Determining transmit power based on cross-link interference condition

By autonomously adjusting power control parameters based on CLI measurements, the method addresses CLI issues in SBFD and TDD, enhancing coverage and capacity in 5G NR networks.

WO2025217746A1PCT designated stage Publication Date: 2025-10-23ALCATEL LUCENT SHANGHAI BELL CO LTD +2
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Application Number
PCT/CN2024/087660
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-04-15
Publication Date
2025-10-23

AI Technical Summary

Technical Problem

The 3GPP standard for 5G NR's TDD mode results in reduced coverage, increased latency, and reduced capacity due to limited uplink time duration, and existing power control mechanisms fail to effectively manage cross-link interference (CLI) in SBFD, particularly UE-to-UE and gNB-to-gNB interference.

Method used

A method and apparatus for determining transmit power based on cross-link interference (CLI) conditions, allowing UEs to autonomously adjust power control parameters using CLI measurements to mitigate interference, including open-loop and closed-loop power control adjustments.

Benefits of technology

Enhances coverage, reduces latency, and improves capacity by effectively managing UE-to-UE and gNB-to-gNB CLI, optimizing power control for dynamic and configured grant transmissions in SBFD and TDD.

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Abstract

Example embodiments of the present disclosure relate to a solution for determining transmit power based on cross-link interference (CLI) condition. A method comprises receiving, from a second apparatus, first control information used for scheduling a transmission from the first apparatus to the second apparatus; determining a transmit power for the transmission based on a cross-link interference (CLI) condition determined by the first apparatus; and transmitting, based on the transmit power, the transmission to the second apparatus.
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Description

DETERMINING TRANSMIT POWER BASED ON CROSS-LINK INTERFERENCE CONDITION

[0001] FIELDS

[0002] Various example embodiments of the present disclosure generally relate to the field of telecommunication and in particular, to methods, devices, apparatuses and computer readable storage medium for determining transmit power based on cross-link interference (CLI) condition.BACKGROUND

[0003] Currently, the 3rd generation partnership project (3GPP) standard for 5G, new radio (NR) , supports two duplexing modes: frequency division duplexing (FDD) for paired bands and time division duplexing (TDD) for unpaired bands. In TDD, the time domain resource is split between downlink (DL) and uplink (UL) . Allocation of a limited time duration for the uplink in TDD would result in reduced coverage, increased latency, and reduced capacity.

[0004] To address the challenges above, a study on the evolution of duplexing operation in NR has been initiated. The SBFD has been proposed as a scheme of an enhanced duplex operation. In the SBFD, simultaneous DL transmission and UL reception on different physical resource blocks (PRBs) within an unpaired wideband NR cell is allowed. The set of PRBs assigned to a specific link direction is known as subband and this new way of duplexing is denoted as SBFD.SUMMARY

[0005] In a first aspect of the present disclosure, there is provided a first apparatus. The first apparatus comprises at least one processor; and at least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the first apparatus at least to: receive, from a second apparatus, first control information used for scheduling a transmission from the first apparatus to the second apparatus; determine a transmit power for the transmission based on a cross-link interference (CLI) condition determined by the  first apparatus; and transmit, based on the transmit power, the transmission to the second apparatus.

[0006] In a second aspect of the present disclosure, there is provided a second apparatus. The second apparatus comprises at least one processor; and at least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the second apparatus at least to: determine, information indicating at least one of the following: a plurality of sets of power control parameters, different sets of power control parameters being associated with different cross-link interference (CLI) conditions; CLI measurement resources, wherein the first apparatus is allowed to activate the CLI measurement resources to obtain a CLI condition to determine the transmit power, information about a valid duration of a CLI condition, a reference CLI measurement result, a CLI measurement result or different between CLI measurement result and the reference CLI measurement result and the corresponding transmit power adjustment policy, whether the first apparatus is allowed to determine the transmit power based on a CLI condition, whether the first apparatus is allowed to increase the transmit power based on a CLI condition, or whether the first apparatus is allowed to decrease the transmit power based on a CLI condition; and transmit the information to the first apparatus.

[0007] In a third aspect of the present disclosure, there is provided a method. The method comprises: receiving, from a second apparatus, first control information used for scheduling a transmission from the first apparatus to the second apparatus; determining a transmit power for the transmission based on a cross-link interference (CLI) condition determined by the first apparatus; and transmitting, based on the transmit power, the transmission to the second apparatus.

[0008] In a fourth aspect of the present disclosure, there is provided a method. The method comprises: determining, information indicating at least one of the following: a plurality of sets of power control parameters, different sets of power control parameters being associated with different cross-link interference (CLI) conditions; CLI measurement resources, wherein the first apparatus is allowed to activate the CLI measurement resources to obtain a CLI condition to determine the transmit power, information about a valid duration of a CLI condition, a reference CLI measurement result, a CLI measurement result or different between CLI measurement result and the reference CLI measurement result and the corresponding transmit power adjustment policy, whether the first apparatus is allowed to determine the transmit power based on a CLI condition, whether the first  apparatus is allowed to increase the transmit power based on a CLI condition, or whether the first apparatus is allowed to decrease the transmit power based on a CLI condition; and transmitting the information to the first apparatus.

[0009] In a fifth aspect of the present disclosure, there is provided a first apparatus. The first apparatus comprises means for receiving, from a second apparatus, first control information used for scheduling a transmission from the first apparatus to the second apparatus; means for determining a transmit power for the transmission based on a cross-link interference (CLI) condition determined by the first apparatus; and means for transmitting, based on the transmit power, the transmission to the second apparatus.

[0010] In a sixth aspect of the present disclosure, there is provided a second apparatus. The second apparatus comprises means for determining, information indicating at least one of the following: a plurality of sets of power control parameters, different sets of power control parameters being associated with different cross-link interference (CLI) conditions; CLI measurement resources, wherein the first apparatus is allowed to activate the CLI measurement resources to obtain a CLI condition to determine the transmit power, information about a valid duration of a CLI condition, a reference CLI measurement result, a CLI measurement result or different between CLI measurement result and the reference CLI measurement result and the corresponding transmit power adjustment policy, whether the first apparatus is allowed to determine the transmit power based on a CLI condition, whether the first apparatus is allowed to increase the transmit power based on a CLI condition, or whether the first apparatus is allowed to decrease the transmit power based on a CLI condition; and means for transmitting the information to the first apparatus.

[0011] In a seventh aspect of the present disclosure, there is provided a computer readable medium. The computer readable medium comprises instructions stored thereon for causing an apparatus to perform at least the method according to the third aspect.

[0012] In an eighth aspect of the present disclosure, there is provided a computer readable medium. The computer readable medium comprises instructions stored thereon for causing an apparatus to perform at least the method according to the fourth aspect.

[0013] It is to be understood that the Summary section is not intended to identify key or essential features of embodiments of the present disclosure, nor is it intended to be used to limit the scope of the present disclosure. Other features of the present disclosure will become easily comprehensible through the following description.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0014] Some example embodiments will now be described with reference to the accompanying drawings, where:

[0015] FIG. 1A illustrates an example communication environment in which example embodiments of the present disclosure can be implemented;

[0016] FIG. 1B illustrates a block of example duplexing modes;

[0017] FIG. 1C illustrates a block of example SBFD resources and non-SBFD resources;

[0018] FIG. 2A illustrates a communication environment comprising multiple co-channel cross-link interference types;

[0019] FIG. 2B illustrates histograms of user perceived throughput (UPT) for SBFD and TDD with different configurations;

[0020] FIG. 3 illustrates an example procedure of exchanging of aggressor and victim roles in SBFD due to scheduling decisions at the BS;

[0021] FIG. 4 illustrates an example signalling flow of communication in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0022] FIG. 5 illustrates an example signalling flow of communication in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0023] FIGS. 6A and 6B illustrate example signalling flows of communication in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0024] FIGS. 7A and 7B illustrate example diagrams of UL scheduling;

[0025] FIGS. 8A and 8B illustrate example signalling flows of communication in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0026] FIG. 9 illustrates an example signalling flow of communication in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0027] FIG. 10 illustrates an example flowchart of a method implemented at a first apparatus according to some example embodiments of the present disclosure;

[0028] FIG. 11 illustrates an example flowchart of a method implemented at a second  apparatus according to some example embodiments of the present disclosure;

[0029] FIG. 12 illustrates a simplified block diagram of a device that is suitable for implementing example embodiments of the present disclosure; and

[0030] FIG. 13 illustrates a block diagram of an example computer readable medium in accordance with some example embodiments of the present disclosure.

[0031] Throughout the drawings, the same or similar reference numerals represent the same or similar element.DETAILED DESCRIPTION

[0032] Principle of the present disclosure will now be described with reference to some example embodiments. It is to be understood that these embodiments are described only for the purpose of illustration and help those skilled in the art to understand and implement the present disclosure, without suggesting any limitation as to the scope of the disclosure. Embodiments described herein can be implemented in various manners other than the ones described below.

[0033] In the following description and claims, unless defined otherwise, all technical and scientific terms used herein have the same meaning as commonly understood by one of ordinary skills in the art to which this disclosure belongs.

[0034] References in the present disclosure to “one embodiment, ” “an embodiment, ” “an example embodiment, ” and the like indicate that the embodiment described may include a particular feature, structure, or characteristic, but it is not necessary that every embodiment includes the particular feature, structure, or characteristic. Moreover, such phrases are not necessarily referring to the same embodiment. Further, when a particular feature, structure, or characteristic is described in connection with an embodiment, it is submitted that it is within the knowledge of one skilled in the art to affect such feature, structure, or characteristic in connection with other embodiments whether or not explicitly described.

