Dynamic maximum power reduction update for wireless communications

The dynamic MPR update method addresses suboptimal RF performance by adjusting MPR values based on operating scenarios using AI/ML, enhancing throughput and call quality in wireless communications.

WO2025222360A1PCT designated stage Publication Date: 2025-10-30QUALCOMM INC +4
View PDF 2 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/089235
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-04-23
Publication Date
2025-10-30

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in dynamically adjusting maximum power reduction (MPR) values based on varying operating scenarios, leading to suboptimal RF performance and user experience due to differing priorities in throughput, error rates, and call quality.

Method used

A method for dynamically updating MPR values by identifying current or upcoming operating scenarios, applying default MPR values, and adjusting based on performance metrics using AI or ML algorithms, with monitoring and threshold comparisons.

Benefits of technology

Improves user experience through enhanced throughput, call quality, and reduced network latency by optimizing MPR values based on real-time operating conditions.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024089235_30102025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024089235_30102025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described. A user equipment (UE) may identify a first operating scenario for the UE, which may be one of multiple operating scenarios that are associated with multiple maximum power reduction (MPR) update processes. The UE may transmit first signaling using a default MPR value associated with the first operating scenario. If dynamic MPR update is enabled, the UE may select, from among the multiple MPR update processes, an MPR update process associated with the first operating scenario. The UE may adjust an MPR value based on the selected MPR update process by monitoring one or more performance metrics associated with the UE and updating the MPR value based on a relationship between at least one performance metric and at least one respective threshold. The UE may transmit signaling using a transmit power that is based on the adjusted MPR value.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

DYNAMIC MAXIMUM POWER REDUCTION UPDATE FOR WIRELESS COMMUNICATIONS

[0001] FIELD OF TECHNOLOGY

[0002] The following relates to wireless communications, including dynamic maximum power reduction (MPR) update for wireless communications.BACKGROUND

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

[0004] The described techniques relate to improved methods, systems, devices, and apparatuses that support dynamic maximum power reduction (MPR) update for wireless communications. For example, the described techniques provide for dynamically updating the MPR value for wireless communications. In some implementations, a user equipment (UE) may identify a first operating scenario from a set of multiple operating scenarios that are associated with a set of multiple MPR update processes. Based on the identified first operating scenario, the UE may apply a default MPR value associated with the current operating scenario, select an MPR update process from the set of multiple MPR update processes (e.g., if dynamic MPR update is enabled) , and adjust  the MPR value accordingly. Adjusting the MPR value may include monitoring one or more performance metrics (e.g., throughput, an error rate) associated with the UE and updating the MPR value based on a relationship (e.g., a comparison) between the one or more performance metrics and one or more respective thresholds (e.g., a throughput threshold, an error rate threshold, which may be referred to as metric thresholds) . The performance metrics, respective thresholds, and default MPR values may be associated with the selected MPR update process (e.g., the first operating scenario may use a different threshold than a second operating scenario) and may be based on artificial intelligence (AI) or a machine learning (ML) algorithm.

[0005] A method for wireless communications by a UE is described. The method may include identifying a first operating scenario for the UE, where the first operating scenario is one of a set of multiple operating scenarios that are associated with a set of multiple MPR update processes, selecting, from among the set of multiple MPR update processes, an MPR update process associated with the first operating scenario, adjusting an MPR value based on the selected MPR update process, and transmitting signaling using a transmit power that is based on the adjusted MPR value.

[0006] A UE for wireless communications is described. The UE may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the UE to identify a first operating scenario for the UE, where the first operating scenario is one of a set of multiple operating scenarios that are associated with a set of multiple MPR update processes, select, from among the set of multiple MPR update processes, an MPR update process associated with the first operating scenario, adjust an MPR value based on the selected MPR update process, and transmit signaling using a transmit power that is based on the adjusted MPR value.

[0007] Another UE for wireless communications is described. The UE may include means for identifying a first operating scenario for the UE, where the first operating scenario is one of a set of multiple operating scenarios that are associated with a set of multiple MPR update processes, means for selecting, from among the set of multiple MPR update processes, an MPR update process associated with the first operating scenario, means for adjusting an MPR value based on the selected MPR update process,  and means for transmitting signaling using a transmit power that is based on the adjusted MPR value.

[0008] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to identify a first operating scenario for the UE, where the first operating scenario is one of a set of multiple operating scenarios that are associated with a set of multiple MPR update processes, select, from among the set of multiple MPR update processes, an MPR update process associated with the first operating scenario, adjust an MPR value based on the selected MPR update process, and transmit signaling using a transmit power that is based on the adjusted MPR value.

[0009] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, adjusting the MPR value may include operations, features, means, or instructions for monitoring one or more performance metrics associated with the UE, where the one or more performance metrics may be associated with one or more respective thresholds and updating the MPR value based on a relationship between at least one performance metric of the one or more performance metrics and at least one respective threshold of the one or more respective thresholds.

[0010] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more performance metrics and the one or more respective thresholds may be associated with the selected MPR update process.

[0011] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for initiating a timer based on updating the MPR value and refraining from monitoring the one or more performance metrics until an expiration of the timer.

[0012] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting, to a second wireless device, a report that indicates data associated with the one or more performance metrics, where the report may be to support training of an AI model or machine learning (ML) model based at least in part on the data.

[0013] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more respective thresholds may be associated with an AI model or an ML model.

[0014] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting other signaling, before adjusting the MPR value, using a default MPR value associated with the first operating scenario.

[0015] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the default MPR value may be based on one or more inferences associated with an AI model or an ML model.

[0016] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving an indication of the default MPR value that may be associated with the first operating scenario.

[0017] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for selecting the MPR update process may be based on determining whether dynamic MPR update may be enabled.

[0018] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, a size of the adjustment to the MPR value, a direction of the adjustment to the MPR value, or any combination thereof may be associated with the selected MPR update process.

[0019] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, a size of the adjustment to the MPR value, a direction of the adjustment to the MPR value, or any combination thereof may be associated with an AI model or an ML model.

[0020] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the set of multiple operating scenarios includes one or more operating scenarios associated with respective throughput levels, one or more operating scenarios associated with respective reliability levels, one or more operating scenarios  associated with respective latency levels, one or more operating scenarios associated with respective location types, one or more operating scenarios associated with respective signaling conditions for the UE, one or more operating scenarios associated with respective operational states for the UE, one or more scenarios associated with respective applications at the UE, one or more scenarios associated with one or more sets of communication parameters for the UE, one or more operating scenarios associated with respective subscriber identity module (SIM) states, or any combination thereof.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0021] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system that supports dynamic maximum power reduction (MPR) update for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0022] FIG. 2 shows an example of a signaling diagram that supports dynamic MPR update for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0023] FIG. 3 shows an example of a software design that supports dynamic MPR update for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0024] FIG. 4 shows an example of a process that supports dynamic MPR update for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0025] FIG. 5 shows an example of a process that supports dynamic MPR update for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0026] FIG. 6 shows an example of a process that supports dynamic MPR update for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0027] FIGs. 7 and 8 show block diagrams of devices that support dynamic MPR update for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0028] FIG. 9 shows a block diagram of a communications manager that supports dynamic MPR update for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0029] FIG. 10 shows a diagram of a system including a device that supports dynamic MPR update for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0030] FIGs. 11 and 12 show flowcharts illustrating methods that support dynamic MPR update for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0031] A user equipment (UE) may communicate with a second wireless device using an associated transmit power. A maximum transmit power may be defined for the UE.In some cases, the UE may reduce (e.g., apply a backoff to) the maximum transmit power by an amount which may be referred to as the maximum power reduction (MPR) value. For example, the UE may use a higher MPR value (e.g., reduced transmit power) at higher-order modulations with a higher peak-to-average power ratio (PAPR) , with a larger bandwidth, or both. However, while a relatively high MPR value may result in good radio frequency (RF) performance (e.g., reduced error rates, improved PAPR, improved adjacent channel leakage power ratio (ACLR) ) , throughput and call quality may decrease, especially at cell edge. Similarly, a relatively low MPR value may result in a higher transmit power but with worse RF performance. Different operating scenarios (e.g., video streaming vs. online gaming, or operating outdoors vs. in a parking garage) may prioritize these performance metrics differently. Thus, a method for dynamically updating the MPR based on the current operating scenario may be desired.

[0032] A process for dynamically updating the MPR value for wireless communications is proposed. In some implementations, the UE may identify a first  operating scenario (e.g., a current operating scenario or an upcoming operating scenario) from a set of multiple operating scenarios that are associated with a set of multiple MPR update processes. Based on the identified first operating scenario, the UE may apply a default MPR value associated with the first operating scenario, select an MPR update process from the set of multiple MPR update processes (e.g., if dynamic MPR update is enabled) , and adjust the MPR value accordingly. Adjusting the MPR value may include monitoring one or more performance metrics (e.g., throughput, an error rate) associated with the UE, updating the MPR value based on a relationship (e.g., a comparison) between the one or more performance metrics and one or more respective thresholds (e.g., a throughput threshold, an error rate threshold, which may be referred to as metric thresholds) , and setting a timer (e.g., a soaking timer) . The UE may refrain from monitoring the one or more performance metrics until an expiration of the timer (e.g., because the performance metrics may involve some time to soak, or adjust in response to updating the MPR value) . The performance metrics, respective thresholds, and default MPR values may be associated with the selected MPR update process (e.g., the first operating scenario may use one or more different metrics, one or more different thresholds, or any combination thereof as compared to a second operating scenario) and may be based on artificial intelligence (AI) or a machine learning (ML) algorithm.

[0033] By implementing the dynamic MPR update process, the UE may improve user experience through improved throughput, improved call quality, reduced network latency, improved other key performance indicators (KPIs) , or any combination thereof based on the current or upcoming operating scenario.

[0034] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Aspects of the disclosure are then described in the context of a signaling diagram, a software design, flowcharts, and a process flow. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to dynamic MPR update for wireless communications.

