PHR for SBFD transmission

By enabling the user equipment to report separate PH values for uplink half-duplex and sub-band full duplex symbols, the method addresses inefficiencies in 5G NR systems, enhancing resource allocation and communication efficiency.

WO2025227412A1PCT designated stage Publication Date: 2025-11-06QUALCOMM INC +6

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/091067
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-05-01
Publication Date
2025-11-06

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems, particularly 5G NR, face challenges in accurately reporting power headroom (PH) due to the lack of differentiation between uplink half-duplex (HD) and uplink sub-band full duplex (SBFD) symbols, leading to inefficiencies in resource allocation and communication efficiency.

Method used

A user equipment (UE) is configured to report two distinct power headroom (PH) values, one for uplink half-duplex (HD) symbols and another for uplink sub-band full duplex (SBFD) symbols, enabling more precise PH reporting and enhancing system efficiency.

Benefits of technology

This approach allows for improved resource allocation and increased communication efficiency by accurately distinguishing between different uplink modes, thereby optimizing network performance.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024091067_06112025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024091067_06112025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Apparatus, methods, and computer program products for wireless communication are provided. An example method may include receiving, from a network entity, a power headroom report (PHR) configuration. The example method may further include transmitting, to the network entity based on the PHR configuration, a first PH value associated with at least one uplink half-duplex (HD) symbol and a second PH value associated with at least one uplink sub-band (SB) symbol.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

PHR FOR SBFD TRANSMISSIONTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates generally to communication systems, and more particularly, to wireless communication systems with power headroom report (PHR) .

[0002] INTRODUCTION

[0003] Wireless communication systems are widely deployed to provide various telecommunication services such as telephony, video, data, messaging, and broadcasts. Typical wireless communication systems may employ multiple-access technologies capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources. Examples of such multiple-access technologies include code division multiple access (CDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, single-carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) systems, and time division synchronous code division multiple access (TD-SCDMA) systems.

[0004] These multiple access technologies have been adopted in various telecommunication standards to provide a common protocol that enables different wireless devices to communicate on a municipal, national, regional, and even global level. An example telecommunication standard is 5G New Radio (NR) . 5G NR is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by Third Generation Partnership Project (3GPP) to meet new requirements associated with latency, reliability, security, scalability (e.g., with Internet of Things (IoT) ) , and other requirements. 5G NR includes services associated with enhanced mobile broadband (eMBB) , massive machine type communications (mMTC) , and ultra-reliable low latency communications (URLLC) . Some aspects of 5G NR may be based on the 4G Long Term Evolution (LTE) standard. There exists a need for further improvements in 5G NR technology. These improvements may also be applicable to other multi-access technologies and the telecommunication standards that employ these technologies.

[0005] BRIEF SUMMARY

[0006] The following presents a simplified summary of one or more aspects in order to provide a basic understanding of such aspects. This summary is not an extensive overview of all contemplated aspects. This summary neither identifies key or critical elements of all aspects nor delineates the scope of any or all aspects. Its sole purpose is to present some concepts of one or more aspects in a simplified form as a prelude to the more detailed description that is presented later.

[0007] In an aspect of the disclosure, a method, a computer-readable medium, and an apparatus at a user equipment (UE) are provided. The apparatus may include at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory. Based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to receive, from a network entity, a power headroom (PH) report (PHR) configuration. Based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to transmit, to the network entity based on the PHR configuration, a first PH value associated with at least one uplink half-duplex (HD) symbol and a second PH value associated with at least one uplink sub-band (SB) symbol.

[0008] To the accomplishment of the foregoing and related ends, the one or more aspects include the features hereinafter fully described and particularly pointed out in the claims. The following description and the drawings set forth in detail certain illustrative features of the one or more aspects. These features are indicative, however, of but a few of the various ways in which the principles of various aspects may be employed.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0009] FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communications system and an access network.