[0035] It shall be understood that although the terms “first, ” “second” and the like may be used herein to describe various elements, these elements should not be limited by these terms. These terms are only used to distinguish one element from another. For example,  a first element could be termed a second element, and similarly, a second element could be termed a first element, without departing from the scope of example embodiments. As used herein, the term “and / or” includes any and all combinations of one or more of the listed terms.

[0036] As used herein, “at least one of the following: <a list of two or more elements>” and “at least one of <a list of two or more elements>” and similar wording, where the list of two or more elements are joined by “and” or “or” , mean at least any one of the elements, or at least any two or more of the elements, or at least all the elements.

[0037] As used herein, unless stated explicitly, performing a step “in response to A” does not indicate that the step is performed immediately after “A” occurs and one or more intervening steps may be included.

[0038] The terminology used herein is for the purpose of describing particular embodiments only and is not intended to be limiting of example embodiments. As used herein, the singular forms “a” , “an” and “the” are intended to include the plural forms as well, unless the context clearly indicates otherwise. It will be further understood that the terms “comprises” , “comprising” , “has” , “having” , “includes” and / or “including” , when used herein, specify the presence of stated features, elements, and / or components etc., but do not preclude the presence or addition of one or more other features, elements, components and / or combinations thereof.

[0039] As used in this application, the term “circuitry” may refer to one or more or all of the following:

[0040] (a) hardware-only circuit implementations (such as implementations in only analog and / or digital circuitry) and

[0041] (b) combinations of hardware circuits and software, such as (as applicable) :

[0042] (i) a combination of analog and / or digital hardware circuit (s) with software / firmware and

[0043] (ii) any portions of hardware processor (s) with software (including digital signal processor (s) ) , software, and memory (ies) that work together to cause an apparatus, such as a mobile phone or server, to perform various functions) and

[0044] (c) hardware circuit (s) and or processor (s) , such as a microprocessor (s) or a portion of a microprocessor (s) , that requires software (e.g., firmware) for operation, but the software may not be present when it is not needed for operation.

[0045] This definition of circuitry applies to all uses of this term in this application, including in any claims. As a further example, as used in this application, the term circuitry also covers an implementation of merely a hardware circuit or processor (or multiple processors) or portion of a hardware circuit or processor and its (or their) accompanying software and / or firmware. The term circuitry also covers, for example and if applicable to the particular claim element, a baseband integrated circuit or processor integrated circuit for a mobile device or a similar integrated circuit in server, a cellular network device, or other computing or network device.

[0046] As used herein, the term “communication network” refers to a network following any suitable communication standards, such as New Radio (NR) , Long Term Evolution (LTE) , LTE-Advanced (LTE-A) , Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) , High-Speed Packet Access (HSPA) , Narrow Band Internet of Things (NB-IoT) and so on. Furthermore, the communications between a terminal device and a network device in the communication network may be performed according to any suitable generation communication protocols, including, but not limited to, the first generation (1G) , the second generation (2G) , 2.5G, 2.75G, the third generation (3G) , the fourth generation (4G) , 4.5G, the fifth generation (5G) and the sixth generation (6G) communication protocols, and / or any other protocols either currently known or to be developed in the future. Embodiments of the present disclosure may be applied in various communication systems. Given the rapid development in communications, there will of course also be future type communication technologies and systems with which the present disclosure may be embodied. It should not be seen as limiting the scope of the present disclosure to only the aforementioned system.

[0047] As used herein, the term “network device” refers to a node in a communication network via which a terminal device accesses the network and receives services therefrom. The network device may refer to a base station (BS) or an access point (AP) , for example, a node B (NodeB or NB) , an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , an NR NB (also referred to as a gNB) , a Remote Radio Unit (RRU) , a radio header (RH) , a remote radio head (RRH) , a relay, an Integrated Access and Backhaul (IAB) node, a low power node such  as a femto, a pico, a non-terrestrial network (NTN) or non-ground network device such as a satellite network device, a low earth orbit (LEO) satellite and a geosynchronous earth orbit (GEO) satellite, an aircraft network device, and so forth, depending on the applied terminology and technology. In some example embodiments, radio access network (RAN) split architecture comprises a Centralized Unit (CU) and a Distributed Unit (DU) at an IAB donor node. An IAB node comprises a Mobile Terminal (IAB-MT) part that behaves like a UE toward the parent node, and a DU part of an IAB node behaves like a base station toward the next-hop IAB node.

[0048] The term “terminal device” refers to any end device that may be capable of wireless communication. By way of example rather than limitation, a terminal device may also be referred to as a communication device, user equipment (UE) , a Subscriber Station (SS) , a Portable Subscriber Station, a Mobile Station (MS) , or an Access Terminal (AT) . The terminal device may include, but not limited to, a mobile phone, a cellular phone, a smart phone, voice over IP (VoIP) phones, wireless local loop phones, a tablet, a wearable terminal device, a personal digital assistant (PDA) , portable computers, desktop computer, image capture terminal devices such as digital cameras, gaming terminal devices, music storage and playback appliances, vehicle-mounted wireless terminal devices, wireless endpoints, mobile stations, laptop-embedded equipment (LEE) , laptop-mounted equipment (LME) , USB dongles, smart devices, wireless customer-premises equipment (CPE) , an Internet of Things (loT) device, a watch or other wearable, a head-mounted display (HMD) , a vehicle, a drone, a medical device and applications (e.g., remote surgery) , an industrial device and applications (e.g., a robot and / or other wireless devices operating in an industrial and / or an automated processing chain contexts) , a consumer electronics device, a device operating on commercial and / or industrial wireless networks, and the like. The terminal device may also correspond to a Mobile Termination (MT) part of an IAB node (e.g., a relay node) . In the following description, the terms “terminal device” , “communication device” , “terminal” , “user equipment” and “UE” may be used interchangeably.

[0049] As used herein, the term “resource, ” “transmission resource, ” “resource block, ” “physical resource block” (PRB) , “uplink resource, ” or “downlink resource” may refer to any resource for performing a communication, for example, a communication between a terminal device and a network device, such as a resource in time domain, a resource in frequency domain, a resource in space domain, a resource in code domain, or any other  resource enabling a communication, and the like.

[0050] As used herein, term “SBFD-aware UE” refers to a UE which is capable of understanding / applying a SBFD-related configuration.

[0051] In the context of the present disclosure, the CLI condition may refer to, a CLI measurement result (such as, a dB value or other suitable representation) , a conclusion derived from the CLI measurement result (such as, high interference, low interference) , and / or any other type of information that may be derived from the CLI-related measurement result directly or indirectly.

[0052] In the context of the present disclosure, an operation of adjusting may be implemented as increasing or decreasing, such as by using a scaling factor (s) , offset (s) , or any other suitable adjustment parameter. For example, adjusting a parameter may be increasing a value of the parameter or decreasing the value of the parameter, by using such as a scaling factor (s) or offset (s) .

[0053] It is to be understood that physical uplink shared channel (PUSCH) is used as an example of uplink transmission for describing some specific example embodiments of the present disclosure. However, the solution discussed herein may be applicable to other types of transmission, such as, physical random access channel (PRACH) transmission, physical uplink control channel (PUCCH) , sounding reference signal (SRS) transmission, and / or other suitable types of transmission.

[0054] Example Environment

[0055] FIG. 1A illustrates an example communication environment 100A in which example embodiments of the present disclosure can be implemented. The communication environment 100A may include a first apparatus 110 and a second apparatus 120, and optionally include other first apparatus and second apparatus. A serving area provided by the second apparatus 120 is called a cell. Further, the second apparatus 120 can provide one or more cells.

[0056] In some example embodiments, the first apparatus 110 may be comprised in a terminal device / apparatus and the second apparatus 120 may be comprised in a network device / apparatus serving the terminal device / apparatus.

[0057] In the following, for the purpose of illustration, some example embodiments are described with the first apparatus 110 operating as a terminal apparatus and the second apparatus 120 operating as a network apparatus. However, in some example embodiments, operations described in connection with a terminal apparatus may be implemented at a network apparatus or other apparatus, and operations described in connection with a network apparatus may be implemented at a terminal apparatus or other apparatus.

[0058] In some example embodiments, if the first apparatus 110 is a terminal apparatus and the second apparatus 120 is a network apparatus, a link from the second apparatus 120 to the first apparatus 110 is referred to as a downlink (DL) , and a link from the first apparatus 110 to the second apparatus 120 is referred to as an uplink (UL) . In DL, the second apparatus 120 is a transmitting (TX) apparatus (or a transmitter) and the first apparatus 110 is a receiving (RX) apparatus (or a receiver) . In UL, the first apparatus 110 is a TX apparatus (or a transmitter) and the second apparatus 120 is a RX apparatus (or a receiver) .

[0059] Communications in the communication environment 100A may be implemented according to any proper communication protocol (s) , comprising, but not limited to, cellular communication protocols of the first generation (1G) , the second generation (2G) , the third generation (3G) , the fourth generation (4G) , the fifth generation (5G) , the sixth generation (6G) , and the like, wireless local network communication protocols such as Institute for Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 and the like, and / or any other protocols currently known or to be developed in the future. Moreover, the communication may utilize any proper wireless communication technology, comprising but not limited to: Code Division Multiple Access (CDMA) , Frequency Division Multiple Access (FDMA) , Time Division Multiple Access (TDMA) , Frequency Division Duplex (FDD) , Time Division Duplex (TDD) , Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) , Orthogonal Frequency Division Multiple (OFDM) , Discrete Fourier Transform spread OFDM (DFT-s-OFDM) and / or any other technologies currently known or to be developed in the future.