[0035] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports dynamic MPR update for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more devices, such as one or more network devices (e.g., network  entities 105) , one or more UEs 115, and a core network 130. In some examples, the wireless communications system 100 may be a Long Term Evolution (LTE) network, an LTE-Advanced (LTE-A) network, an LTE-A Pro network, a New Radio (NR) network, or a network operating in accordance with other systems and radio technologies, including future systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0036] The network entities 105 may be dispersed throughout a geographic area to form the wireless communications system 100 and may include devices in different forms or having different capabilities. In various examples, a network entity 105 may be referred to as a network element, a mobility element, a radio access network (RAN) node, or network equipment, among other nomenclature. In some examples, network entities 105 and UEs 115 may wirelessly communicate via communication link (s) 125 (e.g., an RF access link) . For example, a network entity 105 may support a coverage area 110 (e.g., a geographic coverage area) over which the UEs 115 and the network entity 105 may establish the communication link (s) 125. The coverage area 110 may be an example of a geographic area over which a network entity 105 and a UE 115 may support the communication of signals according to one or more radio access technologies (RATs) .

[0037] The UEs 115 may be dispersed throughout a coverage area 110 of the wireless communications system 100, and each UE 115 may be stationary, or mobile, or both at different times. The UEs 115 may be devices in different forms or having different capabilities. Some example UEs 115 are illustrated in FIG. 1. The UEs 115 described herein may be capable of supporting communications with various types of devices in the wireless communications system 100 (e.g., other wireless communication devices, including UEs 115 or network entities 105) , as shown in FIG. 1.

[0038] As described herein, a node of the wireless communications system 100, which may be referred to as a network node, or a wireless node, may be a network entity 105 (e.g., any network entity described herein) , a UE 115 (e.g., any UE described herein) , a network controller, an apparatus, a device, a computing system, one or more components, or another suitable processing entity configured to perform any of the techniques described herein. For example, a node may be a UE 115. As another example, a node may be a network entity 105. As another example, a first node may be  configured to communicate with a second node or a third node. In one aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a UE 115. In another aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a network entity 105. In yet other aspects of this example, the first, second, and third nodes may be different relative to these examples. Similarly, reference to a UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like may include disclosure of the UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like being a node. For example, disclosure that a UE 115 is configured to receive information from a network entity 105 also discloses that a first node is configured to receive information from a second node.

[0039] In some examples, network entities 105 may communicate with a core network 130, or with one another, or both. For example, network entities 105 may communicate with the core network 130 via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an S1, N2, N3, or other interface protocol) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an X2, Xn, or other interface protocol) either directly (e.g., directly between network entities 105) or indirectly (e.g., via the core network 130) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via a midhaul communication link 162 (e.g., in accordance with a midhaul interface protocol) or a fronthaul communication link 168 (e.g., in accordance with a fronthaul interface protocol) , or any combination thereof. The backhaul communication link (s) 120, midhaul communication links 162, or fronthaul communication links 168 may be or include one or more wired links (e.g., an electrical link, an optical fiber link) or one or more wireless links (e.g., a radio link, a wireless optical link) , among other examples or various combinations thereof. A UE 115 may communicate with the core network 130 via a communication link 155.

[0040] One or more of the network entities 105 or network equipment described herein may include or may be referred to as a base station 140 (e.g., a base transceiver station, a radio base station, an NR base station, an access point, a radio transceiver, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB or giga-NodeB (either of which may be referred to as a gNB) , a 5G NB, a next-generation eNB (ng-eNB) , a Home  NodeB, a Home eNodeB, or other suitable terminology) . In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140) may be implemented in an aggregated (e.g., monolithic, standalone) base station architecture, which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically integrated within one network entity (e.g., a network entity 105 or a single RAN node, such as a base station 140) .

[0041] In some examples, a network entity 105 may be implemented in a disaggregated architecture (e.g., a disaggregated base station architecture, a disaggregated RAN architecture) , which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among multiple network entities (e.g., network entities 105) , such as an integrated access and backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 105 may include one or more of a central unit (CU) , such as a CU 160, a distributed unit (DU) , such as a DU 165, a radio unit (RU) , such as an RU 170, a RAN Intelligent Controller (RIC) , such as an RIC 175 (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) system, such as an SMO system 180, or any combination thereof. An RU 170 may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 105 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 105 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some examples, one or more of the network entities 105 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0042] The split of functionality between a CU 160, a DU 165, and an RU 170 is flexible and may support different functionalities depending on which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, RF functions, or any combinations thereof) are performed at a CU 160, a DU 165, or an RU 170. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU 160 and a DU 165 such that the CU 160 may support one or more layers of the protocol stack and the DU 165 may support one or more different layers of the protocol stack. In some examples, the CU 160 may host upper protocol layer (e.g., layer 3 (L3) , layer 2 (L2) )  functionality and signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) , service data adaptation protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU 160 (e.g., one or more CUs) may be connected to a DU 165 (e.g., one or more DUs) or an RU 170 (e.g., one or more RUs) , or some combination thereof, and the DUs 165, RUs 170, or both may host lower protocol layers, such as layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160. Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU 165 and an RU 170 such that the DU 165 may support one or more layers of the protocol stack and the RU 170 may support one or more different layers of the protocol stack. The DU 165 may support one or multiple different cells (e.g., via one or multiple different RUs, such as an RU 170) . In some cases, a functional split between a CU 160 and a DU 165 or between a DU 165 and an RU 170 may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU 160, a DU 165, or an RU 170, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU 160, the DU 165, or the RU 170) . A CU 160 may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU 160 may be connected to a DU 165 via a midhaul communication link 162 (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU 165 may be connected to an RU 170 via a fronthaul communication link 168 (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some examples, a midhaul communication link 162 or a fronthaul communication link 168 may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities (e.g., one or more of the network entities 105) that are in communication via such communication links.

[0043] In some wireless communications systems (e.g., the wireless communications system 100) , infrastructure and spectral resources for radio access may support wireless backhaul link capabilities to supplement wired backhaul connections, providing an IAB network architecture (e.g., to a core network 130) . In some cases, in an IAB network, one or more of the network entities 105 (e.g., network entities 105 or IAB node (s) 104) may be partially controlled by each other. The IAB node (s) 104 may be referred to as a donor entity or an IAB donor. A DU 165 or an RU 170 may be partially controlled by a CU 160 associated with a network entity 105 or base station  140 (such as a donor network entity or a donor base station) . The one or more donor entities (e.g., IAB donors) may be in communication with one or more additional devices (e.g., IAB node (s) 104) via supported access and backhaul links (e.g., backhaul communication link (s) 120) . IAB node (s) 104 may include an IAB mobile termination (IAB-MT) controlled (e.g., scheduled) by one or more DUs (e.g., DUs 165) of a coupled IAB donor. An IAB-MT may be equipped with an independent set of antennas for relay of communications with UEs 115 or may share the same antennas (e.g., of an RU 170) of IAB node (s) 104 used for access via the DU 165 of the IAB node (s) 104 (e.g., referred to as virtual IAB-MT (vIAB-MT) ) . In some examples, the IAB node (s) 104 may include one or more DUs (e.g., DUs 165) that support communication links with additional entities (e.g., IAB node (s) 104, UEs 115) within the relay chain or configuration of the access network (e.g., downstream) . In such cases, one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., the IAB node (s) 104 or components of the IAB node (s) 104) may be configured to operate according to the techniques described herein.

[0044] In the case of the techniques described herein applied in the context of a disaggregated RAN architecture, one or more components of the disaggregated RAN architecture may be configured to support test as described herein. For example, some operations described as being performed by a UE 115 or a network entity 105 (e.g., a base station 140) may additionally, or alternatively, be performed by one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., components such as an IAB node, a DU 165, a CU 160, an RU 170, an RIC 175, an SMO system 180) .

[0045] A UE 115 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology, where the “device” may also be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. A UE 115 may also include or may be referred to as a personal electronic device such as a cellular phone, a personal digital assistant (PDA) , a tablet computer, a laptop computer, or a personal computer. In some examples, a UE 115 may include or be referred to as a wireless local loop (WLL) station, an Internet of Things (IoT) device, an Internet of Everything (IoE) device, or a machine type communications (MTC) device, among other examples, which may be  implemented in various objects such as appliances, vehicles, or meters, among other examples.

[0046] The UEs 115 described herein may be able to communicate with various types of devices, such as UEs 115 that may sometimes operate as relays, as well as the network entities 105 and the network equipment including macro eNBs or gNBs, small cell eNBs or gNBs, or relay base stations, among other examples, as shown in FIG. 1.

[0047] The UEs 115 and the network entities 105 may wirelessly communicate with one another via the communication link (s) 125 (e.g., one or more access links) using resources associated with one or more carriers. The term “carrier” may refer to a set of RF spectrum resources having a defined PHY layer structure for supporting the communication link (s) 125. For example, a carrier used for the communication link (s) 125 may include a portion of an RF spectrum band (e.g., a bandwidth part (BWP) ) that is operated according to one or more PHY layer channels for a given RAT (e.g., LTE, LTE-A, LTE-A Pro, NR) . Each PHY layer channel may carry acquisition signaling (e.g., synchronization signals, system information) , control signaling that coordinates operation for the carrier, user data, or other signaling. The wireless communications system 100 may support communication with a UE 115 using carrier aggregation or multi-carrier operation. A UE 115 may be configured with multiple downlink component carriers and one or more uplink component carriers according to a carrier aggregation configuration. Carrier aggregation may be used with both frequency division duplexing (FDD) and time division duplexing (TDD) component carriers. Communication between a network entity 105 and other devices may refer to communication between the devices and any portion (e.g., entity, sub-entity) of a network entity 105. For example, the terms “transmitting, ” “receiving, ” or “communicating, ” when referring to a network entity 105, may refer to any portion of a network entity 105 (e.g., a base station 140, a CU 160, a DU 165, a RU 170) of a RAN communicating with another device (e.g., directly or via one or more other network entities, such as one or more of the network entities 105) .

