the UE is to apply the first pathloss offset in addition to applying the baseline pathloss offset. In some examples, the first transmit power is associated with an uplink pathloss that is equal to a difference between the downlink pathloss of the pathloss reference signal associated with the first TCI state and the baseline pathloss offset indicated by the control signaling, plus the first pathloss offset indicated by the first message.

[0187] In some examples, the rule defines that the UE is to overwrite the baseline pathloss offset with the first pathloss offset. In some examples, the first transmit power is associated with an uplink pathloss that is equal to a difference between the downlink pathloss of the pathloss reference signal associated with the first TCI state and the first pathloss offset indicated by the first message.

[0188] In some examples, the rule defines that the UE is to apply the first pathloss offset to the most recent uplink pathloss associated with the first TCI state in association with the first TCI state having been previously activated at the UE by a third message prior to the first message.

[0189] In some examples, the rule defines that the UE is to apply the first pathloss offset to the most recent uplink pathloss associated with the first TCI state in association with the first TCI state having been previously activated at the UE by a third message prior to the first message and in association with the first message and the third message being consecutive TCI activation MAC-CEs.

[0190] In some examples, the rule defines that the UE is to apply the first pathloss offset to the downlink pathloss of the pathloss reference signal associated with the first TCI state in association with the first TCI state having been previously activated at the UE by a third message prior to the first message and in association with the first message and the third message being non-consecutive TCI activation MAC-CEs.

[0191] In some examples, the rule defines that the UE is to apply the first pathloss offset to the downlink pathloss of the pathloss reference signal associated with the first TCI state in association with at least one other TCI activation MAC-CE between the first message and the second message deactivating the first TCI state.

[0192] In some examples, the first pathloss offset indicates a pathloss offset value from within a range of pathloss offset values. In some examples, the range of pathloss offset values is associated with whether the UE is to apply the first pathloss offset to the downlink pathloss of the pathloss reference signal associated with the first TCI state or the most recent uplink pathloss associated with the first TCI state.

[0193] In some examples, the range of pathloss offset values includes a range of positive pathloss offset values in association with the UE applying the first pathloss offset to the downlink pathloss of the pathloss reference signal associated with the first TCI state.

[0194] In some examples, the range of pathloss offset values consists of the range of positive pathloss offset values in association with the UE applying the first pathloss offset to the downlink pathloss of the pathloss reference signal associated with the first TCI state.

[0195] In some examples, the range of pathloss offset values includes one or both of a range of negative pathloss offset values or a range of positive pathloss offset values in association with the UE applying the first pathloss offset to the most recent uplink pathloss associated with the first TCI state.

[0196] In some examples, the capability component 1335 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving information indicative of a capability of the UE associated with the rule, in which transmitting the first message or receiving the second message is in accordance with the capability of the UE.

[0197] In some examples, the rule activation component 1340 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting information indicative of an activation of the rule, in which transmitting the first message or receiving the second message is in accordance with the activation of the rule.

[0198] In some examples, the rule deactivation component 1350 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting second information indicative of a deactivation of the rule.

[0199] In some examples, the RRC component 1345 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting control signaling that includes information indicative of the rule, in which transmitting the first message or receiving the second message is in accordance with the information indicative of the rule.

[0200] In some examples, the first message is a TCI activation MAC-CE. In some examples, the one or more TCI states include one or more joint / UL TCI states.

[0201] In some examples, the TCI state activation component 1325 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a UE, a first message activating one or more TCI states, indicating one or more pathloss offsets corresponding to the one or more TCI states, each pathloss offset of the one or more pathloss offsets corresponding to a respective TCI state of the one or more TCI states, and including information indicative of whether the UE is to apply a pathloss offset to a downlink pathloss of a pathloss reference signal associated with a corresponding TCI state or a most recent uplink pathloss associated with the corresponding TCI state. In some examples, the uplink reception component 1330 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the UE, a second message in accordance with a first TCI state of the one or more TCI states, in which a first transmit power of the second message is associated with an application of a first pathloss offset of the one or more pathloss offsets that corresponds to the first TCI state to a first downlink pathloss of a first pathloss reference signal associated with the first TCI state or a first most recent uplink pathloss associated with the first TCI state in accordance with the information.

[0202] In some examples, one or more bits of the first message indicates the information. In some examples, a first codepoint associated with the one or more bits indicates that the UE is to apply each pathloss offset of the one or more pathloss offsets to a respective downlink pathloss of a respective pathloss reference signal associated with a respective TCI state. In some examples, a second codepoint associated with the one or more bits indicates that the UE is to apply each pathloss offset of the one or more pathloss offsets to a respective most recent uplink pathloss associated with a respective TCI state.

[0203] In some examples, the one or more bits consist of a single bit. In some examples, the single bit indicates the information as commonly applicable to all of the one or more pathloss offsets indicated by the first message.

[0204] In some examples, one or more bits of the first message indicate the information. In some examples, each bit of the one or more bits indicates respective information associated with a respective pathloss offset. In some examples, the respective information associated with the respective pathloss offset indicates whether the UE is to apply the respective pathloss offset to a respective downlink pathloss of a respective pathloss reference signal associated with a respective TCI state or is to apply the respective pathloss offset to a respective most recent uplink pathloss associated with the respective TCI state.

[0205] In some examples, the one or more bits include a first quantity of bits equal to a second quantity of the one or more pathloss offsets.

[0206] In some examples, a first bit of the one or more bits indicates first information associated with the first pathloss offset. In some examples, the first information associated with the first pathloss offset indicates whether the UE is to apply the first pathloss offset to the first downlink pathloss of the first pathloss reference signal associated with the first TCI state or the first most recent uplink pathloss associated with the first TCI state.

[0207] In some examples, a second bit of the one or more bits indicates second information associated with a second pathloss offset. In some examples, the second information associated with the second pathloss offset indicates whether the UE is to apply the second pathloss offset to a second downlink pathloss of a second pathloss reference signal associated with a second TCI state or a second most recent uplink pathloss associated with the second TCI state.

[0208] In some examples, the first message includes one or more octets associated with the one or more pathloss offsets, each octet of the one or more octets including an indication of a respective pathloss offset of the one or more pathloss offsets. In some examples, each octet of the one or more octets includes a respective bit of the one or more bits, the respective bit indicating the respective information associated with the respective pathloss offset.

[0209] In some examples, a first octet of the one or more octets includes an indication of the first pathloss offset and a first bit of the one or more bits, the first bit indicating first information associated with the first pathloss offset. In some examples, the first information that indicates whether the UE is to apply the first pathloss offset to the first downlink pathloss of the first pathloss reference signal associated with the first TCI state or the first most recent uplink pathloss associated with the first TCI state.

[0210] In some examples, a second octet of the one or more octets includes an indication of a second pathloss offset and a second bit of the one or more bits, the second bit indicating second information associated with the second pathloss offset. In some examples, the second information that indicates whether the UE is to apply the second pathloss offset to a second downlink pathloss of a second pathloss reference signal associated with a second TCI state or a second most recent uplink pathloss associated with the second TCI state.

[0211] In some examples, the first message includes one or more octets corresponding to one or more TCI state ID fields. In some examples, each octet of the one or more octets includes a respective bit of the one or more bits in a most significant bit position of a respective TCI state ID field. In some examples, the one or more pathloss offsets are associated with one or more uplink TCI states indicated by the one or more TCI state ID fields.

[0212] In some examples, the first message includes an octet that includes the one or more bits.

[0213] In some examples, the octet is separate from one or more octets associated with the one or more pathloss offsets, each octet of the one or more octets including an indication of a respective pathloss offset of the one or more pathloss offsets.

[0214] In some examples, the first pathloss offset indicates a pathloss offset value from within a range of pathloss offset values. In some examples, the range of pathloss offset values is associated with whether the UE is to apply the first pathloss offset to the first downlink pathloss of the first pathloss reference signal associated with the first TCI state or the first most recent uplink pathloss associated with the first TCI state.

[0215] In some examples, the range of pathloss offset values includes a range of positive pathloss offset values in association with the UE applying the first pathloss offset to the first downlink pathloss of the first pathloss reference signal associated with the first TCI state.