[0060] Multiple duplexing modes may be supported in communication environment 100A. Reference is now made to FIG. 1B, which illustrates blocks 100B of three example duplexing modes, i.e., TDD, FDD and FDU (such as, SBFD) .

[0061] The FDD may be used for paired bands and TDD may be used for unpaired bands.  In TDD, the time domain resource is split between DL and UL. Allocation of a limited time duration for the UL in TDD would result in reduced coverage, increased latency, and reduced capacity. The SBFD may be considered as an evolution of duplexing operation in NR. In particular, the SBFD may allow simultaneous DL and UL transmission on different physical resource blocks (PRBs)  / sub-bands within an unpaired wideband NR cell, as illustrated in FIG. 1B.

[0062] In some embodiments, an SBFD slot may comprise both SBFD symbol (s) and non-SBFD symbol (s) .

[0063] For a better understanding, reference is now made to FIG. 1C, which illustrates a block 100C of SBFD resources and non-SBFD resources.

[0064] From the above description of SBFD operation, it may be observed that there are two slot types for both DL and UL transmissions as shown in FIG. 1C, namely:

[0065] ● Non-SBFD slots, during which the entire band is used for either DL or UL (i.e., legacy / full DL / UL slots) .

[0066] ● SBFD slots, during which the non-overlapping DL subbands and UL subband (s) both exist.

[0067] Several SBFD operation modes have been discussed including whether time and frequency locations of subbands for SBFD operation are known to the SBFD-aware user equipment (UE) or not. Further, it has been agreed that at least the operation mode with time and frequency locations of subbands for SBFD operation being known to the SBFD-aware UE is prioritized, which means that SBFD slots should be known by the (SBFD-aware) UE in one way or another.

[0068] Reference is now made to FIG. 2A, which illustrates a communication environment 200A comprising multiple co-channel cross-link interference types.

[0069] As illustrated in FIG. 2A, SBFD introduces some types of cross-link interference (CLI) , namely co-channel inter-subband CLI from non-overlapping frequency resources. This interference may be better classified depending on the source of the interference as below:

[0070] ● the next Generation Node B (gNB) self-interference,

[0071] ● intra-cell UE-to-UE co-channel inter-subband CLI,

[0072] ● inter-cell UE-to-UE co-channel inter-subband CLI,

[0073] ● gNB-to-gNB co-channel inter-subband CLI.

[0074] Besides these newly-introduced CLI types, in case of different frequency domain partitioning in neighbor cells, the system may also suffer from co-channel CLI from transmissions on overlapping frequency resources as bellow:

[0075] ● gNB-to-gNB inter-cell co-channel CLI from overlapping frequency resources,

[0076] ● UE-to-UE inter-cell co-channel CLI from overlapping frequency resources.

[0077] The importance of these interference types has been extensively studied by system-level simulations during the 3GPP study item.

[0078] Reference is now made to FIG. 2B, which illustrates histograms 200B of user perceived throughput (UPT) for SBFD and TDD with different configurations.

[0079] In the scenario of UE-to-UE CLI measurements, the UEs are dropped in confined areas (also known as clusters) so that the UE-to-UE CLI is present. It can be noted that any of the SBFD configurations (e.g., the third bar) shows lower DL throughput than the static TDD. The DL performance degradation is specially noticeable on the 5th percentile, which represents the UEs deployed at the cell edge. One could think about a cell-edge UE transmitting in with high transmit power while another (nearby) cell-edge UE is receiving in DL. The CLI level in such case is quite high and significantly impacts the DL throughput of the cell-edge UE.

[0080] As part of the dynamic TDD standardization, 2 types of UE-to-UE cross-link interference measurements are under discussed. One consists of measuring the reference signal receiving power (RSRP) of a sounding reference signal (SRS) , also known as SRS-RSRP, and the other consists of measuring the received signal strength indication (RSSI) of a given set of resources, also known as CLI-RSSI.

[0081] The serving gNB should be aware of the DL UE CLI conditions such that it can apply CLI mitigation schemes. Therefore, CLI measurements are needed for the optimal SBFD operation.

[0082] Further, SRS-RSRP is defined as linear average of the power contributions (in [W]) of the resource elements carrying SRS. SRS-RSRP may be measured over the configured resource elements within the considered measurement frequency bandwidth in  the configured measurement time occasions.

[0083] For frequency range 1 (FR 1) , the reference point for the SRS-RSRP may be the antenna connector of the UE. For frequency range 2 (FR 2) , SRS-RSRP may be measured based on the combined signal from antenna elements corresponding to a given receiver branch. For FR 1 and FR 2, if receiver diversity is in use by the UE, the reported SRS-RSRP value may not be lower than the corresponding SRS-RSRP of any of the individual receiver branches.

[0084] CLI received signal strength indicator (CLI-RSSI) is defined as linear average of the total received power (in [W] ) observed only in the configured orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols of the configured measurement time resource (s) , in the configured measurement bandwidth from all sources, including co-channel serving and non-serving cells, adjacent channel interference, thermal noise etc.

[0085] For FR 1, the reference point for the RSSI shall be the antenna connector of the UE. For FR 2, CLI-RSSI shall be measured based on the combined signal from antenna elements corresponding to a given receiver branch. For FR 1 and FR 2, if receiver diversity is in use by the UE, the reported CLI-RSSI value shall not be lower than the corresponding CLI-RSSI of any of the individual receiver branches.

[0086] For CLI-RSSI the UE is configured with a set of continuous resources in which it is expected to measure. The configuration of the resources is as follows:

[0087] So essentially, the UE is configured based on a start PRB, a number of PRBs (i.e. the bandwidth of the measurements) , and the number of symbols that spans the measurements.

[0088] There are 2 types of parameters that are involved in the UL transmit power derivation: in below equation, the open-loop parameters (PO_PUSCH, b, f, c(j) or αb, f, c(j) ) and the closed-loop parameter (fb, f, c(i, l) ) . Other parameters such maximum UE transmit power or number of scheduled PUSCH RBs are also important. PO_PUSCH, b, f, c(j) is referred to as P0 parameter sometimes. αb, f, c(j) is referred to as alpha parameter sometimes.

[0089] For the configuration of the p0 and alpha parameters (open-loop) , the gNB configures the UE with sets of <p0-alpha> values. P0 refers to the target power per RB at the gNB and alpha refers to the path-loss compensation factor. Alpha equal to 1 implies that the UE fully compensates for the path-loss losses.

[0090] The p0 in the equation consists of 2 terms, the p0_nominal and the p0_UE_PUSCH. The p0_nominal is configured via RRC in IE such as PUSCH-ConfigCommon -> p0-NominalWithGrant and PUCCH-ConfigCommon -> p0-nominal. The p0_UE_PUSCH is then indicated as part of the p0-alpha set.

[0091] During the PUSCH scheduling, the DCI points to one of the <p0-alpha> set values via the SRS resource indicator (SRI) field or open-loop power control parameter set indication.

[0092] The close-loop power control parameters allow the gNB to perform adjustments to the UE power and those parameters are also indicated by DCI. The UE may be configured with accumulative or absolute power adjustments. For example, in a case of DCI Format 0_1, the TPC command for scheduled PUSCH may be 2 bits, and the second TPC command for scheduled PUSCH may be 2 bits if higher layer parameter SecondTPCFieldDCI-0-1 is configured, otherwise may be 0 bit.

[0093] These settings are all based on the serving gNB-UE link and do not consider the potential UE-to-UE CLI in its decision.

[0094] One of the schemes currently considered in 3GPP to deal with the UE-to-UE CLI is the power coordination. Below table illustrates some agreements related to UE-to-UE CLI handling mechanisms.

[0095] Until Rel-19, the measurements are periodic Layer-3 measurements which means that there is an inherent delay associated with the measurements. Moreover, the reporting is conducted over RRC which also implies longer delays.

[0096] It is generally considered that the power domain coordination is a valid approach to handle CLI. if always configure a lower transmit power for SBFD slots, while allowing higher Tx power in legacy TDD slots where UE-to-UE CLI is non-existent, the power domain coordination seems to work well. However, configuring a semi-static configuration for SBFD slots will not fit all the possible CLI conditions a UE might face, and thus there is still room for improvement to handles different types of CLI conditions within different SBFD slots.

[0097] According to the present disclosure, a solution for determining transmit power is proposed, which allows the previous CLI measurements at a given UE to be used for modifying its UL transmit power for the next UL transmission opportunity. The present disclosure aims at least to solve two problems with a single mechanism: 1) handle the UE- to-UE CLI generated by an UL transmission by reducing the UE transmit power; and 2) handle the gNB-to-gNB CLI by increasing the UE transmit power. The solution is, at least, applicable to SBFD and dynamic TDD.

[0098] Work Principle and Example Signalling for Communication

[0099] Assuming full knowledge of each UE CLI conditions at the serving cell would solve most of the CLI issues. However, there are few aspects that makes this ideal scenario being unrealistic:

[0100] ● Due to the measurement periodicity and delay associated to the reporting of the measurements, the gNB is not always aware of the exact / current CLI conditions of a given UE.

[0101] ● In configured grant transmissions, the gNB pre-configures the related UL transmission parameters (time / frequency resources, modulation coding scheme, MCS, power) and expect the UE to follow the configuration in each configured grant occasion.

[0102] Similar problem can occur to periodic UL transmissions such as PUCCH, SRS and so on.