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

[0049] The time intervals for the network entities 105 or the UEs 115 may be expressed in multiples of a basic time unit which may, for example, refer to a sampling period of Ts=1 / (Δfmax·Nf) seconds, for which Δfmax may represent a supported subcarrier spacing, and Nf may represent a supported discrete Fourier transform (DFT) size. Time intervals of a communications resource may be organized according to radio frames each having a specified duration (e.g., 10 milliseconds (ms) ) . Each radio frame may be identified by a system frame number (SFN) (e.g., ranging from 0 to 1023) .

[0050] Each frame may include multiple consecutively-numbered subframes or slots, and each subframe or slot may have the same duration. In some examples, a frame may be divided (e.g., in the time domain) into subframes, and each subframe may be further divided into a quantity of slots. Alternatively, each frame may include a variable quantity of slots, and the quantity of slots may depend on subcarrier spacing. Each slot may include a quantity of symbol periods (e.g., depending on the length of the cyclic prefix prepended to each symbol period) . In some wireless communications systems, such as the wireless communications system 100, a slot may further be divided into multiple mini-slots associated with one or more symbols. Excluding the cyclic prefix, each symbol period may be associated with one or more (e.g., Nf) sampling periods. The duration of a symbol period may depend on the subcarrier spacing or frequency band of operation.

[0051] A subframe, a slot, a mini-slot, or a symbol may be the smallest scheduling unit (e.g., in the time domain) of the wireless communications system 100 and may be referred to as a transmission time interval (TTI) . In some examples, the TTI duration (e.g., a quantity of symbol periods in a TTI) may be variable. Additionally, or alternatively, the smallest scheduling unit of the wireless communications system 100 may be dynamically selected (e.g., in bursts of shortened TTIs (sTTIs) ) .

[0052] Physical channels may be multiplexed for communication using a carrier according to various techniques. A physical control channel and a physical data channel may be multiplexed for signaling via a downlink carrier, for example, using one or more of time division multiplexing (TDM) techniques, frequency division multiplexing (FDM) techniques, or hybrid TDM-FDM techniques. A control region (e.g., a control resource set (CORESET) ) for a physical control channel may be defined by a set of symbol periods and may extend across the system bandwidth or a subset of the system bandwidth of the carrier. One or more control regions (e.g., CORESETs) may be configured for a set of the UEs 115. For example, one or more of the UEs 115 may monitor or search control regions for control information according to one or more search space sets, and each search space set may include one or multiple control channel candidates in one or more aggregation levels arranged in a cascaded manner. An aggregation level for a control channel candidate may refer to an amount of control channel resources (e.g., control channel elements (CCEs) ) associated with encoded information for a control information format having a given payload size. Search space sets may include common search space sets configured for sending control information to UEs 115 (e.g., one or more UEs) or may include UE-specific search space sets for sending control information to a UE 115 (e.g., a specific UE) .

[0053] In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may be movable and therefore provide communication coverage for a moving coverage area, such as the coverage area 110. In some examples, coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) associated with different technologies may overlap, but the coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) may be supported by the same network entity (e.g., a network entity 105) . In some other examples, overlapping coverage areas, such as a coverage area 110, associated with different technologies may be supported by different network entities (e.g., the network entities 105) . The wireless  communications system 100 may include, for example, a heterogeneous network in which different types of the network entities 105 support communications for coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) using the same or different RATs.

[0054] The wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable communications or low-latency communications, or various combinations thereof. For example, the wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable low-latency communications (URLLC) . The UEs 115 may be designed to support ultra-reliable, low-latency, or critical functions. Ultra-reliable communications may include private communication or group communication and may be supported by one or more services such as push-to-talk, video, or data. Support for ultra-reliable, low-latency functions may include prioritization of services, and such services may be used for public safety or general commercial applications. The terms ultra-reliable, low-latency, and ultra-reliable low-latency may be used interchangeably herein.

[0055] In some examples, a UE 115 may be configured to support communicating directly with other UEs (e.g., one or more of the UEs 115) via a device-to-device (D2D) communication link, such as a D2D communication link 135 (e.g., in accordance with a peer-to-peer (P2P) , D2D, or sidelink protocol) . In some examples, one or more UEs 115 of a group that are performing D2D communications may be within the coverage area 110 of a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , which may support aspects of such D2D communications being configured by (e.g., scheduled by) the network entity 105. In some examples, one or more UEs 115 of such a group may be outside the coverage area 110 of a network entity 105 or may be otherwise unable to or not configured to receive transmissions from a network entity 105. In some examples, groups of the UEs 115 communicating via D2D communications may support a one-to-many (1: M) system in which each UE 115 transmits to one or more of the UEs 115 in the group. In some examples, a network entity 105 may facilitate the scheduling of resources for D2D communications. In some other examples, D2D communications may be carried out between the UEs 115 without an involvement of a network entity 105.

[0056] The core network 130 may provide user authentication, access authorization, tracking, Internet Protocol (IP) connectivity, and other access, routing, or mobility  functions. The core network 130 may be an evolved packet core (EPC) or 5G core (5GC) , which may include at least one control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management function (AMF) ) and at least one user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . The control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions such as mobility, authentication, and bearer management for the UEs 115 served by the network entities 105 (e.g., base stations 140) associated with the core network 130. User IP packets may be transferred through the user plane entity, which may provide IP address allocation as well as other functions. The user plane entity may be connected to IP services 150 for one or more network operators. The IP services 150 may include access to the Internet, Intranet (s) , an IP Multimedia Subsystem (IMS) , or a Packet-Switched Streaming Service.

[0057] The wireless communications system 100 may operate using one or more frequency bands, which may be in the range of 300 megahertz (MHz) to 300 gigahertz (GHz) . Generally, the region from 300 MHz to 3 GHz is known as the ultra-high frequency (UHF) region or decimeter band because the wavelengths range from approximately one decimeter to one meter in length. UHF waves may be blocked or redirected by buildings and environmental features, which may be referred to as clusters, but the waves may penetrate structures sufficiently for a macro cell to provide service to the UEs 115 located indoors. Communications using UHF waves may be associated with smaller antennas and shorter ranges (e.g., less than one hundred kilometers) compared to communications using the smaller frequencies and longer waves of the high frequency (HF) or very high frequency (VHF) portion of the spectrum below 300 MHz.

[0058] The wireless communications system 100 may utilize both licensed and unlicensed RF spectrum bands. For example, the wireless communications system 100 may employ License Assisted Access (LAA) , LTE-Unlicensed (LTE-U) RAT, or NR technology using an unlicensed band such as the 5 GHz industrial, scientific, and medical (ISM) band. While operating using unlicensed RF spectrum bands, devices such as the network entities 105 and the UEs 115 may employ carrier sensing for  collision detection and avoidance. In some examples, operations using unlicensed bands may be based on a carrier aggregation configuration in conjunction with component carriers operating using a licensed band (e.g., LAA) . Operations using unlicensed spectrum may include downlink transmissions, uplink transmissions, P2P transmissions, or D2D transmissions, among other examples.

[0059] A network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) or a UE 115 may be equipped with multiple antennas, which may be used to employ techniques such as transmit diversity, receive diversity, multiple-input multiple-output (MIMO) communications, or beamforming. The antennas of a network entity 105 or a UE 115 may be located within one or more antenna arrays or antenna panels, which may support MIMO operations or transmit or receive beamforming. For example, one or more base station antennas or antenna arrays may be co-located at an antenna assembly, such as an antenna tower. In some examples, antennas or antenna arrays associated with a network entity 105 may be located at diverse geographic locations. A network entity 105 may include an antenna array with a set of rows and columns of antenna ports that the network entity 105 may use to support beamforming of communications with a UE 115. Likewise, a UE 115 may include one or more antenna arrays that may support various MIMO or beamforming operations. Additionally, or alternatively, an antenna panel may support RF beamforming for a signal transmitted via an antenna port.

[0060] Beamforming, which may also be referred to as spatial filtering, directional transmission, or directional reception, is a signal processing technique that may be used at a transmitting device or a receiving device (e.g., a network entity 105, a UE 115) to shape or steer an antenna beam (e.g., a transmit beam, a receive beam) along a spatial path between the transmitting device and the receiving device. Beamforming may be achieved by combining the signals communicated via antenna elements of an antenna array such that some signals propagating along particular orientations with respect to an antenna array experience constructive interference while others experience destructive interference. The adjustment of signals communicated via the antenna elements may include a transmitting device or a receiving device applying amplitude offsets, phase offsets, or both to signals carried via the antenna elements associated with the device. The adjustments associated with each of the antenna elements may be defined by a beamforming weight set associated with a particular orientation (e.g., with respect to the  antenna array of the transmitting device or receiving device, or with respect to some other orientation) .

[0061] A UE 115 may communicate with a second wireless device (e.g., a network entity 105 or another UE 115) using an associated transmit power. A maximum transmit power may be defined for the UE 115. In some cases, the UE 115 may reduce the maximum transmit power by an amount which may be referred to as the MPR value. For example, the UE 115 may use a higher MPR value (e.g., reduced transmit power) at higher-order modulations with a higher PAPR, with a larger bandwidth, or both. However, while a relatively high MPR value may result in good RF performance (e.g., reduced error rates, improved PAPR, improved ACLR) , throughput and call quality may decrease, especially at cell edge. Similarly, a relatively low MPR value may result in a higher transmit power but with worse RF performance. Different operating scenarios (e.g., video streaming vs. online gaming, or operating outdoors vs. in a parking garage) may prioritize these performance metrics differently. Thus, a method for dynamically updating the MPR based on the current operating scenario may be desired.