[0216] In some examples, the range of pathloss offset values consists of the range of positive pathloss offset values in association with the UE applying the first pathloss offset to the first downlink pathloss of the first pathloss reference signal associated with the first TCI state.

[0217] In some examples, the range of pathloss offset values includes one or both of a range of negative pathloss offset values or a range of positive pathloss offset values in association with the UE applying the first pathloss offset to the first most recent uplink pathloss associated with the first TCI state.

[0218] In some examples, the RRC component 1345 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting control signaling that indicates a baseline pathloss offset associated with the first TCI state, in which a rule defines that the UE is to apply the first pathloss offset in addition to applying the baseline pathloss offset or that the UE is to overwrite the baseline pathloss offset with the first pathloss offset in association with the first message activating the first TCI state for an initial time at the UE.

[0219] In some examples, the rule defines that the UE is to apply the first pathloss offset in addition to applying the baseline pathloss offset.

[0220] In some examples, the rule defines that the UE is to overwrite the baseline pathloss offset with the first pathloss offset.

[0221] In some examples, the rule defines that the UE is to apply the first pathloss offset in addition to applying the baseline pathloss offset or that the UE is to overwrite the baseline pathloss offset with the first pathloss offset in accordance with whether the UE is indicated to apply the first pathloss offset to the first downlink pathloss of the first pathloss reference signal associated with the first TCI state or the first most recent uplink pathloss associated with the first TCI state.

[0222] In some examples, in accordance with the UE being indicated to apply the first pathloss offset to the first downlink pathloss of the first pathloss reference signal associated with the first TCI state, the rule defines that the UE is to overwrite the baseline pathloss offset with the first pathloss offset.

[0223] In some examples, in accordance with the UE being indicated to apply the first pathloss offset to the first most recent uplink pathloss associated with the first TCI state, the rule defines that the UE is to apply the first pathloss offset in addition to applying the baseline pathloss offset.

[0224] Figure 14 shows a block diagram of a device 1405 that supports TCI state activation for pathloss offset indication. The device 1405 may communicate with other network devices or network equipment such as one or more of the network entities 105, UEs 115, or any combination thereof. The communication may include communication over one or more wired interfaces, over one or more wireless interfaces, or any combination thereof. The device 1405 may include components that support outputting and obtaining communication, such as a communication manager 1420, a transceiver 1410, one or more antennas 1415, at least one memory 1425, code 1430, and at least one processor 1435. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (such as operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (such as a bus 1440) .

[0225] The transceiver 1410 may support bi-directional communication via wired links, wireless links, or both. In some examples, the transceiver 1410 may include a wired transceiver and may communicate bi-directionally with another wired transceiver. Additionally, or alternatively, in some examples, the transceiver 1410 may include a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. In some examples, the device 1405 may include one or more antennas 1415, which may be capable of transmitting or receiving wireless transmissions (such as concurrently) . The transceiver 1410 also may include a modem to modulate signals, to provide the modulated signals for transmission (such as by one or more antennas 1415, by a wired transmitter) , to receive modulated signals (such as from one or more antennas 1415, from a wired receiver) , and to demodulate signals. In some implementations, the transceiver 1410 may include one or more interfaces, such as one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1415 that are configured to support various receiving or obtaining operations, or one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1415 that are configured to support various transmitting or outputting operations, or a combination thereof. In some implementations, the transceiver 1410 may include or be configured for coupling with one or more processors or one or more memory components that are operable to perform or support operations based on received or obtained information or signals, or to generate information or other signals for transmission or other outputting, or any combination thereof. In some implementations, the transceiver 1410, or the transceiver 1410 and the one or more antennas 1415, or the transceiver 1410 and the one or more antennas 1415 and one or more processors or one or more memory components (such as the at least one processor 1435, the at least one memory 1425, or both) , may be included in a chip or chip assembly that is installed in the device 1405. In some examples, the transceiver 1410 may be operable to support communication via one or more communication links (such as communication link (s) 125, backhaul communication link (s) 120, a midhaul communication link 162, a fronthaul communication link 168) .

[0226] The at least one memory 1425 may include RAM, ROM, or any combination thereof. The at least one memory 1425 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 1430. The code 1430 may include instructions that, when executed by one or more of the at least one processor 1435, cause the device 1405 to perform various functions described herein. The code 1430 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some examples, the code 1430 may not be directly executable by a processor of the at least one processor 1435 but may cause a computer (such as when compiled and executed) to perform functions described herein. In some examples, the at least one memory 1425 may include, among other things, a BIOS which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices. In some examples, the at least one processor 1435 may include multiple processors and the at least one memory 1425 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein (as part of a processing system) .

[0227] The at least one processor 1435 may include one or more intelligent hardware devices (such as one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more CPUs, one or more GPUs, one or more NPUs (also referred to as neural network processors or DLPs) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some examples, the at least one processor 1435 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into one or more of the at least one processor 1435. The at least one processor 1435 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (such as one or more of the at least one memory 1425) to cause the device 1405 to perform various functions (such as functions or tasks supporting TCI state activation for pathloss offset indication) . For example, the device 1405 or a component of the device 1405 may include at least one processor 1435 and at least one memory 1425 coupled with one or more of the at least one processor 1435, the at least one processor 1435 and the at least one memory 1425 configured to perform various functions described herein. The at least one processor 1435 may be an example of a cloud-computing platform (such as one or more physical nodes and supporting software such as operating systems, virtual machines, or container instances) that may host the functions (such as by executing code 1430) to perform the functions of the device 1405. The at least one processor 1435 may be any one or more suitable processors capable of executing scripts or instructions of one or more software programs stored in the device 1405 (such as within one or more of the at least one memory 1425) .

[0228] In some examples, the at least one processor 1435 may include multiple processors and the at least one memory 1425 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein. In some examples, the at least one processor 1435 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 1435) and memory circuitry (which may include the at least one memory 1425) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 1435 or a processing system including the at least one processor 1435 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 1405 to perform one or more of the functions described herein. Further, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code stored in the at least one memory 1425 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0229] The processing system of the device 1405 includes processor (or “processing” ) circuitry in the form of one or multiple processors, microprocessors, processing units (such as CPUs, GPUs, NPUs (also referred to as neural network processors or DLPs) , or DSPs) , processing blocks, ASIC, PLDs (such as FPGAs) , or other discrete gate or transistor logic or circuitry (all of which may be generally referred to herein individually as “processors” or collectively as “the processor” or “the processor circuitry” ) . One or more of the processors may be individually or collectively configurable or configured to perform various functions or operations described herein. The processing system may further include memory circuitry in the form of one or more memory devices, memory blocks, memory elements or other discrete gate or transistor logic or circuitry, each of which may include tangible storage media such as RAM or ROM, or combinations thereof (all of which may be generally referred to herein individually as “memories” or collectively as “the memory” or “the memory circuitry” ) . One or more of the memories may be coupled with one or more of the processors and may individually or collectively store processor-executable code that, when executed by one or more of the processors, may configure one or more of the processors to perform various functions or operations described herein.

[0230] Additionally, or alternatively, in some examples, one or more of the processors may be preconfigured to perform various functions or operations described herein without requiring configuration by software. The processing system may further include or be coupled with one or more modems (such as a Wi-Fi (such as IEEE compliant) modem or a cellular (such as 3GPP 4G LTE, 5G or 6G compliant) modem) . In some implementations, one or more processors of the processing system include or implement one or more of the modems. The processing system may further include or be coupled with multiple radios (collectively “the radio” ) , multiple RF chains or multiple transceivers, each of which may in turn be coupled with one or more of multiple antennas. In some implementations, one or more processors of the processing system include or implement one or more of the radios, RF chains or transceivers.

[0231] In some examples, a bus 1440 may support communication of (such as within) a protocol layer of a protocol stack. In some examples, a bus 1440 may support communication associated with a logical channel of a protocol stack (such as between protocol layers of a protocol stack) , which may include communication performed within a component of the device 1405, or between different components of the device 1405 that may be co-located or located in different locations (such as in which the device 1405 may refer to a system in which one or more of the communication manager 1420, the transceiver 1410, the at least one memory 1425, the code 1430, and the at least one processor 1435 may be located in one of the different components or divided between different components) .