[0010] FIG. 2A is a diagram illustrating an example of a first frame, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0011] FIG. 2B is a diagram illustrating an example of downlink (DL) channels within a subframe, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0012] FIG. 2C is a diagram illustrating an example of a second frame, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0013] FIG. 2D is a diagram illustrating an example of uplink (UL) channels within a subframe, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0014] FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a base station and user equipment (UE) in an access network.

[0015] FIG. 4A is a diagram illustrating an example of full-duplex communication between network nodes and UEs and associated interferences.

[0016] FIG. 4B is a diagram illustrating an example of full-duplex communication between network nodes and UEs and associated interferences.

[0017] FIG. 4C is a diagram illustrating an example of full-duplex communication between network nodes and UEs and associated interferences.

[0018] FIG. 5A is a diagram illustrating an example of different types of full-duplex communication.

[0019] FIG. 5B is a diagram illustrating an example of different types of full-duplex communication.

[0020] FIG. 6 is a diagram illustrating a slot with UL sub-band (SB) symbols, UL symbols, and DL symbols that overlaps in time with the UL SB symbols.

[0021] FIG. 7 is a diagram illustrating example communications between a network entity and a UE.

[0022] FIG. 8 is a diagram illustrating an example medium access control (MAC) control element (MAC-CE) for carrying two power headroom (PH) values.

[0023] FIG. 9 is a diagram illustrating an example MAC-CE for carrying multiple PHRs. FIG. 10 is a flowchart of a method of wireless communication.

[0024] FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a hardware implementation for an example apparatus and / or network entity.DETAILED DESCRIPTION

[0025] The detailed description set forth below in connection with the drawings describes various configurations and does not represent the only configurations in which the concepts described herein may be practiced. The detailed description includes specific details for the purpose of providing a thorough understanding of various concepts. However, these concepts may be practiced without these specific details. In some  instances, well known structures and components are shown in block diagram form in order to avoid obscuring such concepts.

[0026] Aspects provided herein enable a user equipment (UE) configured with an uplink (UL) grant that includes both UL half-duplex (HD) symbols and UL sub-band full duplex (SBFD) symbols to report two different power headroom (PH) values, one corresponding to the UL HD symbols and one corresponding to thee UL SBFD symbols. Such aspects may enable the UE to more accurately report PH, so that the overall efficiency of the wireless communication system may be increased.

[0027] Several aspects of telecommunication systems are presented with reference to various apparatus and methods. These apparatus and methods are described in the following detailed description and illustrated in the accompanying drawings by various blocks, components, circuits, processes, algorithms, etc. (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using electronic hardware, computer software, or any combination thereof. Whether such elements are implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0028] By way of example, an element, or any portion of an element, or any combination of elements may be implemented as a “processing system” that includes one or more processors. When multiple processors are implemented, the multiple processors may perform the functions individually or in combination. Examples of processors include microprocessors, microcontrollers, graphics processing units (GPUs) , central processing units (CPUs) , application processors, digital signal processors (DSPs) , reduced instruction set computing (RISC) processors, systems on a chip (SoC) , baseband processors, field programmable gate arrays (FPGAs) , programmable logic devices (PLDs) , state machines, gated logic, discrete hardware circuits, and other suitable hardware configured to perform the various functionality described throughout this disclosure. One or more processors in the processing system may execute software. Software, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise, shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software components, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, or any combination thereof.

[0029] Accordingly, in one or more example aspects, implementations, and / or use cases, the functions described may be implemented in hardware, software, or any combination thereof. If implemented in software, the functions may be stored on or encoded as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Computer-readable media includes computer storage media. Storage media may be any available media that can be accessed by a computer. By way of example, such computer-readable media can include a random-access memory (RAM) , a read-only memory (ROM) , an electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , optical disk storage, magnetic disk storage, other magnetic storage devices, combinations of the types of computer-readable media, or any other medium that can be used to store computer executable code in the form of instructions or data structures that can be accessed by a computer.