[0103] ● Lack of common framework to handle both gNB-to-gNB and UE-to-UE CLI simultaneously.

[0104] UE may generate inter-cell UE-to-UE CLI, i.e., CLI generated at a UE connected to a neighbour cell. Currently difficult to measure individual CLI from aggressor / victim UEs in the neighbour cells since there is no exchange of SRS information between gNBs, and therefore, no proper SRS-RSRP measurements may be performed. Thus, power coordination between cells where aggressor and victim UEs are individually identified is difficult.

[0105] Reference is now made to FIG. 3, which illustrates an example procedure of exchanging of aggressor and victim roles in SBFD due to scheduling decisions at the second apparatus / BS. In FIG. 3, the idea relies on the assumption that a first apparatus / UE that performs CLI measurements (as a victim first apparatus / UE) , it is expected to generate similar UE-to-UE CLI to the nearby UE (s) that initially generated the CLI.

[0106] According to some example embodiments of the present disclosure, there is provided a solution for determining transmit power, which allows the previous CLI  measurements at a given UE to be used for modifying its UL transmit power for the next UL transmissions opportunity.

[0107] The present disclosure aims to cover dynamic grant, configured grant transmissions and periodic or semi-static uplink transmission. Moreover, the present disclosure is expected to serve as common framework to handle both the UE-to-UE CLI and the gNB-to-gNB CLI.

[0108] It should be noted that although the present disclosure relies on CLI measurements, different from legacy schemes, it is not strictly necessary that the UE performs the CLI reporting since the UE autonomously made the decision without explicit indication from the gNB.

[0109] Reference is now made to FIG. 4, which illustrates a signalling flow 400 of communication in accordance with some embodiments of the present disclosure. For the purposes of discussion, the signalling flow 400 will be discussed with reference to FIGS. 1A to 1C, for example, by using the first apparatus 110 and the second apparatus 120.

[0110] It is to be understood that the operations at the first apparatus 110 and the second apparatus 120 should be coordinated. In other words, the second apparatus 120 and the first apparatus 110 should have common understanding about configurations, parameters and so on. Such common understanding may be implemented by any suitable interactions between the second apparatus 120 and the first apparatus or both the second apparatus 120 and the first apparatus 110 applying the same rule / policy.

[0111] In the following, although some operations are described from a perspective of the first apparatus, it is to be understood that the corresponding operations should be performed by the second apparatus 120. Similarly, although some operations are described from a perspective of the second apparatus 120, it is to be understood that the corresponding operations should be performed by the first apparatus. Merely for brevity, some of the same or similar contents are omitted here.

[0112] Merely for a better understanding, in the example of FIG. 4, the first apparatus 110 may be operated as a terminal apparatus and the second apparatus 120 may be operated as a network apparatus.

[0113] As illustrated in FIG. 4, the second apparatus 120 may determine (405) information for the first apparatus 110, and then transmit (410-1) the information to the first apparatus  110. It should be noted that the information may indicate any suitable parameters that may facilitate the implementation of the example embodiments discussed herein, such as, resource configuration / indication, transmission scheduling, feature enabling / disabling, power control parameter configuration and so on.

[0114] In some example embodiments, the information, includes but is not limited to, a plurality of sets of power control parameters, different sets of power control parameters being associated with different cross-link interference (CLI) conditions; CLI measurement resources, wherein the first apparatus 110 is allowed to activate the CLI measurement resources to obtain a CLI condition to determine the transmit power; information about a valid duration of a CLI condition; a reference CLI measurement result; a CLI measurement result or different between CLI measurement result and the reference CLI measurement result and the corresponding transmit power adjustment policy; whether the first apparatus 110 is allowed to determine the transmit power based on a CLI condition; whether the first apparatus 110 is allowed to increase the transmit power based on a CLI condition, or whether the first apparatus 110 is allowed to decrease the transmit power based on a CLI condition; and transmit the information to the first apparatus 110.

[0115] Further, the information may be comprised in downlink control information (DCI) , and also may be comprised in medium access control (MAC) control element (CE) radio resource control (RRC) signalling even system information block (SIB) sometimes. Further, the information may be comprised in a single signalling / message to more than one signalling / message.

[0116] Further, although not shown, it should be noted that the first apparatus 110 may provide capability-related information to the second apparatus 120, where the capability-related information may include but is not limited to, whether the first apparatus 110 supports the new feature / function discussed herein, the configuration / parameter supported by the first apparatus 110 and so on. In some example embodiments, the capability-related information may be comprised in an RRC signalling, and also may be comprised in uplink control information (UCI) and any suitable signalling. The present disclosure is not limited in this regard.

[0117] In summary, according to the exchanging procedure of capability-related information and / or configuration information, the solution proposed herein may be well procced. More details about the capability-related information and / or configuration  information will be discussed in the following example embodiments.

[0118] In FIG. 4, the first apparatus 110 receives (410-2) first control information used for scheduling a transmission from the first apparatus 110 to the second apparatus 120, such as, a DCI used for scheduling an uplink transmission (e.g., PUSCH) .

[0119] In some example embodiments, the transmission may comprise at least one of the following: a configured grant uplink transmission, a dynamic grant uplink transmission, or a periodic or semi-static uplink transmission.

[0120] Then, the first apparatus 110 determines (420) a transmit power for the transmission based on a CLI condition determined by the first apparatus 110; and then transmits (430-1) the transmission to the second apparatus 120 based on the transmit power. As a result, the second apparatus 120 may receive (430-2) the transmission from the first apparatus 110.

[0121] Details about the CLI condition will be discussed first. In some example embodiments, the CLI condition may be a user equipment (UE) -to-UE CLI condition.

[0122] In some example embodiments, the CLI condition may be the latest CLI measurement result. Alternatively, in some other example embodiments, the CLI condition may be an infinite impulse response (IIR) filtered CLI result of a third plurality of CLI measurement results. Additionally, in some example embodiments, the number of the third plurality of CLI measurement results may be configured by the second apparatus 120 (such as, based on the historical reported CLI measurement result, the position of the first apparatus 110 and so on) or hardcoded as a default number (such as, pre-defined by the communication organization, e.g., 3GPP, or pre-defined by the network operator or service provider) .

[0123] Alternatively, in some further example embodiments, the CLI condition may be a statistical value determined based on a fourth plurality of CLI measurement results (such as, a mean of the fourth plurality of CLI measurement results, a variance of the fourth plurality of CLI measurement results, a conditional mean of the fourth plurality of CLI measurement results, a conditional variance of the fourth plurality of CLI measurement results and so on) . Additionally, in some example embodiments, the number of the fourth plurality of CLI measurement results may be configured by the second apparatus 120 (such as, based on the historical reported CLI measurement result, the position of the first  apparatus 110 and so on) or hardcoded as a default number (such as, pre-defined by the communication organization, e.g., 3GPP, or pre-defined by the network operator or service provider) .

[0124] According to some embodiments of the present disclosure, whether to determine the transmit power according to the below discussed example embodiments may be performed conditionally, as discussed below.

[0125] In some example embodiments, the CLI condition may be a CLI measurement result, and the first apparatus 110 may adjust the transmit power based on the CLI measurement result or a difference between the CLI measurement result and a reference CLI measurement result. Alternatively, in some example embodiments, the CLI condition may be a ratio of CLI power, and the first apparatus may adjust the transmit power based on the ratio of CLI power.

[0126] In some example embodiments, the reference CLI measurement result may be configured by the second apparatus 120 (such as, based on the historical reported CLI measurement result, the position of the first apparatus 110 and so on) , or determined by the first apparatus 110 based on a statistical value of a first plurality of CLI measurement results (such as, a mean of the first plurality of CLI measurement results, a variance of the first plurality of CLI measurement results, a conditional mean of the first plurality of CLI measurement results, a conditional variance of the first plurality of CLI measurement results and so on) , an IIR filtered CLI result of a second plurality of CLI measurement results or hardcoded as a default value (such as, pre-defined by the communication organization, e.g., 3GPP, or pre-defined by the network operator or service provider) .

[0127] In some example embodiments, the number of the first plurality of CLI measurement results is configured by the second apparatus 120 (such as, based on the historical reported CLI measurement result, the position of the first apparatus 110 and so on) or hardcoded as a default number (such as, pre-defined by the communication organization, e.g., 3GPP, or pre-defined by the network operator or service provider) .

[0128] In some example embodiments, the number of the second plurality of CLI measurement results may be configured by the second apparatus 120 (such as, based on the historical reported CLI measurement result, the position of the first apparatus 110 and so on) or hardcoded as a default number (such as, pre-defined by the communication organization, e.g., 3GPP, or pre-defined by the network operator or service provider) .

[0129] As described above, the UE may use the CLI measurements to modify its own transmit power. In this regard, the UE may use the previous CLI measurement, or an average over the previous N CLI measurements, being N a configured parameter. This will be configured by the gNB.

[0130] In some example embodiments, once the CLI measurement is known at the reception of the scheduling grant or next UL configurated grant (CG) occasion, the UE may evaluate the CLI conditions and modify the transmit power accordingly. In some example embodiments, the UE may be configured with a CLI_reference as the expected CLI. If CLI measurements (ideally) match the CLI_reference, the UE is not expected to perform any adjustment of the transmit power.

[0131] In some example embodiments, the CLI_reference may be configured by the network or determined by the UE as an average CLI power or IIR filtered CLI power among previous M measurements (with M >= N) . Or as the latest CLI power measured that allowed correct DL reception. If the CLI measurements are below or above the CLI_reference, the UE will change the transmit power.