[0232] In some examples, the communication manager 1420 may manage aspects of communication with a core network 130 (such as via one or more wired or wireless backhaul links) . For example, the communication manager 1420 may manage the transfer of data communication for client devices, such as one or more UEs 115. In some examples, the communication manager 1420 may manage communication with one or more other network entities 105, and may include a controller or scheduler for controlling communication with UEs 115 (such as in cooperation with the one or more other network devices) . In some examples, the communication manager 1420 may support an X2 interface within an LTE / LTE-A wireless communication network technology to provide communication between network entities 105.

[0233] For example, the communication manager 1420 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a UE, a first message activating one or more TCI states and indicating one or more pathloss offsets corresponding to the one or more TCI states, each pathloss offset of the one or more pathloss offsets corresponding to a respective TCI state of the one or more TCI states. The communication manager 1420 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the UE, a second message in accordance with a first TCI state of the one or more TCI states, in which a first transmit power of the second message is associated with a first pathloss offset of the one or more pathloss offsets that corresponds to the first TCI state and is associated with a rule that defines whether the UE is to apply the first pathloss offset to a downlink pathloss of a pathloss reference signal associated with the first TCI state or a most recent uplink pathloss associated with the first TCI state.

[0234] For example, the communication manager 1420 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a UE, a first message activating one or more TCI states, indicating one or more pathloss offsets corresponding to the one or more TCI states, each pathloss offset of the one or more pathloss offsets corresponding to a respective TCI state of the one or more TCI states, and including information indicative of whether the UE is to apply a pathloss offset to a downlink pathloss of a pathloss reference signal associated with a corresponding TCI state or a most recent uplink pathloss associated with the corresponding TCI state. The communication manager 1420 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the UE, a second message in accordance with a first TCI state of the one or more TCI states, in which a first transmit power of the second message is associated with an application of a first pathloss offset of the one or more pathloss offsets that corresponds to the first TCI state to a first downlink pathloss of a first pathloss reference signal associated with the first TCI state or a first most recent uplink pathloss associated with the first TCI state in accordance with the information.

[0235] By including or configuring the communication manager 1420, the device 1405 may support techniques for improved communication reliability, reduced latency, improved user experience related to reduced processing, reduced power consumption, more efficient utilization of communication resources, improved coordination between devices, longer battery life, and improved utilization of processing capability.

[0236] In some examples, the communication manager 1420 may be configured to perform various operations (such as receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1410, the one or more antennas 1415 (as applicable) , or any combination thereof. Although the communication manager 1420 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communication manager 1420 may be supported by or performed by the transceiver 1410, one or more of the at least one processor 1435, one or more of the at least one memory 1425, the code 1430, or any combination thereof (such as by a processing system including at least a portion of the at least one processor 1435, the at least one memory 1425, the code 1430, or any combination thereof) . For example, the code 1430 may include instructions executable by one or more of the at least one processor 1435 to cause the device 1405 to perform various aspects of TCI state activation for pathloss offset indication, or the at least one processor 1435 and the at least one memory 1425 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0237] Figure 15 shows a flowchart illustrating a method 1500 that supports TCI state activation for pathloss offset indication. The operations of the method 1500 may be implemented by a UE or its components. For example, the operations of the method 1500 may be performed by a UE 115 as described with reference to Figures 1–12. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0238] At 1505, the method may include receiving a first message activating one or more TCI states and indicating one or more pathloss offsets corresponding to the one or more TCI states, each pathloss offset of the one or more pathloss offsets corresponding to a respective TCI state of the one or more TCI states. The operations of 1505 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1505 may be performed by a TCI state activation component 1125 as described with reference to Figure 11.

[0239] At 1510, the method may include transmitting, in accordance with a first TCI state of the one or more TCI states, a second message in accordance with a first transmit power that is associated with a first pathloss offset of the one or more pathloss offsets that corresponds to the first TCI state and is associated with a rule that defines whether the UE is to apply the first pathloss offset to a downlink pathloss of a pathloss reference signal associated with the first TCI state or a most recent uplink pathloss associated with the first TCI state. The operations of 1510 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1510 may be performed by an uplink transmission component 1130 as described with reference to Figure 11.

[0240] Figure 16 shows a flowchart illustrating a method 1600 that supports TCI state activation for pathloss offset indication. The operations of the method 1600 may be implemented by a UE or its components. For example, the operations of the method 1600 may be performed by a UE 115 as described with reference to Figures 1–12. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0241] At 1605, the method may include receiving a first message activating one or more TCI states, indicating one or more pathloss offsets corresponding to the one or more TCI states, each pathloss offset of the one or more pathloss offsets corresponding to a respective TCI state of the one or more TCI states, and including information indicative of whether the UE is to apply a pathloss offset to a downlink pathloss of a pathloss reference signal associated with a corresponding TCI state or a most recent uplink pathloss associated with the corresponding TCI state. The operations of 1605 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1605 may be performed by a TCI state activation component 1125 as described with reference to Figure 11.

[0242] At 1610, the method may include transmitting, in accordance with a first TCI state of the one or more TCI states, a second message in accordance with a first transmit power that is associated with an application of a first pathloss offset of the one or more pathloss offsets that corresponds to the first TCI state to a first downlink pathloss of a first pathloss reference signal associated with the first TCI state or a first most recent uplink pathloss associated with the first TCI state in accordance with the information. The operations of 1610 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1610 may be performed by an uplink transmission component 1130 as described with reference to Figure 11.

[0243] Figure 17 shows a flowchart illustrating a method 1700 that supports TCI state activation for pathloss offset indication. The operations of the method 1700 may be implemented by a network entity or its components. For example, the operations of the method 1700 may be performed by a network entity as described with reference to Figures 1–10 and 13 and 14. In some examples, a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0244] At 1705, the method may include transmitting, to a UE, a first message activating one or more TCI states and indicating one or more pathloss offsets corresponding to the one or more TCI states, each pathloss offset of the one or more pathloss offsets corresponding to a respective TCI state of the one or more TCI states. The operations of 1705 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1705 may be performed by a TCI state activation component 1325 as described with reference to Figure 13.

[0245] At 1710, the method may include receiving, from the UE, a second message in accordance with a first TCI state of the one or more TCI states, in which a first transmit power of the second message is associated with a first pathloss offset of the one or more pathloss offsets that corresponds to the first TCI state and is associated with a rule that defines whether the UE is to apply the first pathloss offset to a downlink pathloss of a pathloss reference signal associated with the first TCI state or a most recent uplink pathloss associated with the first TCI state. The operations of 1710 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1710 may be performed by an uplink reception component 1330 as described with reference to Figure 13.

[0246] Figure 18 shows a flowchart illustrating a method 1800 that supports TCI state activation for pathloss offset indication. The operations of the method 1800 may be implemented by a network entity or its components. For example, the operations of the method 1800 may be performed by a network entity as described with reference to Figures 1–10 and 13 and 14. In some examples, a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0247] At 1805, the method may include transmitting, to a UE, a first message activating one or more TCI states, indicating one or more pathloss offsets corresponding to the one or more TCI states, each pathloss offset of the one or more pathloss offsets corresponding to a respective TCI state of the one or more TCI states, and including information indicative of whether the UE is to apply a pathloss offset to a downlink pathloss of a pathloss reference signal associated with a corresponding TCI state or a most recent uplink pathloss associated with the corresponding TCI state. The operations of 1805 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1805 may be performed by a TCI state activation component 1325 as described with reference to Figure 13.

[0248] At 1810, the method may include receiving, from the UE, a second message in accordance with a first TCI state of the one or more TCI states, in which a first transmit power of the second message is associated with an application of a first pathloss offset of the one or more pathloss offsets that corresponds to the first TCI state to a first downlink pathloss of a first pathloss reference signal associated with the first TCI state or a first most recent uplink pathloss associated with the first TCI state in accordance with the information. The operations of 1810 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1810 may be performed by an uplink reception component 1330 as described with reference to Figure 13.

[0249] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0250] Aspect 1: A method for wireless communication at a UE, comprising: receiving a first message activating one or more TCI states and indicating one or more pathloss offsets corresponding to the one or more TCI states, each pathloss offset of the one or more pathloss offsets corresponding to a respective TCI state of the one or more TCI states; and transmitting, in accordance with a first TCI state of the one or more TCI states, a second message using (such as in accordance with) a first transmit power that is associated with a first pathloss offset of the one or more pathloss offsets that corresponds to the first TCI state and is associated with a rule that defines whether the UE is to apply the first pathloss offset to a downlink pathloss of a pathloss reference signal associated with the first TCI state or a most recent uplink pathloss associated with the first TCI state.