[0030] While aspects, implementations, and / or use cases are described in this application by illustration to some examples, additional or different aspects, implementations and / or use cases may come about in many different arrangements and scenarios. Aspects, implementations, and / or use cases described herein may be implemented across many differing platform types, devices, systems, shapes, sizes, and packaging arrangements. For example, aspects, implementations, and / or use cases may come about via integrated chip implementations and other non-module-component based devices (e.g., end-user devices, vehicles, communication devices, computing devices, industrial equipment, retail / purchasing devices, medical devices, artificial intelligence (AI) -enabled devices, etc. ) . While some examples may or may not be specifically directed to use cases or applications, a wide assortment of applicability of described examples may occur. Aspects, implementations, and / or use cases may range a spectrum from chip-level or modular components to non-modular, non-chip-level implementations and further to aggregate, distributed, or original equipment manufacturer (OEM) devices or systems incorporating one or more techniques herein. In some practical settings, devices incorporating described aspects and features may also include additional components and features for implementation and practice of claimed and described aspect. For example, transmission and reception of wireless signals necessarily includes a number of components for analog and digital purposes (e.g., hardware components including antenna, RF-chains, power amplifiers, modulators, buffer, processor (s) , interleaver, adders / summers, etc. ) . Techniques described herein may be practiced in a wide variety of devices, chip-level components,  systems, distributed arrangements, aggregated or disaggregated components, end-user devices, etc. of varying sizes, shapes, and constitution.

[0031] Deployment of communication systems, such as 5G NR systems, may be arranged in multiple manners with various components or constituent parts. In a 5G NR system, or network, a network node, a network entity, a mobility element of a network, a radio access network (RAN) node, a core network node, a network element, or a network equipment, such as a base station (BS) , or one or more units (or one or more components) performing base station functionality, may be implemented in an aggregated or disaggregated architecture. For example, a BS (such as a Node B (NB) , evolved NB (eNB) , NR BS, 5G NB, access point (AP) , a transmission reception point (TRP) , or a cell, etc. ) may be implemented as an aggregated base station (also known as a standalone BS or a monolithic BS) or a disaggregated base station.

[0032] An aggregated base station may be configured to utilize a radio protocol stack that is physically or logically integrated within a single RAN node. A disaggregated base station may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among two or more units (such as one or more central or centralized units (CUs) , one or more distributed units (DUs) , or one or more radio units (RUs) ) . In some aspects, a CU may be implemented within a RAN node, and one or more DUs may be co-located with the CU, or alternatively, may be geographically or virtually distributed throughout one or multiple other RAN nodes. The DUs may be implemented to communicate with one or more RUs. Each of the CU, DU and RU can be implemented as virtual units, i.e., a virtual central unit (VCU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual radio unit (VRU) .

[0033] Base station operation or network design may consider aggregation characteristics of base station functionality. For example, disaggregated base stations may be utilized in an integrated access backhaul (IAB) network, an open radio access network (O-RAN (such as the network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) ) , or a virtualized radio access network (vRAN, also known as a cloud radio access network (C-RAN) ) . Disaggregation may include distributing functionality across two or more units at various physical locations, as well as distributing functionality for at least one unit virtually, which can enable flexibility in network design. The various units of the disaggregated base station, or disaggregated RAN architecture, can be configured for wired or wireless communication with at least one other unit.

[0034] FIG. 1 is a diagram 100 illustrating an example of a wireless communications system and an access network. The illustrated wireless communications system includes a disaggregated base station architecture. The disaggregated base station architecture may include one or more CUs 110 that can communicate directly with a core network 120 via a backhaul link, or indirectly with the core network 120 through one or more disaggregated base station units (such as a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) 125 via an E2 link, or a Non-Real Time (Non-RT) RIC 115 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 105, or both) . A CU 110 may communicate with one or more DUs 130 via respective midhaul links, such as an F1 interface. The DUs 130 may communicate with one or more RUs 140 via respective fronthaul links. The RUs 140 may communicate with respective UEs 104 via one or more radio frequency (RF) access links. In some implementations, the UE 104 may be simultaneously served by multiple RUs 140.