[0062] A process for dynamically updating the MPR value for wireless communications is proposed. In some implementations, the UE 115 may identify a first operating scenario (e.g., a current operating scenario or an upcoming operating scenario) from a set of multiple operating scenarios that are associated with a set of multiple MPR update processes. Based on the identified first operating scenario, the UE 115 may apply a default MPR value associated with the first operating scenario, select an MPR update process from the set of multiple MPR update processes (e.g., if dynamic MPR update is enabled) , and adjust the MPR value accordingly. Adjusting the MPR value may include monitoring one or more performance metrics (e.g., throughput, an error rate) associated with the UE 115, updating the MPR value based on a relationship (e.g., a comparison) between the one or more performance metrics and one or more respective thresholds (e.g., a throughput threshold, an error rate threshold) , and setting a timer (e.g., a soaking timer) . The UE 115 may refrain from monitoring the one or more performance metrics until an expiration of the timer (e.g., because the performance metrics may involve some time to soak, or adjust in response to updating the MPR value) . The performance metrics, respective thresholds, and default MPR values may be associated with the selected MPR update process (e.g., the first operating scenario may  use one or more different metrics, one or more different thresholds, or any combination thereof relative to a second operating scenario) and may be based on AI or an ML algorithm.

[0063] FIG. 2 shows an example of a signaling diagram 200 that supports dynamic MPR update for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure. In some examples, the signaling diagram 200 may implement aspects of the wireless communications system 100. For example, the signaling diagram 200 includes a UE 115-a and a network entity 105-a, which may be examples of the corresponding devices described with reference to FIG. 1. Additionally, or alternatively, the UE 115-a and the network entity 105-a may each be examples of other types of wireless devices, such as an IAB node or another type of transmitter or receiver. Thus, although aspects of the present disclosure are described with reference to a UE 115 and a network entity 105, it is understood that the described techniques may be performed by a wireless device different from a UE 115 and a network entity 105. As described herein, operations performed by the UE 115-a and the network entity 105-a may be respectively performed by a UE 115, a network entity 105, or another wireless device, and the examples shown should not be construed as limiting.

[0064] Devices in the signaling diagram 200 may transmit one or more messages with an associated transmit power. For example, the network entity 105-a may output (e.g., transmit) , and the UE 115-a may receive an MPR update configuration 210. A maximum transmit power may be defined for the UE 115-a (e.g., in the MPR update configuration 210, other signaling, or in a standard) . In some cases, the UE 115-a may be allowed to reduce the maximum transmit power by an amount which may be referred to as the MPR value. For example, the UE 115-a may use a higher MPR value (e.g., reduced transmit power) at higher-order modulations with a higher PAPR, with a larger bandwidth, or both. That is, in a situation with higher order modulation with higher PAPR, the UE 115-a may need more MPR backoff to transmit power. A maximum allowed backoff power (e.g., MPR) may be defined for a given waveform, bandwidth, and modulation. Less backoff may be allowed based on various UE capabilities, which may correspond to different RF circuitry (e.g., transmission front-end circuitry) designs and their associated balanced error vector magnitude (EVM) and ACLR performance.

[0065] However, while a relatively high MPR value may result in good RF performance (e.g., reduced error rates, improved PAPR, improved ACLR) , throughput and call quality may decrease, especially at cell edge. Similarly, a relatively low MPR value may result in a higher transmit power but with worse RF performance. This may help (e.g., improve) throughput or call quality at the beginning (e.g., initially at the start of a call) , but those metrics may get worse result again as RF performance is reduced. A balance between HW / design capability for better user experience, RF performance (e.g., EVM and ACLR) , and MPR settings may be desired. For example, a first design may include a relatively high MPR value with relatively low EVM and ACLR, while a second design may include a relatively low MPR value with relatively high EVM and ACLR. Higher transmit power (e.g., lower MPR value) may help user experience KPIs such as throughput, call quality, latency, and coverage in the cell edge case, while worse (e.g., higher) EVM and ACLR may impact negatively impact such KPIs. Different operating scenarios (e.g., video streaming vs. online gaming, or operating outdoors vs. in a parking garage) may prioritize these performance metrics differently and require a different tradeoff. Thus, a method for dynamically updating the MPR based on the current operating scenario 205 may be desired.

[0066] MPR reduction may improve user experience. For cell edge case, high transmit power (e.g., lower MPR value) may improve throughput significantly. EVM impact may be slight if the MPR value is reduced from 6.5 decibels (dB) to 3 dB, per lab evaluation. However, significant throughput improvement may be observed with a reduction to the MPR value of 2 dB (e.g., for FDD CP-OFDM / 256QAM case) . For example, there may be a 15–70%improvement to throughput for band N28, and a 10–25%throughput improvement for band N1.

[0067] For an edge cell case, higher transmit power (e.g., lower MPR value) may improve user experience by increasing throughput (e.g., for video surfing in TikTok or YouTube, or streaming videos on an app such as Netflix, Apple, or Tencent TV) , improving call quality (e.g., by dropping fewer calls, or reducing issues related to voice muting or disconnected voice call) , reducing network latency (e.g., improved gaming latency or improved ability to access applications with low latency, such as financial or other applications) , and improving edge cell coverage (e.g., improved experience in an elevator, basement, or underground parking garage) . Dynamic MPR adjustment based  on different scenarios may further improve user experience by balancing for different user experience KPIs. For example, in a scenario that may prioritize throughput, the UE 115-a may reduce the MPR value for increased throughput and decreased error (e.g., block error rate (BLER) ) . For a voice calling scenario (e.g., voice over new radio (VoNR) calling or voice over long-term evolution (VoLTE) calling) , the UE 115-a may reduce the MPR value to reduce the frequency of dropping calls and improve audio quality. For a gaming scenario or a scenario associated with a financial application (e.g., a WeChat red envelope mode) , the UE 115-a may reduce the MPR value to reduce latency. For edge coverage, the UE 115-a may reduce the MPR value to reduce the frequency of missing mobile terminated calls and increase throughput.

[0068] Aspects of the present disclosure may introduce a new software design for dynamic MPR backoff based on the operating scenario 205 to improve user experience. For example, the dynamic MPR update process may balance throughput, call quality, network latency, edge cell coverage, and other scenarios (e.g., based on original equipment manufacturer (OEM) or AI training) based on band, bandwidth, waveform, modulation, and other metrics. The dynamic MPR update process may dynamically adjust an MPR value at the UE 115-a based on different scenarios. For example, the UE 115-a may dynamically update the MPR value for OEM-defined or AI-training based scenarios.

[0069] In some examples, a minimum MPR search reduction may occur in an RF lab. That is, a minimum MPR reduction threshold may be searched per a TxFE / HW design. For example, an EVM threshold may be set to 2.75%and an ACLR threshold may be set to 36 decibels relative to carrier (dBc) , and testing may occur to determine the lowest MPR value that keeps the EVM value below the EVM threshold and the ACLR values below the ACLR threshold. A minimum MPR search process may involve setting the MPR value to a default MPR value (e.g., 6.5 dB) at initiation of the online test, measuring the EVM and ACLR during an online call, and evaluating the relationship between the measured EVM and ACLR values and the respective thresholds. If neither the EVM nor ACLR have not crossed their respective threshold values, the UE 115-a may update the MPR value. For example, the new MPR value may be equal to the previous MPR value minus the MPR step size (e.g., 0.5 dB) . If either the EVM or the ACLR values have crossed their respective threshold values, the UE 115-a  may end the search process and save the current MPR value as the minimum MPR threshold value.

[0070] In some examples, the results of a minimum MPR search may be implemented in the UE 115-a by the OEM. Additionally, or alternatively, the network entity 105-a may output (e.g., transmit) , and the UE 115-a may receive, an MPR update configuration 210 including the results of a minimum MPR search. For example, the MPR update configuration 210 may include information associated with one or more operating scenarios. For example, the MPR update configuration 210 may include a first operating scenario 205 and information for a first MPR update process associated with the first operating scenario 205, including a first default MPR value, a first set of performance metrics, a first set of thresholds, a first size and a first direction of an adjustment to the MPR value, a first soaking timer, a first evaluation timer, or any combination thereof. The MPR update configuration 210 may also include a second operating scenario and information for a second MPR update process associated with the second operating scenario, including a second default MPR value, a second set of performance metrics, a second set of thresholds, a second size and a second direction of an adjustment to the MPR value, a second soaking timer, a second evaluation timer, or any combination thereof. In some examples, the MPR update configuration 210 may also include MPR update information for and the MPR update process may update the MPR value based on different bands, combinations, bandwidths, modulation settings, or subscriber identity module (SIM) states (e.g., different SSIM, MSIM, or DSDA scenarios) .

[0071] In some examples, the UE 115-a may transmit, and the network entity 105-a may obtain or receive, signaling 215 (e.g., PUSCH, PUCCH, or other uplink signaling) . For example, the UE 115-a may transmit first signaling 215-a using a transmit power associated with the first default MPR value associated with the first operating scenario 205. The UE 115-a may determine an updated MPR value by performing the first MPR update process associated with the first operating scenario 205, using the information indicated by the MPR update configuration 210 and described in more detail with reference to FIGs. 4 and 6. After performing the first MPR update process, the UE 115-a may transmit second signaling 215-b using a transmit power associated with the updated MPR value.

[0072] In some examples, the UE 115-a may transmit, and the network entity 105-a may obtain or receive, a performance metric report 220 that includes measurements of the first set of performance metrics indicated by the MPR update configuration 210 (e.g., data associated with the set of performance metrics) , where the UE 115-a may measure the first set of performance metrics as part of the first MPR update process associated with the first operating scenario 205. The network entity 105-a, or another device, may use the performance metric report 220 to train a model (e.g., an AI model or an ML model) , where the model may be used to determine a new default MPR value for the first operating scenario 205, other information for the first MPR update process, or both, as described in more detail with reference to FIG. 5.

[0073] By implementing the enhanced MPR update process, the UE 115-a and the network entity 105-a may improve user experience by improving throughput, improving call quality, decreasing network latency, and improving other KPIs associated with higher transmit power.

[0074] FIG. 3 shows an example of a software design 300 that supports dynamic MPR update for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The software design 300 may support a modem application programming interface (API) , such as a common map API (CMAPI) for dynamic MPT update for OEM-defined or AI-training based scenarios. For example, the software design 300 may illustrate software within a UE (e.g., a UE 115, as described in FIGs. 1 and 2) , including an application layer (AP) 305 (e.g., Android or iOS) and a state machine 310 that may be maintained in a modem 315 (e.g., a baseband modem) or on the AP 305 side. In some examples, the state machine 310 and the modem 315 may be connected via an interface 320 (e.g., a mobile station modem (MSM) interface, or more specifically, a Qualcomm MSM (QMI) interface) . Within the UE, the higher layer AP 305 may detect a usage scenario and intelligently apply an MPR value and associated transmit power at the modem 315.