[0251] Aspect 2: The method of aspect 1, wherein the rule defines that the UE is to apply the first pathloss offset to the downlink pathloss of the pathloss reference signal associated with the first TCI state in association with the first message activating the first TCI state for an initial time at the UE.

[0252] Aspect 3: The method of aspect 2, further comprising: receiving control signaling that indicates a baseline pathloss offset associated with the first TCI state, wherein the rule further defines that the UE is to apply the first pathloss offset in addition to applying the baseline pathloss offset or that the UE is to overwrite the baseline pathloss offset with the first pathloss offset.

[0253] Aspect 4: The method of aspect 3, wherein the rule defines that the UE is to apply the first pathloss offset in addition to applying the baseline pathloss offset, and the first transmit power is associated with an uplink pathloss that is equal to a difference between the downlink pathloss of the pathloss reference signal associated with the first TCI state and the baseline pathloss offset indicated by the control signaling, plus the first pathloss offset indicated by the first message.

[0254] Aspect 5: The method of aspect 3, wherein the rule defines that the UE is to overwrite the baseline pathloss offset with the first pathloss offset, and the first transmit power is associated with an uplink pathloss that is equal to a difference between the downlink pathloss of the pathloss reference signal associated with the first TCI state and the first pathloss offset indicated by the first message.

[0255] Aspect 6: The method of any of aspects 1–5, wherein the rule defines that the UE is to apply the first pathloss offset to the most recent uplink pathloss associated with the first TCI state in association with the first TCI state having been previously activated at the UE by a third message prior to the first message.

[0256] Aspect 7: The method of any of aspects 1–6, wherein the rule defines that the UE is to apply the first pathloss offset to the most recent uplink pathloss associated with the first TCI state in association with the first TCI state having been previously activated at the UE by a third message prior to the first message and in association with the first message and the third message being consecutive TCI activation MAC-CEs.

[0257] Aspect 8: The method of any of aspects 1–7, wherein the rule defines that the UE is to apply the first pathloss offset to the downlink pathloss of the pathloss reference signal associated with the first TCI state in association with the first TCI state having been previously activated at the UE by a third message prior to the first message and in association with the first message and the third message being non-consecutive TCI activation MAC-CEs.

[0258] Aspect 9: The method of aspect 8, wherein the rule defines that the UE is to apply the first pathloss offset to the downlink pathloss of the pathloss reference signal associated with the first TCI state in association with at least one other TCI activation MAC-CE between the first message and the second message deactivating the first TCI state.

[0259] Aspect 10: The method of any of aspects 1–9, wherein the first pathloss offset indicates a pathloss offset value from within a range of pathloss offset values, and the range of pathloss offset values is associated with whether the UE is to apply the first pathloss offset to the downlink pathloss of the pathloss reference signal associated with the first TCI state or the most recent uplink pathloss associated with the first TCI state.

[0260] Aspect 11: The method of aspect 10, wherein the range of pathloss offset values includes a range of positive pathloss offset values in association with the UE applying the first pathloss offset to the downlink pathloss of the pathloss reference signal associated with the first TCI state.

[0261] Aspect 12: The method of aspect 11, wherein the range of pathloss offset values consists of the range of positive pathloss offset values in association with the UE applying the first pathloss offset to the downlink pathloss of the pathloss reference signal associated with the first TCI state.

[0262] Aspect 13: The method of any of aspects 10–12, wherein the range of pathloss offset values includes one or both of a range of negative pathloss offset values or a range of positive pathloss offset values in association with the UE applying the first pathloss offset to the most recent uplink pathloss associated with the first TCI state.

[0263] Aspect 14: The method of any of aspects 1–13, further comprising: transmitting information indicative of a capability of the UE associated with the rule, wherein transmitting the second message using the first transmit power that is associated with the first pathloss offset and the rule is in accordance with the capability of the UE.

[0264] Aspect 15: The method of any of aspects 1–14, further comprising: receiving information indicative of an activation of the rule, wherein transmitting the second message using the first transmit power that is associated with the first pathloss offset and the rule is in accordance with the activation of the rule.

[0265] Aspect 16: The method of aspect 15, further comprising: receiving second information indicative of a deactivation of the rule; and refraining from applying the rule in accordance with the deactivation of the rule.

[0266] Aspect 17: The method of any of aspects 1–16, further comprising: receiving control signaling that includes information indicative of the rule, wherein transmitting the second message using the first transmit power that is associated with the first pathloss offset and the rule is in accordance with the information indicative of the rule.

[0267] Aspect 18: The method of any of aspects 1–17, wherein the first message is a TCI activation MAC-CE.

[0268] Aspect 19: A method for wireless communication at a UE, comprising: receiving a first message activating one or more TCI states, indicating one or more pathloss offsets corresponding to the one or more TCI states, each pathloss offset of the one or more pathloss offsets corresponding to a respective TCI state of the one or more TCI states, and including information indicative of whether the UE is to apply a pathloss offset to a downlink pathloss of a pathloss reference signal associated with a corresponding TCI state or a most recent uplink pathloss associated with the corresponding TCI state; and transmitting, in accordance with a first TCI state of the one or more TCI states, a second message using (such as in accordance with) a first transmit power that is associated with an application of a first pathloss offset of the one or more pathloss offsets that corresponds to the first TCI state to a first downlink pathloss of a first pathloss reference signal associated with the first TCI state or a first most recent uplink pathloss associated with the first TCI state in accordance with the information.

[0269] Aspect 20: The method of aspect 19, wherein one or more bits of the first message indicates the information, a first codepoint associated with the one or more bits indicates that the UE is to apply each pathloss offset of the one or more pathloss offsets to a respective downlink pathloss of a respective pathloss reference signal associated with a respective TCI state, and a second codepoint associated with the one or more bits indicates that the UE is to apply each pathloss offset of the one or more pathloss offsets to a respective most recent uplink pathloss associated with a respective TCI state.

[0270] Aspect 21: The method of aspect 20, wherein the one or more bits consist of a single bit, and the single bit indicates the information as commonly applicable to all of the one or more pathloss offsets indicated by the first message.

[0271] Aspect 22: The method of any of aspects 19–21, wherein one or more bits of the first message indicate the information, each bit of the one or more bits indicates respective information associated with a respective pathloss offset, and the respective information associated with the respective pathloss offset indicates whether the UE is to apply the respective pathloss offset to a respective downlink pathloss of a respective pathloss reference signal associated with a respective TCI state or is to apply the respective pathloss offset to a respective most recent uplink pathloss associated with the respective TCI state.

[0272] Aspect 23: The method of aspect 22, wherein the one or more bits include a first quantity of bits equal to a second quantity of the one or more pathloss offsets.

[0273] Aspect 24: The method of any of aspects 22–23, wherein a first bit of the one or more bits indicates first information associated with the first pathloss offset, the first information associated with the first pathloss offset indicates whether the UE is to apply the first pathloss offset to the first downlink pathloss of the first pathloss reference signal associated with the first TCI state or the first most recent uplink pathloss associated with the first TCI state.

[0274] Aspect 25: The method of aspect 24, wherein a second bit of the one or more bits indicates second information associated with a second pathloss offset, the second information associated with the second pathloss offset indicates whether the UE is to apply the second pathloss offset to a second downlink pathloss of a second pathloss reference signal associated with a second TCI state or a second most recent uplink pathloss associated with the second TCI state.

[0275] Aspect 26: The method of any of aspects 22–25, wherein the first message includes one or more octets associated with the one or more pathloss offsets, each octet of the one or more octets including an indication of a respective pathloss offset of the one or more pathloss offsets, and each octet of the one or more octets includes a respective bit of the one or more bits, the respective bit indicating the respective information associated with the respective pathloss offset.

[0276] Aspect 27: The method of aspect 26, wherein a first octet of the one or more octets includes an indication of the first pathloss offset and a first bit of the one or more bits, the first bit indicating first information associated with the first pathloss offset, the first information that indicates whether the UE is to apply the first pathloss offset to the first downlink pathloss of the first pathloss reference signal associated with the first TCI state or the first most recent uplink pathloss associated with the first TCI state.