[0132] The scale-down and scale-up, increase and decrease parameters may be defined by the network and may be associated with the difference between CLI_measured and CLI_reference as illustrated in below table.

[0133] Example embodiments about how the first apparatus determines the transmit power based on the CLI condition will be discussed in the following.

[0134] Merely for a better understanding, determining a transmit power for a PUSCH will be used as an example. More specifically, the transmit power may be determined by below equation:

[0135] It should be understood that this specific example should not be interpreted as any limitation to the present disclosure.

[0136] In some example embodiments, the first apparatus 110 may determine the transmit power by adjusting at least one open-loop power control parameter based on the CLI condition. Additionally, in some example embodiments, the at least one open-loop power control parameter may comprise a p0 parameter and / or an alpha parameter, e.g., PPUSCH, b, f, c(i, j, qd, l) , and αb, f, c(j) .

[0137] In some example embodiments, the UE modifies its pre-configured open-loop power control parameters, e.g., p0 and / or alpha parameters. In a generic manner, the UE may for instance, decrease by certain offset the configured p0 parameter given that the CLI measurement is deemed as high. As a technical effect by doing so, the UE is expected to decrease the UE-to-UE CLI that other neighbour UEs might receive during their DL reception. Alternatively, or in addition, the UE may even increase the transmit power if it doesn’t expect any nearby victim UE. Thus, may help to deal with the gNB-to-gNB CLI.

[0138] Alternatively, or in addition, in some example embodiments, the first apparatus 110 may determine the transmit power by adjusting at least one at least one closed-loop power control parameter. Additionally, in some example embodiments, the least one closed-loop power control parameter comprises a power control adjustment state indicated in a transmit power control (TPC) command, such as, fb, f, c(i,l) .

[0139] In some example embodiments, the UE may apply a scaling factor to the TPC command that is indicated in the DCI.

[0140] In summary, the UE may derive the final UE transmit power by adjusting both the open-loop and the closed-loop power control parameters.

[0141] Alternatively, or in addition, in some example embodiments, the first apparatus 110 may determine the transmit power by adjusting an offset parameter to be applied to a calculated transmit power. Additionally, in some example embodiments, the calculated transmit power may be a first transmit power calculated based on at least one of the following: the at least one open-loop power control parameter, the at least one closed-loop power control parameter or the offset parameter to be applied to a calculated transmit power.

[0142] In some example embodiments, the legacy open-loop and closed-loop parameters are kept while include a new term in the power control equation, e.g., ΔCLI_dB, which is expected to change the according to the CLI conditions. For example, the first apparatus 110 may determine the transmit power according to below equation.

[0143] Alternatively, in some example embodiments, the calculated transmit power may be a second transmit power (e.g., PPUSCH, b, f, c(i, j, qd, l) ) calculated based on the first transmit power and an allowed maximum output power.

[0144] In some example embodiments, UE may adjust directly the PPUSCH, b, f, c. For example, the first apparatus 110 may determine the transmit power as PO_PUSCH, b, f, c(j) +ΔCLI_dB. Advantage of this option is that, UE can still reduce its Tx power if anticipate a high CLI to neighbor UE even after the power is capped by Pcmax. Indeed, in some scenarios, the lower part of the equation may still be higher than Pcmax, even after the scaling.

[0145] In addition to adjust the related parameter, in some example embodiments, the first apparatus 110 may determine a set of power control parameters from a plurality of sets of power control parameters used for calculating the transmit power based on the CLI condition, wherein each set of power control parameters comprises at least one of the following: at least one open-loop power control parameter, at least one closed-loop power control parameter, or an offset parameter to be applied to a calculated transmit power.

[0146] In some example embodiments, the plurality of sets of power control parameters may be indicated by the first control information or a second control information different from the first control information.

[0147] In some example embodiments, the gNB may configure different p0-alpha sets values and can point to one of the parameters sets by DCI when dynamically scheduling UL. Same applies to periodic UL transmissions or configured grant. Another possible implementation of the idea would be to indicate a set of possible p0-alpha sets within a single grant or CG configuration. E. g., the gNB indicates more than one possible option within the grant. The UE would then use the knowledge of the CLI measurements to determine which of the possible options fits best the current CLI conditions for the granted resources or the next CG occasion.

[0148] In some example embodiments, after receiving the first control information, the first apparatus 110 may perform a CLI measurement on a measurement resource to obtain the CLI condition, where the measurement resource may be indicated by the first control information, such as, DCI schedules an uplink transmission while indicates resource used for performing the CLI measurement. In this event, the DCI may activate a semi-static or periodic resource or dynamically schedule an aperiodic resource.

[0149] Alternatively, in some example embodiments, after receiving the first control information, the first apparatus 110 may perform a CLI measurement on a pre-configured measurement resource dedicated for the CLI measurement. In this event, the after receiving the first control information, the first apparatus 110 may automatically activate a pre-configured measurement resource.

[0150] In some example embodiments, when and how to perform CLI measurements may be pre-defined as a rule, and / or the measurement resource dedicated for the CLI measurements may be defined as UE mode of operation. Additionally, in some example embodiments, the first apparatus 110 may be required / expected / mandated to follow the rule / UE mode of operation.

[0151] As one example embodiment, the first apparatus 110 is always expected (or required / mandated) to perform CLI measurements over certain bandwidth some time (which may be configured by the second apparatus 120 or hardcoded as a default value, such as, 0.5ms) before the UL transmission starts.

[0152] As another example embodiment, the first apparatus 110 is always expected (or required / mandated) to perform CLI measurements in slot n-k, where slot n is the slot where the UL transmission is expected, and k is an integer which may be configured by the second apparatus 120 or hardcoded as a default value.

[0153] Example where the UE is proposed to listen / measure the CLI before applying a decision to the power of its next UL transmission are discussed, which is a bit similar with the well-known listen-before-talk (LBT) mechanism used in unlicensed spectrum. LBT mechanism in unlicensed spectrum enforces UEs to assess whether the channel is currently being used or not before the transmission can start. If the channel is deemed as busy, the transmission is postponed. Differently from LBT in unlicensed spectrum, the present disclosure is to only change the transmit power according to the CLI measurements, while the transmission is always guaranteed.

[0154] According to some embodiments of the present disclosure, upon receiving the first control information (or upon the reception of an UL grant or the arrival of a CG occasion) , the first apparatus 110 may determine whether there is a valid CLI measurement (not out of date) , and may trigger to perform the CLI measurement in a case that there is no valid CLI measurement.

[0155] In some example embodiments, in accordance with a determination that the latest CLI condition is out of date, the first apparatus 110 may activate a pre-configured measurement resource dedicated for CLI measurement; and perform the CLI measurement on the pre-configured measurement resource dedicated for the CLI measurement.

[0156] Additionally, in some example embodiments, in accordance with a determination that a time between obtaining the latest CLI condition to receiving the first control information exceeds a validity duration, the first apparatus 110 may determine the latest CLI condition is out of date. In some example embodiments, the validity duration is configured by the second apparatus 120 or hardcoded as a default value (such as, pre-defined by the communication organization, e.g., 3GPP, or pre-defined by the network operator or service provider) .

[0157] In some example embodiments, there might be cases in which the UE is not currently configured to measure CLI, or the previous CLI measurement is too old to be relevant for current TTI decision. In such cases, the CLI measurements are not available or are too old and the above mechanisms won’t be applicable / useful. As a solution, we  propose that the gNB indicates certain resources for “listening” the CLI during the dynamic grant indication. Based on this, single shot CLI measurement, the UE would act as described above. As an example of this implementation, the gNB would point to certain preconfigured “listening” resources in addition to the legacy UL transmissions resources. A parameter like the existing k1 parameter could be used to indicate the time position of this listening resources. The new parameter should point to resources earlier than the ones indicated by k1, otherwise, the listening would occur after the actual PUSCH transmission.

[0158] In order to better understand the above processes, more example embodiments will be discussed with reference to FIGS. 5-8.

[0159] FIG. 5 illustrates an example signalling flow of communication 500 in accordance with some embodiments of the present disclosure, where transmit power adjustment is performed in dynamic grant (with UE CLI_reference determination) .

[0160] In certain occasions, the gNB would prefer the UE transmitting in UL to prioritize its transmission rather than “caring / worrying” about victim UEs CLI. For such cases, the gNB may indicate in the grant whether the UE may use the indicated transmit power or whether it could apply a power adjustment based on CLI levels. Similarly, it could indicate that only power-up or power-down of the UL transmission is allowed for cases where either UE-to-UE CLI or gNB-to-gNB CLI handling is the target.

[0161] For CG cases, each CG configuration might contain a power adjustment flag that indicates whether the UE should apply such power adjustments or not. Depending on the CLI conditions, the gNB may change the flag via DCI (i.e., enable or disable the TX power adjustments) or simply switch between different CG configurations with / without the flag.

[0162] Reference is now made to FIGS. 6A and 6B, which illustrate example signalling flows of communication 600A and 600B in accordance with some embodiments of the present disclosure.

[0163] In FIGS. 6A and 6B, the gNB will enhance the legacy p0-alpha set indication to allow the indication of sub-set of the pre-configured p0-alpha sets. This could be done in the DCI for dynamic uplink transmissions and / or RRC for configured grant transmissions. For instance, the DCI 0_1 field “Open-loop power control parameter set indication” can be extended to contain a group of more than two sets of values which points to, such as, <p0_A, alpha_A; p0_B, alpha_B, p0_C, alpha_C>, respectively. According to the  previous CLI measurements, the UE decides which of the p0-alpha sets is more suitable.