[0075] For example, the UE may apply a dynamic MPR backoff or update process or algorithm at the AP 305. For example, the UE may detect, at a sensor 325, an operating scenario (e.g., a current operating scenario or an upcoming operating scenario) . Based on the operating scenario, the UE may use OEM-defined scenarios 330 and AI training 335 to apply an MPR value at the AP 305 (e.g., MPR = 3 dB) , as  described in more detail with reference to FIGs. 2, 4, and 5. Based on the interface 320, the UE may apply the MPR value to the modem 315. From the modem 315, the UE may apply a transmit power in accordance with the MPR value based on the detected usage scenario.

[0076] FIG. 4 shows an example of a process 400 that supports dynamic MPR update for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure. In some examples, the process 400 may be implemented by, or may implement aspects of, the wireless communications system 100, the signaling diagram 200, the software design 300, and the process 500. For example, the process 400 may be implemented by a UE (e.g., a UE 115) , which may be an example of the corresponding devices described with reference to FIGs. 1, 2, and 6. Following the process 400, the UE may perform an enhanced scenario-based MPR update process, for example, to improve throughput, improve voice quality on a voice call, reduce network latency, or improve edge cell coverage performance in an online mode. Alternative examples of the following may be implemented, where some steps are performed in a different order than described or are not performed at all. In some cases, steps may include additional features not mentioned below, or further steps may be added.

[0077] At 405, the UE may start the enhanced scenario-based MPR update procedure. For example, the UE may initiate an online call (e.g., a voice call) . At 410, the UE may identify an operating scenario change, e.g., using one or more sensors. The operating scenario may be an OEM-defined operating scenario associated with a throughput level, an operating scenario associated with a reliability level (e.g., call drops, call quality) , an operating scenario associated with a latency level, an operating scenario associated with a location type (e.g., underground, in the open) , an operating scenario associated with a signaling condition for the UE (e.g., cell edge) , an operating scenario associated with an operation state for the UE (e.g., in a folded or unfolded state, in a landscape mode, in a USB plugin state, in a Wi-Fi on state, in a camera in state) , an operating scenario associated with an application at the UE (e.g., a web surfing or video surfing app, an audio or music app, a video streaming app) , an operating scenario associated with one or more sets of communication parameters for the UE, an operating scenario associated with a SIM state, an operating scenario  associated with a user scenario (e.g., free space, pocket, hand held, head held) , or any combination thereof.

[0078] At 415, the UE may apply a default MPR value (e.g., a preferred MPR value defined by the OEM) associated with the identified operating scenario. For example, an example operating scenario associated with a throughput level may be associated with a default MPR value of 4.5 dB, while an example operating scenario associated with a voice call may be associated with a default MPR value of 3.5 dB. Some example default MPR values for location-based operating scenarios may include 4.0 dB for a generic location, 4.5 dB at cell edge, 3.5 dB in a basement, 3.0 dB in an underground parking garage, and 4.5 dB on a high-speed train. In some examples, the default MPR value associated with each operating scenario may be received at the UE. In some examples, the default MPR value may be based on one or more inferences associated with an AI model or an ML model.

[0079] At 420, if dynamic MPR update is not enabled at the UE, then the UE will use the current MPR value at 425. For example, if dynamic MPR update is not enabled, the UE may transmit one or more signals using a transmit power associated with the default MPR value applied at 415 for the operating scenario identified at 410. If dynamic MPR update is enabled at 420, then the UE may monitor one or more performance metrics at 430. Which performance metrics the UE monitors at 430 may depend on the operating scenario identified at 410, and may include throughput, an error rate (e.g., BLER, EVM, ACLR, or any combination thereof) , coverage, connection quality, voice quality, a call drop statistic, latency, another user KPI, or any combination thereof. In some examples, in a voice call scenario and if enabled, the UE may receive a voice disconnection evaluation update from an always-on digital signal processor (ADSP) or AI. Similarly, in an operating scenario associated with network latency, the UE may receive a network latency update from the network entity.

[0080] At 435, the UE may evaluate a relationship between one or more performance metrics and one or more respective thresholds. For example, the UE may determine if a throughput metric is less than a throughput threshold or if a BLER metric is less than a BLER threshold. If the relationship between the one or more performance metrics and the one or more respective thresholds does satisfy a condition associated with the usage scenario identified at 410, the UE may update the MPR value at 440. For  example, the new MPR value with be set to the old MPR value minus an MPR step size MPR_Sear_step. The size of the MPR step size, the direction or sign (e.g., positive or negative) of the MPR step size, or any combination thereof may be received by the UE from a network entity, and may be associated with the operating scenario identified at 410. After updating the MPR value at 440, the UE may set a soaking timer at 445 and refrain from monitoring the one or more performance metrics for the duration of the timer to allow the one or more performance metrics to settle into a new value in response to the updated MPR value. At the expiration of the soaking timer, the UE may resume monitoring the one or more performance metrics at 430.

[0081] If the relationship between the one or more performance metrics and the one or more respective thresholds does not satisfy a condition associated with the usage scenario identified at 410, the UE may continue to use the current MPR value at 450. The UE may evaluate whether another scenario change is identified at 455. If no change is detected at 455, the UE may set an evaluation timer 460 (e.g., 5 seconds) , and at the expiration of the evaluation timer 460 may resume monitoring the one or more performance metrics at 430. If a scenario change is identified at 455, the UE may apply a new default MPR value for the new operating scenario at 415. In some examples, the UE may receive an indication of the evaluation timer, the soaking timer, or both from the network entity.

[0082] The UE may continue to follow the process 400 until the call disconnects or until dynamic MPR update is no longer enabled at the UE.

[0083] FIG. 5 shows an example of a process 500 that supports dynamic MPR update for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure. In some examples, the process 500 may be implemented by, or may implement aspects of, the wireless communications system 100, the signaling diagram 200, the software design 300, and the process 400. For example, aspects of the process 500 may be implemented by a UE 115-b. In some examples, aspects of the process 500 may also be implemented by a server 505. The UE 115-b and the server 505 may communicate, for example, via one or more network entities as described herein. For example, the UE 115-b may transmit information to a network entity 105, which may then relay the information to the server 505 (e.g., via one or more additional communication links) . As another example, the server 505 may transmit information the  UE 115-b by way of a network entity 105, with the information being communicated from the server 505 to the base station via one or more communication links, and then relayed by the network entity 105 to the UE 115-b.

[0084] The server 505 may in some cases be associated with an OEM for the UE 115-b, and in such cases the server 505 may be referred to as an OEM server. For example, the server 505 may transmit to the UE 115-b one or more MPR Update parameters for use by the UE 115 as part of one or more dynamic MPR update procedures, such as the example of process 400 described herein. MPR update parameters may include one or more of a default MPR to use as part of a dynamic MPR update process, one or more metrics to monitor as part of a dynamic MPR update process, one or more thresholds for use as part of a dynamic MPR update process, a size of an MPR adjustment, a direction of an MPR adjustment, a soaking timer duration, an evaluation timer duration, one or more conditions or criteria for use in identifying a scenario change, or any combination thereof (e.g., as described with reference to FIG. 4, such as at 410, 415, 430, 435, 440, 445, 455, 460, or any combination thereof) . In some cases, the server 505 may determine one or more of the MPR update parameters based on metrics that are observed (e.g., based on monitoring) and reported to the server 505 by one or more UEs 115 (e.g., such as the UE 115-b) . For example, the server 505 may determine one or more of the MPR update parameters using an AI model or an ML model, which may be trained based on metrics that are observed (e.g., based on monitoring) and reported to the server 505 by one or more UEs 115 (e.g., such as the UE 115-b) .

[0085] Although one server 505 is illustrated in the example of FIG. 5, it is to be understood that function ascribed herein to the server 505 could alternatively be performed by any quantity of servers or other computing devices (e.g., communicatively coupled with one another) . Also, alternative examples of the process 500 may be implemented, where some steps are performed in a different order than described or are not performed at all. In some cases, steps may include additional features not mentioned below, or further steps may be added.

[0086] At 510, the UE 115-b may receive one or more MPR update parameters from the server 505-e.g., as relayed to the UE 115-b by a network entity 105. The UE 115-b may subsequently perform one or more dynamic MPR update processes (e.g., one or  more iterations of a process 400) in accordance the one or more MPR update parameters, using techniques as described herein.

[0087] At 515, the UE 115-b may transmit a report that indicates data associated with one or more observed metrics (e.g., values thereof, times associated therewith, operating scenarios or other types of conditions associated therewith) to the server 505-e.g., by transmitting the report to a network entity 105, which may relay the report or information therein to the server 505. For example, the UE 115-b may observe the metrics based on monitoring the metrics as part of one or more dynamic MPR update processes (e.g., at 430 within one or more iterations of a process 400) in accordance with techniques as described herein.

[0088] At 520, the server 505 may train one or more AI or ML models based on metric values received from the UE 115-b, possibly along with one or more metric values received from other UEs 115. The model training at 520 may train the one or more model to search for an optimized MPR value for a balance of various performance metrics for one or more operation scenarios associated with the metric data reported at 515. For example, based on the training, the one or more models may seek to balance power gain in dB (e.g., default MPR value minus a new MPR value) multiplied by a weight factor x with an RF metric degradation (e.g., EVM or SNR) in dB multiplied by a weight factor y.

[0089] At 525, the server 505 may generate one or more new (e.g., updated) MPR update parameters based on the one or more metrics reported by the UE 115-b at 515. For example, the server 505 may use one or more of the models trained at 520 to generate (e.g., via inference) the one or more new MPR update parameters at 525.