[0277] Aspect 28: The method of aspect 27, wherein a second octet of the one or more octets includes an indication of a second pathloss offset and a second bit of the one or more bits, the second bit indicating second information associated with the second pathloss offset, the second information that indicates whether the UE is to apply the second pathloss offset to a second downlink pathloss of a second pathloss reference signal associated with a second TCI state or a second most recent uplink pathloss associated with the second TCI state.

[0278] Aspect 29: The method of any of aspects 22–28, wherein the first message includes one or more octets corresponding to one or more TCI state ID fields, each octet of the one or more octets includes a respective bit of the one or more bits in a most significant bit position of a respective TCI state ID field, and the one or more pathloss offsets are associated with one or more uplink TCI states indicated by the one or more TCI state ID fields.

[0279] Aspect 30: The method of any of aspects 22–29, wherein the first message includes an octet that includes the one or more bits.

[0280] Aspect 31: The method of aspect 30, wherein the octet is separate from one or more octets associated with the one or more pathloss offsets, each octet of the one or more octets including an indication of a respective pathloss offset of the one or more pathloss offsets.

[0281] Aspect 32: The method of any of aspects 19–31, wherein the first pathloss offset indicates a pathloss offset value from within a range of pathloss offset values, and the range of pathloss offset values is associated with whether the UE is to apply the first pathloss offset to the first downlink pathloss of the first pathloss reference signal associated with the first TCI state or the first most recent uplink pathloss associated with the first TCI state.

[0282] Aspect 33: The method of aspect 32, wherein the range of pathloss offset values includes a range of positive pathloss offset values in association with the UE applying the first pathloss offset to the first downlink pathloss of the first pathloss reference signal associated with the first TCI state.

[0283] Aspect 34: The method of aspect 33, wherein the range of pathloss offset values consists of the range of positive pathloss offset values in association with the UE applying the first pathloss offset to the first downlink pathloss of the first pathloss reference signal associated with the first TCI state.

[0284] Aspect 35: The method of any of aspects 32–34, wherein the range of pathloss offset values includes one or both of a range of negative pathloss offset values or a range of positive pathloss offset values in association with the UE applying the first pathloss offset to the first most recent uplink pathloss associated with the first TCI state.

[0285] Aspect 36: The method of any of aspects 19–35, further comprising: receiving control signaling that indicates a baseline pathloss offset associated with the first TCI state, wherein a rule defines that the UE is to apply the first pathloss offset in addition to applying the baseline pathloss offset or that the UE is to overwrite the baseline pathloss offset with the first pathloss offset in association with the first message activating the first TCI state for an initial time at the UE.

[0286] Aspect 37: The method of aspect 36, wherein the rule defines that the UE is to apply the first pathloss offset in addition to applying the baseline pathloss offset.

[0287] Aspect 38: The method of aspect 36, wherein the rule defines that the UE is to overwrite the baseline pathloss offset with the first pathloss offset.

[0288] Aspect 39: The method of any of aspects 36–38, wherein the rule defines that the UE is to apply the first pathloss offset in addition to applying the baseline pathloss offset or that the UE is to overwrite the baseline pathloss offset with the first pathloss offset in accordance with whether the UE is indicated to apply the first pathloss offset to the first downlink pathloss of the first pathloss reference signal associated with the first TCI state or the first most recent uplink pathloss associated with the first TCI state.

[0289] Aspect 40: The method of aspect 39, wherein in accordance with the UE being indicated to apply the first pathloss offset to the first downlink pathloss of the first pathloss reference signal associated with the first TCI state, the rule defines that the UE is to overwrite the baseline pathloss offset with the first pathloss offset.

[0290] Aspect 41: The method of aspect 39, wherein in accordance with the UE being indicated to apply the first pathloss offset to the first most recent uplink pathloss associated with the first TCI state, the rule defines that the UE is to apply the first pathloss offset in addition to applying the baseline pathloss offset.

[0291] Aspect 42: A method for wireless communication at a network entity, comprising: transmitting, to a UE, a first message activating one or more TCI states and indicating one or more pathloss offsets corresponding to the one or more TCI states, each pathloss offset of the one or more pathloss offsets corresponding to a respective TCI state of the one or more TCI states; and receiving, from the UE, a second message in accordance with a first TCI state of the one or more TCI states, wherein a first transmit power of the second message is associated with a first pathloss offset of the one or more pathloss offsets that corresponds to the first TCI state and is associated with a rule that defines whether the UE is to apply the first pathloss offset to a downlink pathloss of a pathloss reference signal associated with the first TCI state or a most recent uplink pathloss associated with the first TCI state.

[0292] Aspect 43: The method of aspect 42, wherein the rule defines that the UE is to apply the first pathloss offset to the downlink pathloss of the pathloss reference signal associated with the first TCI state in association with the first message activating the first TCI state for an initial time at the UE.

[0293] Aspect 44: The method of aspect 43, further comprising: transmitting control signaling that indicates a baseline pathloss offset associated with the first TCI state, wherein the rule further defines that the UE is to apply the first pathloss offset in addition to applying the baseline pathloss offset or that the UE is to overwrite the baseline pathloss offset with the first pathloss offset.

[0294] Aspect 45: The method of aspect 44, wherein the rule defines that the UE is to apply the first pathloss offset in addition to applying the baseline pathloss offset, and the first transmit power is associated with an uplink pathloss that is equal to a difference between the downlink pathloss of the pathloss reference signal associated with the first TCI state and the baseline pathloss offset indicated by the control signaling, plus the first pathloss offset indicated by the first message.

[0295] Aspect 46: The method of aspect 44, wherein the rule defines that the UE is to overwrite the baseline pathloss offset with the first pathloss offset, and the first transmit power is associated with an uplink pathloss that is equal to a difference between the downlink pathloss of the pathloss reference signal associated with the first TCI state and the first pathloss offset indicated by the first message.

[0296] Aspect 47: The method of any of aspects 42–46, wherein the rule defines that the UE is to apply the first pathloss offset to the most recent uplink pathloss associated with the first TCI state in association with the first TCI state having been previously activated at the UE by a third message prior to the first message.

[0297] Aspect 48: The method of any of aspects 42–47, wherein the rule defines that the UE is to apply the first pathloss offset to the most recent uplink pathloss associated with the first TCI state in association with the first TCI state having been previously activated at the UE by a third message prior to the first message and in association with the first message and the third message being consecutive TCI activation MAC-CEs.

[0298] Aspect 49: The method of any of aspects 42–48, wherein the rule defines that the UE is to apply the first pathloss offset to the downlink pathloss of the pathloss reference signal associated with the first TCI state in association with the first TCI state having been previously activated at the UE by a third message prior to the first message and in association with the first message and the third message being non-consecutive TCI activation MAC-CEs.

[0299] Aspect 50: The method of aspect 49, wherein the rule defines that the UE is to apply the first pathloss offset to the downlink pathloss of the pathloss reference signal associated with the first TCI state in association with at least one other TCI activation MAC-CE between the first message and the second message deactivating the first TCI state.

[0300] Aspect 51: The method of any of aspects 42–50, wherein the first pathloss offset indicates a pathloss offset value from within a range of pathloss offset values, and the range of pathloss offset values is associated with whether the UE is to apply the first pathloss offset to the downlink pathloss of the pathloss reference signal associated with the first TCI state or the most recent uplink pathloss associated with the first TCI state.

[0301] Aspect 52: The method of aspect 51, wherein the range of pathloss offset values includes a range of positive pathloss offset values in association with the UE applying the first pathloss offset to the downlink pathloss of the pathloss reference signal associated with the first TCI state.

[0302] Aspect 53: The method of aspect 52, wherein the range of pathloss offset values consists of the range of positive pathloss offset values in association with the UE applying the first pathloss offset to the downlink pathloss of the pathloss reference signal associated with the first TCI state.

[0303] Aspect 54: The method of any of aspects 51–53, wherein the range of pathloss offset values includes one or both of a range of negative pathloss offset values or a range of positive pathloss offset values in association with the UE applying the first pathloss offset to the most recent uplink pathloss associated with the first TCI state.