[0164] As one example embodiments, the gNB schedules with a dynamic grant a cell-center UE in the UL subband with 20 RBs and indicates these possible options in the DCI, such as:

[0165] ● P0 = -80 dBm, alpha = 1 results in moderate Tx power,

[0166] ● P0 = -80 dBm, alpha = 0.9 results in lowest Tx power,

[0167] ● P0 = -75 dBm, alpha = 1 results in highest Tx power.

[0168] The UE receives this grant in slot n, previously performed UE-to-UE CLI and it didn’t identify harmful UE-to-UE CLI. Thus, the UE decides to use the 3rd configuration and boost the transmit power to ensure good reception at the gNB.

[0169] In a similar manner, the gNB may configure via RRC a set of <p0-alpha> sets within the ConfiguredGrantConfig IE in RRC by using such as IE p0-PUSCH-Alpha) . In each CG occasion, the UE uses previous CLI measurement (s) to determine which of the configured options is more suitable.

[0170] In some cases, gNB may decide that relying on past CLI measurements is not fully accurate. For instance, if the previous CLI measurement occasion and the dynamic grant scheduling are too far in time, the UE has moved, or the number of served UEs in the cell has changed. To solve this problem, the gNB could indicate within the grant a pointer to certain resources to perform the CLI measurements (as illustrated in FIG. 8A, which illustrates an example signalling flow of communication 800A) , also denoted here as listening resources. This implementation resembles the trigger of an aperiodic CLI measurement (which is not yet possible according to current specs) but where the UE is not expected to report the measurements. Instead, it will simply use the measurement to influence its decision on the UL transmit power (as illustrated in FIG. 8B, which illustrates an example signalling flow of communication 800B) . Both previously described options (selection of <p0-alpha> set from multiple options and UE power adjustments) may be used together with this approach. By using this mechanism. the legacy UL grant turns into a 2-step process, where the UE first measures CLI and afterwards transmit the UL PUSCH (refer to diagrams 700A of FIG. 7A and 700B of FIG. 7B) .

[0171] Alternatively, as illustrated in FIG. 9 which illustrates an example signalling flow of communication 900, the UE may receive a timer that defines for how long the CLI  measurement should be applicable for transmit power adaptation. In case the timer is exceeded, and a new UL transmission is expected, the UE autonomously decide to measure CLI on certain preconfigured “listening” resources which are disabled by default. In this case, the gNB is not required to activate the listening resources via DCI. It is the UE who autonomously decide to perform the measurements given the timer condition.

[0172] Example method

[0173] FIG. 10 shows a flowchart of an example method 1000 implemented at a first apparatus in accordance with some example embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the method 1000 will be described from the perspective of the first apparatus 110 in FIG. 1A.

[0174] At block 1010, the first apparatus receives, from a second apparatus, first control information used for scheduling a transmission from the first apparatus to the second apparatus.

[0175] At block 1020, the first apparatus determines a transmit power for the transmission based on a cross-link interference (CLI) condition determined by the first apparatus.

[0176] At block 1030, the first apparatus transmits, based on the transmit power, the transmission to the second apparatus.

[0177] In some example embodiments, the first apparatus may determine the transmit power by adjusting, based on the CLI condition, at least one of the following to: at least one open-loop power control parameter, at least one closed-loop power control parameter, or an offset parameter to be applied to a calculated transmit power.

[0178] In some example embodiments, the at least one open-loop power control parameter may comprise a p0 parameter and / or an alpha parameter, the least one closed-loop power control parameter may comprise a power control adjustment state indicated in a transmit power control (TPC) command, or the calculated transmit power may comprise: a first transmit power calculated based on at least one of the following: the at least one open-loop power control parameter, the at least one closed-loop power control parameter or the offset parameter to be applied to a calculated transmit power, or a second transmit power calculated based on the first transmit power and an allowed maximum output power.

[0179] In some example embodiments, the first apparatus may determine, based on the CLI condition, a set of power control parameters from a plurality of sets of power control parameters used for calculating the transmit power, wherein each set of power control parameters comprises at least one of the following: at least one open-loop power control parameter, at least one closed-loop power control parameter, or an offset parameter to be applied to a calculated transmit power .

[0180] In some example embodiments, the plurality of sets of power control parameters are indicated by the first control information or a second control information different from the first control information.

[0181] In some example embodiments, after receiving the first control information, the first apparatus may perform a CLI measurement on a measurement resource to obtain the CLI condition, wherein the measurement resource is indicated by the first control information or a pre-configured measurement resource dedicated for the CLI measurement.

[0182] In some example embodiments, in accordance with a determination that the latest CLI condition is out of date, the first apparatus may activate a pre-configured measurement resource dedicated for CLI measurement; and performing the CLI measurement on the pre-configured measurement resource dedicated for the CLI measurement.

[0183] In some example embodiments, in accordance with a determination that a time between obtaining the latest CLI condition to receiving the first control information exceeds a validity duration, the first apparatus may determine the latest CLI condition is out of date, wherein the validity duration is configured by the second apparatus or hardcoded as a default value.

[0184] In some example embodiments, the CLI condition is a CLI measurement result, and the first apparatus may adjust the transmit power based on the CLI measurement result or a difference between the CLI measurement result and a reference CLI measurement result, or wherein the CLI condition is a ratio of CLI power, and the first apparatus is caused to: adjust the transmit power based on the ratio of CLI power.

[0185] In some example embodiments, the reference CLI measurement result may be configured by the second apparatus, or may be determined by the first apparatus based on a statistical value of a first plurality of CLI measurement results, ma be an infinite impulse  response (IIR) filtered CLI result of a second plurality of CLI measurement results or may be hardcoded as a default value.

[0186] In some example embodiments, the number of the first plurality of CLI measurement results may be configured by the second apparatus or hardcoded as a default number, and the number of the second plurality of CLI measurement results may be configured by the second apparatus or may be hardcoded as a default number.

[0187] In some example embodiments, the first apparatus may receive, from the second apparatus, configuration information indicating at least one of the following: whether the first apparatus is allowed to determine the transmit power based on a CLI condition, whether the first apparatus is allowed to increase the transmit power based on a CLI condition, or whether the first apparatus is allowed to decrease the transmit power based on a CLI condition.

[0188] In some example embodiments, the CLI condition may comprise at least one of the following: the latest CLI measurement result, an infinite impulse response (IIR) filtered CLI result of a third plurality of CLI measurement results, or a statistical value determined based on a fourth plurality of CLI measurement results.

[0189] In some example embodiments, the number of the third plurality of CLI measurement results may be configured by the second apparatus or hardcoded as a default number, the number of the fourth plurality of CLI measurement results may be configured by the second apparatus or hardcoded as a default number.

[0190] In some example embodiments, the transmission may comprise at least one of the following: a configured grant uplink transmission, a dynamic grant uplink transmission, or a periodic or semi-static uplink transmission.

[0191] In some example embodiments, the CLI condition is a user equipment (UE) -to-UE CLI condition.

[0192] In some example embodiments, the first apparatus comprises a terminal device, and the second apparatus comprises a network device.

[0193] FIG. 11 shows a flowchart of an example method 1100 implemented at a second apparatus in accordance with some example embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the method 1100 will be described from the perspective of the second apparatus 120 in FIG. 1A.

[0194] At block 1110, the second apparatus determines, information indicating at least one of the following: a plurality of sets of power control parameters, different sets of power control parameters being associated with different cross-link interference (CLI) conditions. CLI measurement resources, wherein the first apparatus is allowed to activate the CLI measurement resources to obtain a CLI condition to determine the transmit power, information about a valid duration of a CLI condition, a reference CLI measurement result, a CLI measurement result or different between CLI measurement result and the reference CLI measurement result and the corresponding transmit power adjustment policy, whether the first apparatus is allowed to determine the transmit power based on a CLI condition, whether the first apparatus is allowed to increase the transmit power based on a CLI condition, or whether the first apparatus is allowed to decrease the transmit power based on a CLI condition.

[0195] At block 1120, the second apparatus transmits the information to the first apparatus.

[0196] In some example embodiments, the CLI condition may be a user equipment (UE) -to-UE CLI condition.

[0197] In some example embodiments, the first apparatus may comprise a terminal device, and the second apparatus may comprise a network device.

[0198] Example Apparatus, Device and Medium

[0199] In some example embodiments, a first apparatus capable of performing any of the method 1000 (for example, the first apparatus 110 in FIG. 1A) may comprise means for performing the respective operations of the method 1000. The means may be implemented in any suitable form. For example, the means may be implemented in a circuitry or software module. The first apparatus may be implemented as or included in the first apparatus 110 in FIG. 1A.

[0200] In some example embodiments, the first apparatus comprises means for receiving, from a second apparatus, first control information used for scheduling a transmission from the first apparatus to the second apparatus; means for determining a transmit power for the transmission based on a cross-link interference (CLI) condition determined by the first apparatus; and means for transmitting, based on the transmit power, the transmission to the second apparatus.

[0201] In some example embodiments, the first apparatus further comprises: means for determining the transmit power by adjusting, based on the CLI condition, at least one of the following: at least one open-loop power control parameter, at least one closed-loop power control parameter, or an offset parameter to be applied to a calculated transmit power.

[0202] In some example embodiments, the at least one open-loop power control parameter comprises a p0 parameter and / or an alpha parameter, the least one closed-loop power control parameter comprises a power control adjustment state indicated in a transmit power control (TPC) command, or the calculated transmit power comprises: a first transmit power calculated based on at least one of the following: the at least one open-loop power control parameter, the at least one closed-loop power control parameter or the offset parameter to be applied to a calculated transmit power, or a second transmit power calculated based on the first transmit power and an allowed maximum output power.