[0090] At a second instance of 510, the UE 115-b may receive the one or more new MPR update parameters from the server 505-e.g., as relayed to the UE 115-b by a network entity 105. Thus, the process 500 may form a closed loop-in which the UE 115-b receives new MPR update parameters, uses them to perform dynamic MPR update processes, reports metric values that are observed during the dynamic MPR update processes to support further AI or ML model training, and then receives newly updated MPR update parameters based on the AI or ML models, and so on-that repeats any quantity of times. This may result in ongoing refinement of the MPR update  parameters used as part of dynamic MPR update processes and hence improve overall performance of such processes, among other benefits.

[0091] FIG. 6 shows an example of a process 600 that supports dynamic MPR update for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure. In some examples, the process 600 may be implemented by, or may implement aspects of, the wireless communications system 100, the signaling diagram 200, the software design 300, and the processes 400 and 500. For example, the process 600 includes a network entity 105-b and a UE 115-c (e.g., a second wireless device) , which may be examples of the corresponding devices described with reference to FIGs. 1 and 2. Following the process 600, the UE 115-c may perform an enhanced scenario-based MPR update procedure. Alternative examples of the following may be implemented, where some steps are performed in a different order than described or are not performed at all. In some cases, steps may include additional features not mentioned below, or further steps may be added. Although the UE 115-c and the network entity 105-b are shown performing the operations of the process 600, some aspects of some operations may also be performed by one or more other wireless devices.

[0092] At 605, the network entity 105-b may output or transmit, and the UE 115-c may receive, an MPR update configuration that may indicate operating scenario-dependent default MPR values, performance metrics, and thresholds. For example, the MPR update configuration may indicate that the UE 115-c is to monitor latency relative to a latency threshold for a first operating scenario and that the UE 115-c is to monitor throughput and an error rate relative to a throughput threshold and an error rate threshold, respectively, for a second operating scenario.

[0093] At 610, the UE 115-c may identify a first operating scenario for the UE 115-c. In some examples, the first operating scenario may be one of a set of multiple operating scenarios that may be associated with a set of multiple MPR update processes. The set of multiple operating scenarios may include one or more operating scenarios associated with respective throughput levels, one or more operating scenarios associated with respective reliability levels, one or more operating scenarios associated with respective latency levels, one or more operating scenarios associated with respective location types, one or more operating scenarios associated with respective signaling conditions for the UE, one or more operating scenarios associated with respective  operational states for the UE, one or more scenarios associated with respective applications at the UE, one or more scenarios associated with one or more sets of communication parameters for the UE, one or more operating scenarios associated with respective SIM states, or any combination thereof.

[0094] In some examples, the UE 115-c may transmit signaling (e.g., other than the signaling transmitted at 630) using a default MPR value associated with the first operating scenario (e.g., a default MPR value indicated by the MPR update configuration received at 605) . That is, the UE 115-c may transmit the signaling with a transmit power based on the default MPR value for the first operating scenario. In some examples, the default MPR value may be based on one or more inferences associated with an AI model or an ML model. That is, the default MPR value may be the output or result of an AI model or an ML model.

[0095] At 615, the UE 115-c may select, from among the set of multiple MPR update processes, an MPR update process associated with the first operating scenario. In some examples, the UE 115-c may select an MPR update process based on whether dynamic MPR update is enabled.

[0096] At 620, the UE 115-c may monitor one or more performance metrics associated with the UE 115-c. The one or more performance metrics may be associated with one or more respective thresholds. For example, a first performance metric may be an error rate, which may be associated with an error rate threshold. The one or more performance metrics and the one or more respective thresholds may be associated with the MPR update process selected at 615.

[0097] At 625, the UE 115-c may adjust an MPR value based on the MPR update process selected at 610. That is, the UE 115-c may update the MPR value based on a relationship between at least one performance metric of the one or more performance metrics and at least one respective threshold of the one or more thresholds. For example, the UE 115-c may update the MPR value based on whether the latency is above, below, or at the latency threshold. In another example, the UE 115-c may update the MPR value based on the throughput drop being below the throughput drop threshold, or based on the BLER increase being below the BLER increase threshold, or based on both. In some examples, the one or more respective thresholds may be associated with an AI  model or an ML model. That is, the one or more respective thresholds may have been determined by an AI model or an ML model and included in the MPR update configuration at 605.

[0098] In some examples, a size of the adjustment to the MPR value, a direction of the adjustment to the MPR value, or any combination thereof may be associated with the MPR update process selected at 615. For example, the new MPR value may be set to the old MPR value minus an MPR step size, where the MPR step size and its sign (e.g., positive or negative) may be associated with the MPR update process. In some examples, the size of the MPR value adjustment, the direction of the MPR value adjustment, or any combination thereof may be included in the MPR update configuration at 605. In some examples, the size of the MPR value adjustment, the direction of the MPR value adjustment, or any combination thereof may be associated with an AI model or an ML model. That is, the size, direction, or both may be the result or output of an AI model or an ML model. For example, the UE 115-c may reduce the MPR by 0.5 dB based on the measured throughput being below the throughput threshold.

[0099] In some examples, the UE 115-c may initiate a timer (e.g., a soaking timer) based on updated the MPR value. The UE 115-c may refrain from monitoring the one or more performance metrics until the expiration of the timer (e.g., 2 seconds after updating the MPR value) . This period of soaking time may allow the one or more performance metrics to stabilize to a new value in response to the updated MPR value.

[0100] In some examples, the UE 115-c may transmit, to the network entity 105-b, a report that indicates the one or more performance metrics, where the report may be associated with AI training for updated default MPR values. That is, the UE 115-c may transmit the performance metric data collected at 620 in the report, and the report may be used as training data or as input data in an AI training process. The AI training process may determine an updated default MPR value for the operating scenario identified at 610 based on the report, for example, an updated default MPR value that may be included in a future MPR update configuration similar to the MPR update configuration received at 605.

[0101] At 630, the UE 115-c may transmit, and the network entity 105-b may obtain or receive, signaling using a transmit power that is based on the adjusted MPR value.

[0102] FIG. 7 shows a block diagram 700 of a device 705 that supports dynamic MPR update for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 705 may be an example of aspects of a UE 115 as described herein. The device 705 may include a receiver 710, a transmitter 715, and a communications manager 720. The device 705, or one or more components of the device 705 (e.g., the receiver 710, the transmitter 715, the communications manager 720) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0103] The receiver 710 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to dynamic MPR update for wireless communications) . Information may be passed on to other components of the device 705. The receiver 710 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0104] The transmitter 715 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 705. For example, the transmitter 715 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to dynamic MPR update for wireless communications) . In some examples, the transmitter 715 may be co-located with a receiver 710 in a transceiver module. The transmitter 715 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0105] The communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of dynamic MPR update for wireless communications as described herein. For example, the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter  715, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0106] In some examples, the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a digital signal processor (DSP) , a central processing unit (CPU) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0107] Additionally, or alternatively, the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0108] In some examples, the communications manager 720 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 710, the transmitter 715, or both. For example, the communications manager 720 may receive information from the receiver 710, send information to the transmitter 715, or be integrated in combination with the receiver 710, the transmitter 715, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0109] The communications manager 720 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for identifying a first operating scenario for the UE, where the first operating scenario is one of a set of multiple operating scenarios that are associated with a set of multiple MPR update processes. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for selecting, from among the set of multiple MPR update processes, an MPR update process associated with the first operating scenario. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for adjusting an MPR value based on the selected MPR update process. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting signaling using a transmit power that is based on the adjusted MPR value.

[0110] By including or configuring the communications manager 720 in accordance with examples as described herein, the device 705 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 710, the transmitter 715, the communications manager 720, or any combination thereof) may support techniques for reduced power consumption and more efficient utilization of communication resources.

[0111] FIG. 8 shows a block diagram 800 of a device 805 that supports dynamic MPR update for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 805 may be an example of aspects of a device 705 or a UE 115 as described herein. The device 805 may include a receiver 810, a transmitter 815, and a communications manager 820. The device 805, or one or more components of the device 805 (e.g., the receiver 810, the transmitter 815, the communications manager 820) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0112] The receiver 810 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to dynamic MPR update for wireless communications) . Information may be passed on to other components of the device 805. The receiver 810 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0113] The transmitter 815 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 805. For example, the transmitter 815 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to dynamic MPR update for wireless communications) . In some examples, the transmitter 815 may be co-located with a receiver 810 in a transceiver module. The transmitter 815 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0114] The device 805, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of dynamic MPR update for wireless communications as described herein. For example, the communications manager 820 may include a scenario component 825, a selection component 830, an MPR update component 835, a transmitting component 840, or any combination thereof. The communications manager 820 may be an example of aspects of a communications manager 720 as described herein. In some examples, the communications manager 820, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 810, the transmitter 815, or both. For example, the communications manager 820 may receive information from the receiver 810, send information to the transmitter 815, or be integrated in combination with the receiver 810, the transmitter 815, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0115] The communications manager 820 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The scenario component 825 is capable of, configured to, or operable to support a means for identifying a first operating scenario for the UE, where the first operating scenario is one of a set of multiple operating scenarios that are associated with a set of multiple MPR update processes. The selection component 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for selecting, from among the set of multiple MPR update processes, an MPR update process associated with the first operating scenario. The MPR update component 835 is capable of, configured to, or operable to support a means for adjusting an MPR value based on the selected MPR update process. The transmitting component 840 is  capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting signaling using a transmit power that is based on the adjusted MPR value.

[0116] FIG. 9 shows a block diagram 900 of a communications manager 920 that supports dynamic MPR update for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 920 may be an example of aspects of a communications manager 720, a communications manager 820, or both, as described herein. The communications manager 920, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of dynamic MPR update for wireless communications as described herein. For example, the communications manager 920 may include a scenario component 925, a selection component 930, an MPR update component 935, a transmitting component 940, a monitoring component 945, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) .