[0304] Aspect 55: The method of any of aspects 42–54, further comprising: receiving information indicative of a capability of the UE associated with the rule, wherein transmitting the first message or receiving the second message is in accordance with the capability of the UE.

[0305] Aspect 56: The method of any of aspects 42–55, further comprising: transmitting information indicative of an activation of the rule, wherein transmitting the first message or receiving the second message is in accordance with the activation of the rule.

[0306] Aspect 57: The method of aspect 56, further comprising: transmitting second information indicative of a deactivation of the rule.

[0307] Aspect 58: The method of any of aspects 42–57, further comprising: transmitting control signaling that includes information indicative of the rule, wherein transmitting the first message or receiving the second message is in accordance with the information indicative of the rule.

[0308] Aspect 59: The method of any of aspects 42–58, wherein the first message is a TCI activation MAC-CE.

[0309] Aspect 60: A method for wireless communication at a network entity, comprising: transmitting, to a UE, a first message activating one or more TCI states, indicating one or more pathloss offsets corresponding to the one or more TCI states, each pathloss offset of the one or more pathloss offsets corresponding to a respective TCI state of the one or more TCI states, and including information indicative of whether the UE is to apply a pathloss offset to a downlink pathloss of a pathloss reference signal associated with a corresponding TCI state or a most recent uplink pathloss associated with the corresponding TCI state; and receiving, from the UE, a second message in accordance with a first TCI state of the one or more TCI states, wherein a first transmit power of the second message is associated with an application of a first pathloss offset of the one or more pathloss offsets that corresponds to the first TCI state to a first downlink pathloss of a first pathloss reference signal associated with the first TCI state or a first most recent uplink pathloss associated with the first TCI state in accordance with the information.

[0310] Aspect 61: The method of aspect 60, wherein one or more bits of the first message indicates the information, a first codepoint associated with the one or more bits indicates that the UE is to apply each pathloss offset of the one or more pathloss offsets to a respective downlink pathloss of a respective pathloss reference signal associated with a respective TCI state, and a second codepoint associated with the one or more bits indicates that the UE is to apply each pathloss offset of the one or more pathloss offsets to a respective most recent uplink pathloss associated with a respective TCI state.

[0311] Aspect 62: The method of aspect 61, wherein the one or more bits consist of a single bit, and the single bit indicates the information as commonly applicable to all of the one or more pathloss offsets indicated by the first message.

[0312] Aspect 63: The method of any of aspects 60–62, wherein one or more bits of the first message indicate the information, each bit of the one or more bits indicates respective information associated with a respective pathloss offset, and the respective information associated with the respective pathloss offset indicates whether the UE is to apply the respective pathloss offset to a respective downlink pathloss of a respective pathloss reference signal associated with a respective TCI state or is to apply the respective pathloss offset to a respective most recent uplink pathloss associated with the respective TCI state.

[0313] Aspect 64: The method of aspect 63, wherein the one or more bits include a first quantity of bits equal to a second quantity of the one or more pathloss offsets.

[0314] Aspect 65: The method of any of aspects 63–64, wherein a first bit of the one or more bits indicates first information associated with the first pathloss offset, the first information associated with the first pathloss offset indicates whether the UE is to apply the first pathloss offset to the first downlink pathloss of the first pathloss reference signal associated with the first TCI state or the first most recent uplink pathloss associated with the first TCI state.

[0315] Aspect 66: The method of aspect 65, wherein a second bit of the one or more bits indicates second information associated with a second pathloss offset, the second information associated with the second pathloss offset indicates whether the UE is to apply the second pathloss offset to a second downlink pathloss of a second pathloss reference signal associated with a second TCI state or a second most recent uplink pathloss associated with the second TCI state.

[0316] Aspect 67: The method of any of aspects 63–66, wherein the first message includes one or more octets associated with the one or more pathloss offsets, each octet of the one or more octets including an indication of a respective pathloss offset of the one or more pathloss offsets, and each octet of the one or more octets includes a respective bit of the one or more bits, the respective bit indicating the respective information associated with the respective pathloss offset.

[0317] Aspect 68: The method of aspect 67, wherein a first octet of the one or more octets includes an indication of the first pathloss offset and a first bit of the one or more bits, the first bit indicating first information associated with the first pathloss offset, the first information that indicates whether the UE is to apply the first pathloss offset to the first downlink pathloss of the first pathloss reference signal associated with the first TCI state or the first most recent uplink pathloss associated with the first TCI state.

[0318] Aspect 69: The method of aspect 68, wherein a second octet of the one or more octets includes an indication of a second pathloss offset and a second bit of the one or more bits, the second bit indicating second information associated with the second pathloss offset, the second information that indicates whether the UE is to apply the second pathloss offset to a second downlink pathloss of a second pathloss reference signal associated with a second TCI state or a second most recent uplink pathloss associated with the second TCI state.

[0319] Aspect 70: The method of any of aspects 63–69, wherein the first message includes one or more octets corresponding to one or more TCI state ID fields, each octet of the one or more octets includes a respective bit of the one or more bits in a most significant bit position of a respective TCI state ID field, and the one or more pathloss offsets are associated with one or more uplink TCI states indicated by the one or more TCI state ID fields.

[0320] Aspect 71: The method of any of aspects 63–70, wherein the first message includes an octet that includes the one or more bits.

[0321] Aspect 72: The method of aspect 71, wherein the octet is separate from one or more octets associated with the one or more pathloss offsets, each octet of the one or more octets including an indication of a respective pathloss offset of the one or more pathloss offsets.

[0322] Aspect 73: The method of any of aspects 60–72, wherein the first pathloss offset indicates a pathloss offset value from within a range of pathloss offset values, and the range of pathloss offset values is associated with whether the UE is to apply the first pathloss offset to the first downlink pathloss of the first pathloss reference signal associated with the first TCI state or the first most recent uplink pathloss associated with the first TCI state.

[0323] Aspect 74: The method of aspect 73, wherein the range of pathloss offset values includes a range of positive pathloss offset values in association with the UE applying the first pathloss offset to the first downlink pathloss of the first pathloss reference signal associated with the first TCI state.

[0324] Aspect 75: The method of aspect 74, wherein the range of pathloss offset values consists of the range of positive pathloss offset values in association with the UE applying the first pathloss offset to the first downlink pathloss of the first pathloss reference signal associated with the first TCI state.

[0325] Aspect 76: The method of any of aspects 73–75, wherein the range of pathloss offset values includes one or both of a range of negative pathloss offset values or a range of positive pathloss offset values in association with the UE applying the first pathloss offset to the first most recent uplink pathloss associated with the first TCI state.

[0326] Aspect 77: The method of any of aspects 60–76, further comprising: transmitting control signaling that indicates a baseline pathloss offset associated with the first TCI state, wherein a rule defines that the UE is to apply the first pathloss offset in addition to applying the baseline pathloss offset or that the UE is to overwrite the baseline pathloss offset with the first pathloss offset in association with the first message activating the first TCI state for an initial time at the UE.

[0327] Aspect 78: The method of aspect 77, wherein the rule defines that the UE is to apply the first pathloss offset in addition to applying the baseline pathloss offset.

[0328] Aspect 79: The method of aspect 77, wherein the rule defines that the UE is to overwrite the baseline pathloss offset with the first pathloss offset.

[0329] Aspect 80: The method of any of aspects 77–79, wherein the rule defines that the UE is to apply the first pathloss offset in addition to applying the baseline pathloss offset or that the UE is to overwrite the baseline pathloss offset with the first pathloss offset in accordance with whether the UE is indicated to apply the first pathloss offset to the first downlink pathloss of the first pathloss reference signal associated with the first TCI state or the first most recent uplink pathloss associated with the first TCI state.

[0330] Aspect 81: The method of aspect 80, wherein in accordance with the UE being indicated to apply the first pathloss offset to the first downlink pathloss of the first pathloss reference signal associated with the first TCI state, the rule defines that the UE is to overwrite the baseline pathloss offset with the first pathloss offset.

[0331] Aspect 82: The method of any of aspects 80–81, wherein in accordance with the UE being indicated to apply the first pathloss offset to the first most recent uplink pathloss associated with the first TCI state, the rule defines that the UE is to apply the first pathloss offset in addition to applying the baseline pathloss offset.