[0203] In some example embodiments, the first apparatus further comprises: means for determining, based on the CLI condition, a set of power control parameters from a plurality of sets of power control parameters used for calculating the transmit power, wherein each set of power control parameters comprises at least one of the following: at least one open-loop power control parameter, at least one closed-loop power control parameter, or an offset parameter to be applied to a calculated transmit power .

[0204] In some example embodiments, the plurality of sets of power control parameters are indicated by the first control information or a second control information different from the first control information.

[0205] In some example embodiments, the first apparatus further comprises: means for after receiving the first control information, performing a CLI measurement on a measurement resource to obtain the CLI condition, wherein the measurement resource is indicated by the first control information or a pre-configured measurement resource dedicated for the CLI measurement.

[0206] In some example embodiments, the first apparatus further comprises: means for in accordance with a determination that the latest CLI condition is out of date, activating a pre-configured measurement resource dedicated for CLI measurement; and means for performing the CLI measurement on the pre-configured measurement resource dedicated for the CLI measurement.

[0207] In some example embodiments, the first apparatus further comprises: means for in accordance with a determination that a time between obtaining the latest CLI condition to receiving the first control information exceeds a validity duration, determining the latest CLI condition is out of date, wherein the validity duration is configured by the second apparatus or hardcoded as a default value.

[0208] In some example embodiments, the CLI condition is a CLI measurement result, the first apparatus further comprises: means for adjusting the transmit power based on the CLI measurement result or a difference between the CLI measurement result and a reference CLI measurement result.

[0209] In some example embodiments, the CLI condition is a ratio of CLI power, and the first apparatus further comprises: means for adjusting the transmit power based on the ratio of CLI power.

[0210] In some example embodiments, the reference CLI measurement result is configured by the second apparatus, or determined by the first apparatus based on a statistical value of a first plurality of CLI measurement results, an infinite impulse response (IIR) filtered CLI result of a second plurality of CLI measurement results or hardcoded as a default value.

[0211] In some example embodiments, the number of the first plurality of CLI measurement results is configured by the second apparatus or hardcoded as a default number, and the number of the second plurality of CLI measurement results is configured by the second apparatus or hardcoded as a default number.

[0212] In some example embodiments, the first apparatus further comprises: means for receiving, from the second apparatus, configuration information indicating at least one of the following: whether the first apparatus is allowed to determine the transmit power based on a CLI condition, whether the first apparatus is allowed to increase the transmit power based on a CLI condition, or whether the first apparatus is allowed to decrease the transmit power based on a CLI condition.

[0213] In some example embodiments, the CLI condition comprises at least one of the following: the latest CLI measurement result, an infinite impulse response (IIR) filtered CLI result of a third plurality of CLI measurement results, or a statistical value determined based on a fourth plurality of CLI measurement results.

[0214] In some example embodiments, wherein, the number of the third plurality of CLI measurement results is configured by the second apparatus or hardcoded as a default number, the number of the fourth plurality of CLI measurement results is configured by the second apparatus or hardcoded as a default number.

[0215] In some example embodiments, the transmission comprises at least one of the following: a configured grant uplink transmission, a dynamic grant uplink transmission, or a periodic or semi-static uplink transmission.

[0216] In some example embodiments, the CLI condition is a user equipment (UE) -to-UE CLI condition.

[0217] In some example embodiments, the first apparatus comprises a terminal device, and the second apparatus comprises a network device.

[0218] In some example embodiments, a second apparatus capable of performing any of the method 1100 (for example, the second apparatus 120 in FIG. 1A) may comprise means for performing the respective operations of the method 1100. The means may be implemented in any suitable form. For example, the means may be implemented in a circuitry or software module. The second apparatus may be implemented as or included in the second apparatus 120 in FIG. 1A.

[0219] In some example embodiments, the second apparatus comprises means for determining, information indicating at least one of the following: a plurality of sets of power control parameters, different sets of power control parameters being associated with different cross-link interference (CLI) conditions; CLI measurement resources, wherein the first apparatus is allowed to activate the CLI measurement resources to obtain a CLI condition to determine the transmit power, information about a valid duration of a CLI condition, a reference CLI measurement result, CLI measurement result or different between CLI measurement result and the reference CLI measurement result and the corresponding transmit power adjustment policy, whether the first apparatus is allowed to determine the transmit power based on a CLI condition, whether the first apparatus is allowed to increase the transmit power based on a CLI condition, or whether the first apparatus is allowed to decrease the transmit power based on a CLI condition; and means for transmitting the information to the first apparatus.

[0220] In some example embodiments, the CLI condition is a user equipment (UE) -to-UE  CLI condition.

[0221] In some example embodiments, the first apparatus comprises a terminal device, and the second apparatus comprises a network device.

[0222] FIG. 12 is a simplified block diagram of a device 1200 that is suitable for implementing example embodiments of the present disclosure. The device 1200 may be provided to implement a communication device, for example, the first apparatus 110 or the second apparatus 120 as shown in FIG. 1A. As shown, the device 1200 includes one or more processors 1210, one or more memories 1220 coupled to the processor 1210, and one or more communication modules 1240 coupled to the processor 1210.

[0223] The communication module 1240 is for bidirectional communications. The communication module 1240 has one or more communication interfaces to facilitate communication with one or more other modules or devices. The communication interfaces may represent any interface that is necessary for communication with other network elements. In some example embodiments, the communication module 1240 may include at least one antenna.

[0224] The processor 1210 may be of any type suitable to the local technical network and may include one or more of the following: general purpose computers, special purpose computers, microprocessors, digital signal processors (DSPs) and processors based on multicore processor architecture, as non-limiting examples. The device 1200 may have multiple processors, such as an application specific integrated circuit chip that is slaved in time to a clock which synchronizes the main processor.

[0225] The memory 1220 may include one or more non-volatile memories and one or more volatile memories. Examples of the non-volatile memories include, but are not limited to, a Read Only Memory (ROM) 1224, an electrically programmable read only memory (EPROM) , a flash memory, a hard disk, a compact disc (CD) , a digital video disk (DVD) , an optical disk, a laser disk, and other magnetic storage and / or optical storage. Examples of the volatile memories include, but are not limited to, a random-access memory (RAM) 1222 and other volatile memories that will not last in the power-down duration.

[0226] A computer program 1230 includes computer executable instructions that are executed by the associated processor 1210. The instructions of the program 1230 may include instructions for performing operations / acts of some example embodiments of the  present disclosure. The program 1230 may be stored in the memory, e.g., the ROM 1224. The processor 1210 may perform any suitable actions and processing by loading the program 1230 into the RAM 1222.

[0227] The example embodiments of the present disclosure may be implemented by means of the program 1230 so that the device 1200 may perform any process of the disclosure as discussed with reference to FIG. 4 to FIG. 11. The example embodiments of the present disclosure may also be implemented by hardware or by a combination of software and hardware.

[0228] In some example embodiments, the program 1230 may be tangibly contained in a computer readable medium which may be included in the device 1200 (such as in the memory 1220) or other storage devices that are accessible by the device 1200. The device 1200 may load the program 1230 from the computer readable medium to the RAM 1222 for execution. In some example embodiments, the computer readable medium may include any types of non-transitory storage medium, such as ROM, EPROM, a flash memory, a hard disk, CD, DVD, and the like. The term “non-transitory, ” as used herein, is a limitation of the medium itself (i.e., tangible, not a signal) as opposed to a limitation on data storage persistency (e.g., RAM vs. ROM) .

[0229] FIG. 13 shows an example of the computer readable medium 1300 which may be in form of CD, DVD or other optical storage disk. The computer readable medium 1300 has the program 1230 stored thereon.

[0230] Generally, various embodiments of the present disclosure may be implemented in hardware or special purpose circuits, software, logic or any combination thereof. Some aspects may be implemented in hardware, and other aspects may be implemented in firmware or software which may be executed by a controller, microprocessor or other computing device. Although various aspects of embodiments of the present disclosure are illustrated and described as block diagrams, flowcharts, or using some other pictorial representations, it is to be understood that the block, apparatus, system, technique or method described herein may be implemented in, as non-limiting examples, hardware, software, firmware, special purpose circuits or logic, general purpose hardware or controller or other computing devices, or some combination thereof.

[0231] Some example embodiments of the present disclosure also provide at least one computer program product tangibly stored on a computer readable medium, such as a non- transitory computer readable medium. The computer program product includes computer-executable instructions, such as those included in program modules, being executed in a device on a target physical or virtual processor, to carry out any of the methods as described above. Generally, program modules include routines, programs, libraries, objects, classes, components, data structures, or the like that perform particular tasks or implement particular abstract data types. The functionality of the program modules may be combined or split between program modules as desired in various embodiments. Machine-executable instructions for program modules may be executed within a local or distributed device. In a distributed device, program modules may be located in both local and remote storage media.

[0232] Program code for carrying out methods of the present disclosure may be written in any combination of one or more programming languages. The program code may be provided to a processor or controller of a general-purpose computer, special purpose computer, or other programmable data processing apparatus, such that the program code, when executed by the processor or controller, cause the functions / operations specified in the flowcharts and / or block diagrams to be implemented. The program code may execute entirely on a machine, partly on the machine, as a stand-alone software package, partly on the machine and partly on a remote machine or entirely on the remote machine or server.