[0117] The communications manager 920 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The scenario component 925 is capable of, configured to, or operable to support a means for identifying a first operating scenario for the UE, where the first operating scenario is one of a set of multiple operating scenarios that are associated with a set of multiple MPR update processes. The selection component 930 is capable of, configured to, or operable to support a means for selecting, from among the set of multiple MPR update processes, an MPR update process associated with the first operating scenario. The MPR update component 935 is capable of, configured to, or operable to support a means for adjusting an MPR value based on the selected MPR update process. The transmitting component 940 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting signaling using a transmit power that is based on the adjusted MPR value.

[0118] In some examples, to support adjusting the MPR value, the monitoring component 945 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring one or more performance metrics associated with the UE, where the one or more performance metrics are associated with one or more respective thresholds. In some examples, to support adjusting the MPR value, the MPR update component 935 is  capable of, configured to, or operable to support a means for updating the MPR value based on a relationship between at least one performance metric of the one or more performance metrics and at least one respective threshold of the one or more respective thresholds.

[0119] In some examples, the one or more performance metrics and the one or more respective thresholds are associated with the selected MPR update process.

[0120] In some examples, the MPR update component 935 is capable of, configured to, or operable to support a means for initiating a timer based on updating the MPR value. In some examples, the monitoring component 945 is capable of, configured to, or operable to support a means for refraining from monitoring the one or more performance metrics until an expiration of the timer.

[0121] In some examples, the transmitting component 940 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a second wireless device, a report that indicates data associated with the one or more performance metrics, where the report is to support training of an AI model or ML model based on the data.

[0122] In some examples, the one or more respective thresholds are associated with an AI model or an ML model.

[0123] In some examples, the transmitting component 940 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting other signaling, before adjusting the MPR value, using a default MPR value associated with the first operating scenario.

[0124] In some examples, the default MPR value is based on one or more inferences associated with an AI model or an ML model.

[0125] In some examples, the scenario component 925 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving an indication of the default MPR value that is associated with the first operating scenario.

[0126] In some examples, selecting the MPR update process is based on determining whether dynamic MPR update is enabled.

[0127] In some examples, a size of the adjustment to the MPR value, a direction of the adjustment to the MPR value, or any combination thereof is associated with the selected MPR update process.

[0128] In some examples, a size of the adjustment to the MPR value, a direction of the adjustment to the MPR value, or any combination thereof is associated with an AI model or an ML model.

[0129] In some examples, the set of multiple operating scenarios includes one or more operating scenarios associated with respective throughput levels, one or more operating scenarios associated with respective reliability levels, one or more operating scenarios associated with respective latency levels, one or more operating scenarios associated with respective location types, one or more operating scenarios associated with respective signaling conditions for the UE, one or more operating scenarios associated with respective operational states for the UE, one or more scenarios associated with respective applications at the UE, one or more scenarios associated with one or more sets of communication parameters for the UE, one or more operating scenarios associated with respective SIM states, or any combination thereof.

[0130] FIG. 10 shows a diagram of a system 1000 including a device 1005 that supports dynamic MPR update for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1005 may be an example of or include components of a device 705, a device 805, or a UE 115 as described herein. The device 1005 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more other devices (e.g., network entities 105, UEs 115, or any combination thereof) . The device 1005 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 1020, an input / output (I / O) controller, such as an I / O controller 1010, a transceiver 1015, one or more antennas 1025, at least one memory 1030, code 1035, and at least one processor 1040. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 1045) .

[0131] The I / O controller 1010 may manage input and output signals for the device 1005. The I / O controller 1010 may also manage peripherals not integrated into the  device 1005. In some cases, the I / O controller 1010 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 1010 may utilize an operating system such as or another known operating system. Additionally, or alternatively, the I / O controller 1010 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 1010 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 1040. In some cases, a user may interact with the device 1005 via the I / O controller 1010 or via hardware components controlled by the I / O controller 1010.

[0132] In some cases, the device 1005 may include a single antenna. However, in some other cases, the device 1005 may have more than one antenna, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 1015 may communicate bi-directionally via the one or more antennas 1025 using wired or wireless links as described herein. For example, the transceiver 1015 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 1015 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 1025 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 1025. The transceiver 1015, or the transceiver 1015 and one or more antennas 1025, may be an example of a transmitter 715, a transmitter 815, a receiver 710, a receiver 810, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0133] The at least one memory 1030 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 1030 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 1035. The code 1035 may include instructions that, when executed by the at least one processor 1040, cause the device 1005 to perform various functions described herein. The code 1035 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 1035 may not be directly executable by the at least one processor 1040 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1030 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS)  which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0134] The at least one processor 1040 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more CPUs, one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 1040 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into the at least one processor 1040. The at least one processor 1040 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 1030) to cause the device 1005 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting dynamic MPR update for wireless communications) . For example, the device 1005 or a component of the device 1005 may include at least one processor 1040 and at least one memory 1030 coupled with or to the at least one processor 1040, the at least one processor 1040 and the at least one memory 1030 configured to perform various functions described herein.

[0135] In some examples, the at least one processor 1040 may include multiple processors and the at least one memory 1030 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions described herein. In some examples, the at least one processor 1040 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 1040) and memory circuitry (which may include the at least one memory 1030) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 1040 or a processing system including the at least one processor 1040 may be configured to, configurable to, or operable to cause the  device 1005 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code 1035 (e.g., processor-executable code) stored in the at least one memory 1030 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0136] The communications manager 1020 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for identifying a first operating scenario for the UE, where the first operating scenario is one of a set of multiple operating scenarios that are associated with a set of multiple MPR update processes. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for selecting, from among the set of multiple MPR update processes, an MPR update process associated with the first operating scenario. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for adjusting an MPR value based on the selected MPR update process. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting signaling using a transmit power that is based on the adjusted MPR value.

[0137] By including or configuring the communications manager 1020 in accordance with examples as described herein, the device 1005 may support techniques for improved communication reliability, reduced latency, reduced power consumption, more efficient utilization of communication resources, and longer battery life.

[0138] In some examples, the communications manager 1020 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1015, the one or more antennas 1025, or any combination thereof. Although the communications manager 1020 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 1020 may be supported by or performed by the at least one processor 1040, the at least one memory 1030, the code 1035, or any combination thereof. For example, the code 1035 may include instructions executable by the at least one processor 1040 to cause the device 1005 to perform various aspects of dynamic MPR update for wireless communications as described herein, or the at least one  processor 1040 and the at least one memory 1030 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0139] FIG. 11 shows a flowchart illustrating a method 1100 that supports dynamic MPR update for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1100 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1100 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 10. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0140] At 1105, the method may include identifying a first operating scenario for the UE, where the first operating scenario is one of a set of multiple operating scenarios that are associated with a set of multiple MPR update processes. The operations of 1105 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1105 may be performed by a scenario component 925 as described with reference to FIG. 9.

[0141] At 1110, the method may include selecting, from among the set of multiple MPR update processes, an MPR update process associated with the first operating scenario. The operations of 1110 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1110 may be performed by a selection component 930 as described with reference to FIG. 9.

[0142] At 1115, the method may include adjusting an MPR value based on the selected MPR update process. The operations of 1115 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1115 may be performed by an MPR update component 935 as described with reference to FIG. 9.

[0143] At 1120, the method may include transmitting signaling using a transmit power that is based on the adjusted MPR value. The operations of 1120 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1120 may be performed by a transmitting component 940 as described with reference to FIG. 9.

[0144] FIG. 12 shows a flowchart illustrating a method 1200 that supports dynamic MPR update for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1200 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1200 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 10. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0145] At 1205, the method may include identifying a first operating scenario for the UE, where the first operating scenario is one of a set of multiple operating scenarios that are associated with a set of multiple MPR update processes. The operations of 1205 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1205 may be performed by a scenario component 925 as described with reference to FIG. 9.

[0146] At 1210, the method may include selecting, from among the set of multiple MPR update processes, an MPR update process associated with the first operating scenario. The operations of 1210 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1210 may be performed by a selection component 930 as described with reference to FIG. 9.

[0147] At 1215, the method may include adjusting an MPR value based on the selected MPR update process. The operations of 1215 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1215 may be performed by an MPR update component 935 as described with reference to FIG. 9. Adjusting the MPR value at 1215 may include monitoring one or more performance metrics at 1220 and updating the MPR value at 1225.

[0148] In some examples, adjusting the MPR value based on the selected MPR update process may include, at 1220, monitoring one or more performance metrics associated with the UE, where the one or more performance metrics are associated with one or more respective thresholds. The operations of 1220 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the  operations of 1220 may be performed by a monitoring component 945 as described with reference to FIG. 9.

[0149] In some examples, adjusting the MPR value based on the selected MPR update process may further include, at 1225, updating the MPR value based on a relationship between at least one performance metric of the one or more performance metrics and at least one respective threshold of the one or more respective thresholds. The operations of 1225 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1225 may be performed by an MPR update component 935 as described with reference to FIG. 9.

[0150] At 1230, the method may include transmitting signaling using a transmit power that is based on the adjusted MPR value. The operations of 1230 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1230 may be performed by a transmitting component 940 as described with reference to FIG. 9.

[0151] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0152] Aspect 1: A method for wireless communications at a UE, comprising: identifying a first operating scenario for the UE, wherein the first operating scenario is one of a plurality of operating scenarios that are associated with a plurality of maximum power reduction (MPR) update processes; selecting, from among the plurality of MPR update processes, an MPR update process associated with the first operating scenario; adjusting an MPR value based at least in part on the selected MPR update process; and transmitting signaling using a transmit power that is based at least in part on the adjusted MPR value.

[0153] Aspect 2: The method of aspect 1, wherein adjusting the MPR value comprises: monitoring one or more performance metrics associated with the UE, wherein the one or more performance metrics are associated with one or more respective thresholds; and updating the MPR value based at least in part on a relationship between at least one performance metric of the one or more performance metrics and at least one respective threshold of the one or more respective thresholds.

[0154] Aspect 3: The method of aspect 2, wherein the one or more performance metrics and the one or more respective thresholds are associated with the selected MPR update process.