[0332] Aspect 83: A UE for wireless communication, comprising a processing system that includes processor circuitry and memory circuitry that stores code, the processing system configured to cause the UE to perform a method of any of aspects 1–18.

[0333] Aspect 84: A UE for wireless communication, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1–18.

[0334] Aspect 85: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 1–18.

[0335] Aspect 86: A UE for wireless communication, comprising a processing system that includes processor circuitry and memory circuitry that stores code, the processing system configured to cause the UE to perform a method of any of aspects 19–41.

[0336] Aspect 87: A UE for wireless communication, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 19–41.

[0337] Aspect 88: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 19–41.

[0338] Aspect 89: A network entity for wireless communication, comprising a processing system that includes processor circuitry and memory circuitry that stores code, the processing system configured to cause the network entity to perform a method of any of aspects 42–59.

[0339] Aspect 90: A network entity for wireless communication, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 42–59.

[0340] Aspect 91: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 42–59.

[0341] Aspect 92: A network entity for wireless communication, comprising a processing system that includes processor circuitry and memory circuitry that stores code, the processing system configured to cause the network entity to perform a method of any of aspects 60–82.

[0342] Aspect 93: A network entity for wireless communication, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 60–82.

[0343] Aspect 94: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 60–82.

[0344] The methods described herein describe possible implementations. The operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0345] Although aspects of an LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR system may be described for purposes of example, and LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR terminology may be used in much of the description, the techniques described herein are applicable beyond LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR networks. For example, the described techniques may be applicable to various other wireless communication systems such as Ultra Mobile Broadband (UMB) , Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Flash-OFDM, as well as other systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0346] Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0347] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed using a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, a GPU, an NPU, an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor but, in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor also may be implemented as a combination of computing devices (such as a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration) . Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a processor may be performed by multiple processors that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0348] The functions described herein may be implemented using hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. In examples in which the functions described herein are implemented using software executed by a processor, the functions may be stored as or transmitted using one or more instructions or code of a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions also may be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0349] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one location to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, and not limitation, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer or a general-purpose or special-purpose processor. Also, any connection is properly termed a computer-readable medium. In examples in which the software is transmitted from a website, server, or other remote source using a coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL) , or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave, then the coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave are included in the definition of computer-readable medium. Disk and disc, as used herein, include CD, laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk, and Blu-ray disc. Disks may reproduce data magnetically, and discs may reproduce data optically using lasers. Combinations of the above are also included within the scope of computer-readable media. Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a memory may be performed by multiple memories that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0350] As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (such as a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. ”

[0351] As used herein, including in the claims, the article “a” before a noun is open-ended and understood to refer to “at least one” of those nouns or “one or more” of those nouns. Thus, the terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. For example, if a claim recites “a component” that performs one or more functions, each of the individual functions may be performed by a single component or by any combination of multiple components. Thus, the term “a component” having characteristics or performing functions may refer to “at least one of one or more components” having a particular characteristic or performing a particular function. Subsequent reference to a component introduced with the article “a” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, a component introduced with the article “a” may be understood to mean “one or more components, ” and referring to “the component” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ” Similarly, subsequent reference to a component introduced as “one or more components” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, referring to “the one or more components” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ”

[0352] The term “determine” or “determining” encompasses a variety of actions and, therefore, “determining” can include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database, or another data structure) , or ascertaining. Also, “determining” can include receiving (such as receiving information) or accessing (such as accessing data stored in memory) . Also, “determining” can include resolving, obtaining, selecting, choosing, establishing, and other such similar actions.

[0353] In the appended figures, similar components or features may have the same reference label. Further, various components of the same type may be distinguished by following the reference label by a dash and a second label that distinguishes among the similar components. If just the first reference label is used in the specification, the description is applicable to any one of the similar components having the same first reference label irrespective of the second reference label or other subsequent reference label.

[0354] The description set forth herein, in connection with the appended drawings, describes example configurations and does not represent all the examples that may be implemented or that are within the scope of the claims. The term “example” used herein means “serving as an example, instance, or illustration” and not “preferred” or “advantageous over other examples. ” The detailed description includes specific details for the purpose of providing an understanding of the described techniques. These techniques, however, may be practiced without these specific details. In some figures, known structures and devices are shown in block diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the described examples.