[0233] In the context of the present disclosure, the computer program code or related data may be carried by any suitable carrier to enable the device, apparatus or processor to perform various processes and operations as described above. Examples of the carrier include a signal, computer readable medium, and the like.

[0234] The computer readable medium may be a computer readable signal medium or a computer readable storage medium. A computer readable medium may include but not limited to an electronic, magnetic, optical, electromagnetic, infrared, or semiconductor system, apparatus, or device, or any suitable combination of the foregoing. More specific examples of the computer readable storage medium would include an electrical connection having one or more wires, a portable computer diskette, a hard disk, a random-access memory (RAM) , a read-only memory (ROM) , an erasable programmable read-only memory (EPROM or Flash memory) , an optical fiber, a portable compact disc read-only memory (CD-ROM) , an optical storage device, a magnetic storage device, or any suitable combination of the foregoing.

[0235] Further, although operations are depicted in a particular order, this should not be understood as requiring that such operations be performed in the particular order shown or in sequential order, or that all illustrated operations be performed, to achieve desirable results. In certain circumstances, multitasking and parallel processing may be advantageous. Likewise, although several specific implementation details are contained in the above discussions, these should not be construed as limitations on the scope of the present disclosure, but rather as descriptions of features that may be specific to particular embodiments. Unless explicitly stated, certain features that are described in the context of separate embodiments may also be implemented in combination in a single embodiment. Conversely, unless explicitly stated, various features that are described in the context of a single embodiment may also be implemented in a plurality of embodiments separately or in any suitable sub-combination.

[0236] Although the present disclosure has been described in languages specific to structural features and / or methodological acts, it is to be understood that the present disclosure defined in the appended claims is not necessarily limited to the specific features or acts described above. Rather, the specific features and acts described above are disclosed as example forms of implementing the claims.

Claims

1.A first apparatus, comprising:at least one processor; andat least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the first apparatus at least to:receive, from a second apparatus, first control information used for scheduling a transmission from the first apparatus to the second apparatus;determine a transmit power for the transmission based on a cross-link interference (CLI) condition determined by the first apparatus; andtransmit, based on the transmit power, the transmission to the second apparatus.2.The first apparatus of claim 1, wherein the first apparatus is caused to:determine the transmit power by adjusting, based on the CLI condition, at least one of the following to:at least one open-loop power control parameter,at least one closed-loop power control parameter, oran offset parameter to be applied to a calculated transmit power.3.The first apparatus of claim 2, wherein,the at least one open-loop power control parameter comprises a p0 parameter and / or an alpha parameter,the least one closed-loop power control parameter comprises a power control adjustment state indicated in a transmit power control (TPC) command, orthe calculated transmit power comprises:a first transmit power calculated based on at least one of the following: the at least one open-loop power control parameter, the at least one closed-loop power control parameter or the offset parameter to be applied to a calculated transmit power, ora second transmit power calculated based on the first transmit power and an allowed maximum output power.4.The first apparatus of claim 1, wherein the first apparatus is caused to:determine, based on the CLI condition, a set of power control parameters from a plurality of sets of power control parameters used for calculating the transmit power, wherein each set of power control parameters comprises at least one of the following: at least one open-loop power control parameter, at least one closed-loop power control parameter, or an offset parameter to be applied to a calculated transmit power.5.The first apparatus of claim 4, wherein the plurality of sets of power control parameters are indicated by the first control information or a second control information different from the first control information.6.The first apparatus of claim 1, wherein the first apparatus is caused to:after receiving the first control information, perform a CLI measurement on a measurement resource to obtain the CLI condition, wherein the measurement resource is indicated by the first control information or a pre-configured measurement resource dedicated for the CLI measurement.7.The first apparatus of claim 1, wherein the first apparatus is caused to:in accordance with a determination that the latest CLI condition is out of date, activate a pre-configured measurement resource dedicated for CLI measurement; andperform the CLI measurement on the pre-configured measurement resource dedicated for the CLI measurement.8.The first apparatus of claim 7, wherein the first apparatus is caused to:in accordance with a determination that a time between obtaining the latest CLI condition to receiving the first control information exceeds a validity duration, determine the latest CLI condition is out of date, wherein the validity duration is configured by the second apparatus or hardcoded as a default value.9.The first apparatus of any of claims 1 to 8, wherein the CLI condition is a CLI measurement result, and the first apparatus is caused to: adjust the transmit power based on the CLI measurement result or a difference between the CLI measurement result and a reference CLI measurement result,or wherein the CLI condition is a ratio of CLI power, and the first apparatus is caused to: adjust the transmit power based on the ratio of CLI power.10.The first apparatus of claim 9, wherein the reference CLI measurement result is configured by the second apparatus, or determined by the first apparatus based on a statistical value of a first plurality of CLI measurement results, an infinite impulse response (IIR) filtered CLI result of a second plurality of CLI measurement results or hardcoded as a default value.11.The first apparatus of claim 10, wherein,the number of the first plurality of CLI measurement results is configured by the second apparatus or hardcoded as a default number, andthe number of the second plurality of CLI measurement results is configured by the second apparatus or hardcoded as a default number.12.The first apparatus of claim 9, wherein the first apparatus is caused to:receive, from the second apparatus, configuration information indicating at least one of the following:whether the first apparatus is allowed to determine the transmit power based on a CLI condition,whether the first apparatus is allowed to increase the transmit power based on a CLI condition, orwhether the first apparatus is allowed to decrease the transmit power based on a CLI condition.13.The first apparatus of any of claims 1 to 12, wherein the CLI condition comprises at least one of the following:the latest CLI measurement result,an infinite impulse response (IIR) filtered CLI result of a third plurality of CLI measurement results, ora statistical value determined based on a fourth plurality of CLI measurement results.14.The first apparatus of claim 13, wherein,the number of the third plurality of CLI measurement results is configured by the second apparatus or hardcoded as a default number,the number of the fourth plurality of CLI measurement results is configured by the second apparatus or hardcoded as a default number.15.The first apparatus of claim 12, wherein the transmission comprises at least one of the following:a configured grant uplink transmission,a dynamic grant uplink transmission, ora periodic or semi-static uplink transmission.16.The first apparatus of any of claims 1 to 15, wherein the CLI condition is a user equipment (UE) -to-UE CLI condition.17.The first apparatus of any of claims 1 to 16, wherein the first apparatus comprises a terminal device, and the second apparatus comprises a network device.18.A second apparatus comprising:at least one processor; andat least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the second apparatus at least to:determine, information indicating at least one of the following:a plurality of sets of power control parameters, different sets of power control parameters being associated with different cross-link interference (CLI) conditions,CLI measurement resources, wherein the first apparatus is allowed to activate the CLI measurement resources to obtain a CLI condition to determine the transmit power,information about a valid duration of a CLI condition,a reference CLI measurement result,a CLI measurement result or different between CLI measurement result and the reference CLI measurement result and the corresponding transmit power adjustment policy,whether the first apparatus is allowed to determine the transmit power based on a CLI condition,whether the first apparatus is allowed to increase the transmit power based on a CLI condition, orwhether the first apparatus is allowed to decrease the transmit power based on a CLI condition; andtransmit the information to the first apparatus.19.The second apparatus of claim 18, wherein the CLI condition is a user equipment (UE) -to-UE CLI condition.20.The second apparatus of claim 18 or 19, wherein the first apparatus comprises a terminal device, and the second apparatus comprises a network device.21.A method comprising:receiving, from a second apparatus, first control information used for scheduling a transmission from the first apparatus to the second apparatus.determining a transmit power for the transmission based on a cross-link interference (CLI) condition determined by the first apparatus.transmitting, based on the transmit power, the transmission to the second apparatus.22.A method comprising:determining, information indicating at least one of the following:a plurality of sets of power control parameters, different sets of power control parameters being associated with different cross-link interference (CLI) conditions,CLI measurement resources, wherein the first apparatus is allowed to activate the CLI measurement resources to obtain a CLI condition to determine the transmit power,information about a valid duration of a CLI condition,a reference CLI measurement result,a CLI measurement result or different between CLI measurement result and the reference CLI measurement result and the corresponding transmit power adjustment policy,whether the first apparatus is allowed to determine the transmit power based on a CLI condition,whether the first apparatus is allowed to increase the transmit power based on a CLI condition, orwhether the first apparatus is allowed to decrease the transmit power based on a CLI condition; andtransmitting the information to the first apparatus.23.A first apparatus comprising:means for receiving, from a second apparatus, first control information used for scheduling a transmission from the first apparatus to the second apparatus;means for determining a transmit power for the transmission based on a cross-link interference (CLI) condition determined by the first apparatus; andmeans for transmitting, based on the transmit power, the transmission to the second apparatus.24.A second apparatus comprising:means for determining, information indicating at least one of the following:a plurality of sets of power control parameters, different sets of power control parameters being associated with different cross-link interference (CLI) conditions,CLI measurement resources, wherein the first apparatus is allowed to activate the CLI measurement resources to obtain a CLI condition to determine the transmit power,information about a valid duration of a CLI condition,a reference CLI measurement result,a CLI measurement result or different between CLI measurement result and the reference CLI measurement result and the corresponding transmit power adjustment policy,whether the first apparatus is allowed to determine the transmit power based on a CLI condition,whether the first apparatus is allowed to increase the transmit power based on a CLI condition, orwhether the first apparatus is allowed to decrease the transmit power based on a CLI condition; andmeans for transmitting the information to the first apparatus.25.A computer readable medium comprising instructions stored thereon for causing an apparatus at least to perform the method of claim 21 or the method of claim 22.

Citation Information

Patent Citations

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