[0155] Aspect 4: The method of any of aspects 2 through 3, further comprising: initiating a timer based at least in part on updating the MPR value; and refraining from monitoring the one or more performance metrics until an expiration of the timer.

[0156] Aspect 5: The method of any of aspects 2 through 4, further comprising: transmitting, to a second wireless device, a report that indicates data associated with the one or more performance metrics, wherein the report is to support training of an AI model or ML model based on the data.

[0157] Aspect 6: The method of any of aspects 2 through 5, wherein the one or more respective thresholds are associated with an AI model or an ML model.

[0158] Aspect 7: The method of any of aspects 1 through 6, further comprising: transmitting other signaling, before adjusting the MPR value, using a default MPR value associated with the first operating scenario.

[0159] Aspect 8: The method of aspect 7, wherein the default MPR value is based at least in part on one or more inferences associated with an AI model or an ML model.

[0160] Aspect 9: The method of any of aspects 7 through 8, further comprising: receiving an indication of the default MPR value that is associated with the first operating scenario.

[0161] Aspect 10: The method of any of aspects 1 through 9, wherein selecting the MPR update process is based at least in part on determining whether dynamic MPR update is enabled.

[0162] Aspect 11: The method of any of aspects 1 through 10, wherein a size of the adjustment to the MPR value, a direction of the adjustment to the MPR value, or any combination thereof is associated with the selected MPR update process.

[0163] Aspect 12: The method of any of aspects 1 through 11, wherein a size of the adjustment to the MPR value, a direction of the adjustment to the MPR value, or any combination thereof is associated with an AI model or an ML model.

[0164] Aspect 13: The method of any of aspects 1 through 12, wherein the plurality of operating scenarios comprises one or more operating scenarios associated with respective throughput levels, one or more operating scenarios associated with respective reliability levels, one or more operating scenarios associated with respective latency levels, one or more operating scenarios associated with respective location types, one or more operating scenarios associated with respective signaling conditions for the UE, one or more operating scenarios associated with respective operational states for the UE, one or more scenarios associated with respective applications at the UE, one or more scenarios associated with one or more sets of communication parameters for the UE, one or more operating scenarios associated with respective SIM states, or any combination thereof.

[0165] Aspect 14: A UE for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to perform a method of any of aspects 1 through 13.

[0166] Aspect 15: A UE for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 13.

[0167] Aspect 16: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 1 through 13.

[0168] It should be noted that the methods described herein describe possible implementations. The operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0169] Although aspects of an LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR system may be described for purposes of example, and LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR terminology may be used in much of the description, the techniques described herein are applicable beyond LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR networks. For example, the described techniques may be applicable to various other wireless communications systems such as Ultra Mobile Broadband (UMB) , Institute of Electrical and Electronics Engineers  (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Flash-OFDM, as well as other systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0170] Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0171] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed using a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, a graphics processing unit (GPU) , a neural processing unit (NPU) , an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor but, in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration) . Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a processor may be performed by multiple processors that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0172] The functions described herein may be implemented using hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented using software executed by a processor, the functions may be stored as or transmitted using one or more instructions or code of a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0173] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one location to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, and not limitation, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer or a general-purpose or special-purpose processor. Also, any connection is properly termed a computer-readable medium. For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using a coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL) , or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave, then the coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave are included in the definition of computer-readable medium. Disk and disc, as used herein, include CD, laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk, and Blu-ray disc. Disks may reproduce data magnetically, and discs may reproduce data optically using lasers. Combinations of the above are also included within the scope of computer-readable media. Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a memory may be performed by multiple memories that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0174] As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. ”

[0175] As used herein, including in the claims, the article “a” before a noun is open-ended and understood to refer to “at least one” of those nouns or “one or more” of those nouns. Thus, the terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. For example, if a claim recites “a component” that performs one or more functions, each of the individual functions may be performed by a single component or by any combination of multiple components. Thus, the term “a component” having characteristics or performing functions may refer to “at least one of one or more components” having a particular characteristic or performing a particular function. Subsequent reference to a component introduced with the article “a” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, a component introduced with the article “a” may be understood to mean “one or more components, ” and referring to “the component” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ” Similarly, subsequent reference to a component introduced as “one or more components” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, referring to “the one or more components” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ” Also, as used herein, the phrase “a set” shall be construed as including the possibility of a set with one member. That is, the phrase “a set” shall be construed in the same manner as “one or more. ” ’ to support this interpretation.

[0176] The term “determine” or “determining” encompasses a variety of actions and, therefore, “determining” can include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database, or another data structure) , ascertaining, and the like. Also, “determining” can include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data stored in memory) , and the like. Also, “determining” can include resolving, obtaining, selecting, choosing, establishing, and other such similar actions.

[0177] In the appended figures, similar components or features may have the same reference label. Further, various components of the same type may be distinguished by following the reference label by a dash and a second label that distinguishes among the similar components. If just the first reference label is used in the specification, the  description is applicable to any one of the similar components having the same first reference label irrespective of the second reference label or other subsequent reference label.

[0178] The description set forth herein, in connection with the appended drawings, describes example configurations and does not represent all the examples that may be implemented or that are within the scope of the claims. The term “example” used herein means “serving as an example, instance, or illustration” and not “preferred” or “advantageous over other examples. ” The detailed description includes specific details for the purpose of providing an understanding of the described techniques. These techniques, however, may be practiced without these specific details. In some figures, known structures and devices are shown in block diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the described examples.

[0179] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A user equipment (UE) , comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:identify a first operating scenario for the UE, wherein the first operating scenario is one of a plurality of operating scenarios that are associated with a plurality of maximum power reduction (MPR) update processes;select, from among the plurality of MPR update processes, an MPR update process associated with the first operating scenario;adjust an MPR value based at least in part on the selected MPR update process; andtransmit signaling using a transmit power that is based at least in part on the adjusted MPR value.2.The UE of claim 1, wherein, to adjust the MPR value, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:monitor one or more performance metrics associated with the UE, wherein the one or more performance metrics are associated with one or more respective thresholds; andupdate the MPR value based at least in part on a relationship between at least one performance metric of the one or more performance metrics and at least one respective threshold of the one or more respective thresholds.3.The UE of claim 2, wherein the one or more performance metrics and the one or more respective thresholds are associated with the selected MPR update process.4.The UE of claim 2, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:initiate a timer based at least in part on updating the MPR value; andrefrain from monitoring the one or more performance metrics until an expiration of the timer.5.The UE of claim 2, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:transmit, to a second wireless device, a report that indicates data associated with the one or more performance metrics, wherein the report is to support training of an artificial intelligence (AI) model or machine learning (ML) model based at least in part on the data.6.The UE of claim 2, wherein the one or more respective thresholds are associated with an artificial intelligence (AI) model or a machine learning (ML) model.7.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:transmit other signaling, before adjusting the MPR value, using a default MPR value associated with the first operating scenario.8.The UE of claim 7, wherein the default MPR value is based at least in part on one or more inferences associated with an artificial intelligence (AI) model or a machine learning (ML) model.9.The UE of claim 7, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive an indication of the default MPR value that is associated with the first operating scenario.10.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to select the MPR update process based at least in part on whether dynamic MPR update is enabled.11.The UE of claim 1, wherein a size of the adjustment to the MPR value, a direction of the adjustment to the MPR value, or any combination thereof is associated with the selected MPR update process.12.The UE of claim 1, wherein a size of the adjustment to the MPR value, a direction of the adjustment to the MPR value, or any combination thereof is based at least in part on one or more inferences associated with an artificial intelligence (AI) model or a machine learning (ML) model.13.The UE of claim 1, wherein the plurality of operating scenarios comprises one or more operating scenarios associated with respective throughput levels, one or more operating scenarios associated with respective reliability levels, one or more operating scenarios associated with respective latency levels, one or more operating scenarios associated with respective location types, one or more operating scenarios associated with respective signaling conditions for the UE, one or more operating scenarios associated with respective operational states for the UE, one or more scenarios associated with respective applications at the UE, one or more scenarios associated with one or more sets of communication parameters for the UE, one or more operating scenarios associated with respective subscriber identity module (SIM) states, or any combination thereof.14.A method for wireless communications at a user equipment (UE) , comprising:identifying a first operating scenario for the UE, wherein the first operating scenario is one of a plurality of operating scenarios that are associated with a plurality of maximum power reduction (MPR) update processes;selecting, from among the plurality of MPR update processes, an MPR update process associated with the first operating scenario;adjusting an MPR value based at least in part on the selected MPR update process; andtransmitting signaling using a transmit power that is based at least in part on the adjusted MPR value.15.The method of claim 14, wherein adjusting the MPR value comprises:monitoring one or more performance metrics associated with the UE, wherein the one or more performance metrics are associated with one or more respective thresholds; andupdating the MPR value based at least in part on a relationship between at least one performance metric of the one or more performance metrics and at least one respective threshold of the one or more respective thresholds.16.The method of claim 15, wherein the one or more performance metrics and the one or more respective thresholds are associated with the selected MPR update process.17.The method of claim 15, further comprising:initiating a timer based at least in part on updating the MPR value; andrefraining from monitoring the one or more performance metrics until an expiration of the timer.18.The method of claim 15, further comprising:transmitting, to a second wireless device, a report that indicates data associated with the one or more performance metrics, wherein the report is to support training of an artificial intelligence (AI) model or machine learning (ML) model based at least in part on the data.19.The method of claim 14, further comprising:transmitting other signaling, before adjusting the MPR value, using a default MPR value associated with the first operating scenario.20.A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to:identify a first operating scenario for a user equipment (UE) , wherein the first operating scenario is one of a plurality of operating scenarios that are associated with a plurality of maximum power reduction (MPR) update processes;select, from among the plurality of MPR update processes, an MPR update process associated with the first operating scenario;adjust an MPR value based at least in part on the selected MPR update process; andtransmit signaling using a transmit power that is based at least in part on the adjusted MPR value.

Citation Information

Patent Citations

  • Power backoff for multiradio in- device coexistence

    WO2012177622A1

  • Apparatuses and methods for transmission quality aware uplink power control

    WO2023193883A1