[0355] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A user equipment (UE) , comprising:a processing system that comprises processor circuitry and memory circuitry that stores code, the processing system configured to cause the UE to:receive a first message that activates one or more transmission configuration indication (TCI) states and that indicates one or more pathloss offsets corresponding to the one or more TCI states, each pathloss offset of the one or more pathloss offsets corresponding to a respective TCI state of the one or more TCI states; andtransmit, in accordance with a first TCI state of the one or more TCI states, a second message in accordance with a first transmit power that is associated with a first pathloss offset of the one or more pathloss offsets that corresponds to the first TCI state and is associated with a rule that defines whether the UE is to apply the first pathloss offset to:a downlink pathloss of a pathloss reference signal associated with the first TCI state; ora most recent uplink pathloss associated with the first TCI state.2.The UE of claim 1, wherein the rule defines that the UE is to apply the first pathloss offset to the downlink pathloss of the pathloss reference signal associated with the first TCI state in association with the first message activating the first TCI state for an initial time at the UE.3.The UE of claim 2, wherein the processing system is further configured to cause the UE to:receive control signaling that indicates a baseline pathloss offset associated with the first TCI state, wherein the rule further defines that the UE is to apply the first pathloss offset in addition to applying the baseline pathloss offset or that the UE is to overwrite the baseline pathloss offset with the first pathloss offset.4.The UE of claim 3, wherein:the rule defines that the UE is to apply the first pathloss offset in addition to applying the baseline pathloss offset; andthe first transmit power is associated with an uplink pathloss that is equal to a difference between the downlink pathloss of the pathloss reference signal associated with the first TCI state and the baseline pathloss offset indicated by the control signaling, plus the first pathloss offset indicated by the first message.5.The UE of claim 3, wherein:the rule defines that the UE is to overwrite the baseline pathloss offset with the first pathloss offset; andthe first transmit power is associated with an uplink pathloss that is equal to a difference between the downlink pathloss of the pathloss reference signal associated with the first TCI state and the first pathloss offset indicated by the first message.6.The UE of claim 1, wherein the rule defines that the UE is to apply the first pathloss offset to the most recent uplink pathloss associated with the first TCI state in association with the first TCI state having been previously activated at the UE by a third message prior to the first message.7.The UE of claim 1, wherein the rule defines that the UE is to apply the first pathloss offset to the most recent uplink pathloss associated with the first TCI state in association with the first TCI state having been previously activated at the UE by a third message prior to the first message and in association with the first message and the third message being consecutive TCI activation medium access control (MAC) control elements (MAC-CEs) .8.The UE of claim 1, wherein the rule defines that the UE is to apply the first pathloss offset to the downlink pathloss of the pathloss reference signal associated with the first TCI state in association with the first TCI state having been previously activated at the UE by a third message prior to the first message and in association with the first message and the third message being non-consecutive TCI activation medium access control (MAC) control elements (MAC-CEs) .9.The UE of claim 8, wherein the rule defines that the UE is to apply the first pathloss offset to the downlink pathloss of the pathloss reference signal associated with the first TCI state in association with at least one other TCI activation MAC-CE between the first message and the second message deactivating the first TCI state.10.The UE of claim 1, wherein the processing system is further configured to cause the UE to:transmit information indicative of a capability of the UE associated with the rule, wherein transmission of the second message in accordance with the first transmit power that is associated with the first pathloss offset and the rule is further in accordance with the capability of the UE, and wherein the one or more TCI states comprise one or more joint or uplink (joint / UL) TCI states.11.The UE of claim 1, wherein the processing system is further configured to cause the UE to:receive information indicative of an activation of the rule, wherein transmission of the second message in accordance with the first transmit power that is associated with the first pathloss offset and the rule is further in accordance with the activation of the rule.12.The UE of claim 1, wherein the processing system is further configured to cause the UE to:receive control signaling that comprises information indicative of the rule, wherein transmission of the second message in accordance with the first transmit power that is associated with the first pathloss offset and the rule is further in accordance with the information indicative of the rule.13.A user equipment (UE) , comprising:a processing system that comprises processor circuitry and memory circuitry that stores code, the processing system configured to cause the UE to:receive a first message that activates one or more transmission configuration indication (TCI) states, that indicates one or more pathloss offsets corresponding to the one or more TCI states, each pathloss offset of the one or more pathloss offsets corresponding to a respective TCI state of the one or more TCI states, and that comprises information indicative of whether the UE is to apply a pathloss offset to a downlink pathloss of a pathloss reference signal associated with a corresponding TCI state or a most recent uplink pathloss associated with the corresponding TCI state; andtransmit, in accordance with a first TCI state of the one or more TCI states, a second message in accordance with a first transmit power that is associated with an application of a first pathloss offset of the one or more pathloss offsets that corresponds to the first TCI state to a first downlink pathloss of a first pathloss reference signal associated with the first TCI state or a first most recent uplink pathloss associated with the first TCI state in accordance with the information.14.The UE of claim 13, wherein:one or more bits of the first message indicates the information,a first codepoint associated with the one or more bits indicates that the UE is to apply each pathloss offset of the one or more pathloss offsets to a respective downlink pathloss of a respective pathloss reference signal associated with a respective TCI state, anda second codepoint associated with the one or more bits indicates that the UE is to apply each pathloss offset of the one or more pathloss offsets to a respective most recent uplink pathloss associated with a respective TCI state.15.The UE of claim 14, wherein:the one or more bits consist of a single bit, andthe single bit indicates the information as commonly applicable to all of the one or more pathloss offsets indicated by the first message.16.The UE of claim 13, wherein:one or more bits of the first message indicate the information,each bit of the one or more bits indicates respective information associated with a respective pathloss offset, andthe respective information associated with the respective pathloss offset indicates whether the UE is to apply the respective pathloss offset to a respective downlink pathloss of a respective pathloss reference signal associated with a respective TCI state or is to apply the respective pathloss offset to a respective most recent uplink pathloss associated with the respective TCI state.17.The UE of claim 13, wherein the processing system is further configured to cause the UE to:receive control signaling that indicates a baseline pathloss offset associated with the first TCI state, wherein a rule defines that the UE is to apply the first pathloss offset in addition to applying the baseline pathloss offset or that the UE is to overwrite the baseline pathloss offset with the first pathloss offset in association with the first message activating the first TCI state for an initial time at the UE,wherein the rule defines that the UE is to apply the first pathloss offset in addition to applying the baseline pathloss offset or that the UE is to overwrite the baseline pathloss offset with the first pathloss offset in accordance with whether the UE is indicated to apply the first pathloss offset to the first downlink pathloss of the first pathloss reference signal associated with the first TCI state or the first most recent uplink pathloss associated with the first TCI state.18.The UE of claim 13, wherein the one or more TCI states comprise one or more joint or uplink (joint / UL) TCI states.19.A network entity, comprising:a processing system that comprises processor circuitry and memory circuitry that stores code, the processing system configured to cause the network entity to:transmit, to a user equipment (UE) , a first message that activates one or more transmission configuration indication (TCI) states and that indicates one or more pathloss offsets corresponding to the one or more TCI states, each pathloss offset of the one or more pathloss offsets corresponding to a respective TCI state of the one or more TCI states; andreceive, from the UE, a second message in accordance with a first TCI state of the one or more TCI states, wherein a first transmit power of the second message is associated with a first pathloss offset of the one or more pathloss offsets that corresponds to the first TCI state and is associated with a rule that defines whether the UE is to apply the first pathloss offset to a downlink pathloss of a pathloss reference signal associated with the first TCI state or a most recent uplink pathloss associated with the first TCI state.20.The network entity of claim 19, wherein the rule defines that the UE is to apply the first pathloss offset to the downlink pathloss of the pathloss reference signal associated with the first TCI state in association with the first message activating the first TCI state for an initial time at the UE.21.The network entity of claim 20, wherein the processing system is further configured to cause the network entity to:transmit control signaling that indicates a baseline pathloss offset associated with the first TCI state, wherein the rule further defines that the UE is to apply the first pathloss offset in addition to applying the baseline pathloss offset or that the UE is to overwrite the baseline pathloss offset with the first pathloss offset.22.The network entity of claim 19, wherein the rule defines that the UE is to apply the first pathloss offset to the most recent uplink pathloss associated with the first TCI state in association with the first TCI state having been previously activated at the UE by a third message prior to the first message.23.The network entity of claim 19, wherein the rule defines that the UE is to apply the first pathloss offset to the most recent uplink pathloss associated with the first TCI state in association with the first TCI state having been previously activated at the UE by a third message prior to the first message and in association with the first message and the third message being consecutive TCI activation medium access control (MAC) control elements (MAC-CEs) .24.The network entity of claim 19, wherein the rule defines that the UE is to apply the first pathloss offset to the downlink pathloss of the pathloss reference signal associated with the first TCI state in association with the first TCI state having been previously activated at the UE by a third message prior to the first message and in association with the first message and the third message being non-consecutive TCI activation medium access control (MAC) control elements (MAC-CEs) .25.The network entity of claim 19, wherein the processing system is further configured to cause the network entity to:receive information indicative of a capability of the UE associated with the rule, wherein transmission of the first message or reception of the second message is in accordance with the capability of the UE.26.The network entity of claim 19, wherein the processing system is further configured to cause the network entity to:transmit information indicative of an activation of the rule, wherein transmission of the first message or reception of the second message is in accordance with the activation of the rule.27.A network entity, comprising:a processing system that comprises processor circuitry and memory circuitry that stores code, the processing system configured to cause the network entity to:transmit, to a user equipment (UE) , a first message that activates one or more transmission configuration indication (TCI) states, that indicates one or more pathloss offsets corresponding to the one or more TCI states, each pathloss offset of the one or more pathloss offsets corresponding to a respective TCI state of the one or more TCI states, and that comprises information indicative of whether the UE is to apply a pathloss offset to a downlink pathloss of a pathloss reference signal associated with a corresponding TCI state or a most recent uplink pathloss associated with the corresponding TCI state; andreceive, from the UE, a second message in accordance with a first TCI state of the one or more TCI states, wherein a first transmit power of the second message is associated with an application of a first pathloss offset of the one or more pathloss offsets that corresponds to the first TCI state to a first downlink pathloss of a first pathloss reference signal associated with the first TCI state or a first most recent uplink pathloss associated with the first TCI state in accordance with the information.28.The network entity of claim 27, wherein:one or more bits of the first message indicates the information;a first codepoint associated with the one or more bits indicates that the UE is to apply each pathloss offset of the one or more pathloss offsets to a respective downlink pathloss of a respective pathloss reference signal associated with a respective TCI state; anda second codepoint associated with the one or more bits indicates that the UE is to apply each pathloss offset of the one or more pathloss offsets to a respective most recent uplink pathloss associated with a respective TCI state.29.The network entity of claim 27, wherein:one or more bits of the first message indicate the information;each bit of the one or more bits indicates respective information associated with a respective pathloss offset; andthe respective information associated with the respective pathloss offset indicates whether the UE is to apply the respective pathloss offset to a respective downlink pathloss of a respective pathloss reference signal associated with a respective TCI state or is to apply the respective pathloss offset to a respective most recent uplink pathloss associated with the respective TCI state.30.The network entity of claim 27, wherein the processing system is further configured to cause the network entity to:transmit control signaling that indicates a baseline pathloss offset associated with the first TCI state, wherein a rule defines that the UE is to apply the first pathloss offset in addition to applying the baseline pathloss offset or that the UE is to overwrite the baseline pathloss offset with the first pathloss offset in association with the first message activating the first TCI state for an initial time at the UE,wherein the rule defines that the UE is to apply the first pathloss offset in addition to applying the baseline pathloss offset or that the UE is to overwrite the baseline pathloss offset with the first pathloss offset in accordance with whether the UE is indicated to apply the first pathloss offset to the first downlink pathloss of the first pathloss reference signal associated with the first TCI state or the first most recent uplink pathloss associated with the first TCI state.

Citation Information

Patent Citations

  • Power Control Procedures with Flexible Pathloss Reference Signals

    US20220330251A1

  • Power control parameter determining method and apparatus

    US20240049143A1

  • Common timing advance group for multiple transmit receive point operation

    WO2023184371A1