[0035] Each of the units, i.e., the CUs 110, the DUs 130, the RUs 140, as well as the Near-RT RICs 125, the Non-RT RICs 115, and the SMO Framework 105, may include one or more interfaces or be coupled to one or more interfaces configured to receive or to transmit signals, data, or information (collectively, signals) via a wired or wireless transmission medium. Each of the units, or an associated processor or controller providing instructions to the communication interfaces of the units, can be configured to communicate with one or more of the other units via the transmission medium. For example, the units can include a wired interface configured to receive or to transmit signals over a wired transmission medium to one or more of the other units. Additionally, the units can include a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter, or a transceiver (such as an RF transceiver) , configured to receive or to transmit signals, or both, over a wireless transmission medium to one or more of the other units.

[0036] In some aspects, the CU 110 may host one or more higher layer control functions. Such control functions can include radio resource control (RRC) , packet data convergence protocol (PDCP) , service data adaptation protocol (SDAP) , or the like. Each control function can be implemented with an interface configured to communicate signals with other control functions hosted by the CU 110. The CU 110 may be configured to handle user plane functionality (i.e., Central Unit –User Plane (CU-UP) ) , control plane functionality (i.e., Central Unit –Control Plane (CU-CP) ) , or a combination thereof. In some implementations, the CU 110 can be logically split  into one or more CU-UP units and one or more CU-CP units. The CU-UP unit can communicate bidirectionally with the CU-CP unit via an interface, such as an E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 110 can be implemented to communicate with the DU 130, as necessary, for network control and signaling.

[0037] The DU 130 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 140. In some aspects, the DU 130 may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and one or more high physical (PHY) layers (such as modules for forward error correction (FEC) encoding and decoding, scrambling, modulation, demodulation, or the like) depending, at least in part, on a functional split, such as those defined by 3GPP. In some aspects, the DU 130 may further host one or more low PHY layers. Each layer (or module) can be implemented with an interface configured to communicate signals with other layers (and modules) hosted by the DU 130, or with the control functions hosted by the CU 110.

[0038] Lower-layer functionality can be implemented by one or more RUs 140. In some deployments, an RU 140, controlled by a DU 130, may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or low-PHY layer functions (such as performing fast Fourier transform (FFT) , inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, or the like) , or both, based at least in part on the functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, the RU (s) 140 can be implemented to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 104. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communication with the RU (s) 140 can be controlled by the corresponding DU 130. In some scenarios, this configuration can enable the DU (s) 130 and the CU 110 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0039] The SMO Framework 105 may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 105 may be configured to support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements that may be managed via an operations and maintenance interface (such as an O1 interface) . For virtualized network elements, the SMO Framework 105 may be configured to interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) 190) to  perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface (such as an O2 interface) . Such virtualized network elements can include, but are not limited to, CUs 110, DUs 130, RUs 140 and Near-RT RICs 125. In some implementations, the SMO Framework 105 can communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 111, via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO Framework 105 can communicate directly with one or more RUs 140 via an O1 interface. The SMO Framework 105 also may include a Non-RT RIC 115 configured to support functionality of the SMO Framework 105.

[0040] The Non-RT RIC 115 may be configured to include a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, artificial intelligence (AI)  / machine learning (ML) (AI / ML) workflows including model training and updates, or policy-based guidance of applications / features in the Near-RT RIC 125. The Non-RT RIC 115 may be coupled to or communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 125. The Near-RT RIC 125 may be configured to include a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions over an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 110, one or more DUs 130, or both, as well as an O-eNB, with the Near-RT RIC 125.

[0041] In some implementations, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 125, the Non-RT RIC 115 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 125 and may be received at the SMO Framework 105 or the Non-RT RIC 115 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 115 or the Near-RT RIC 125 may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 115 may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI / ML models to perform corrective actions through the SMO Framework 105 (such as reconfiguration via O1) or via creation of RAN management policies (such as A1 policies) .

[0042] At least one of the CU 110, the DU 130, and the RU 140 may be referred to as a base station 102. Accordingly, a base station 102 may include one or more of the CU 110, the DU 130, and the RU 140 (each component indicated with dotted lines to signify that each component may or may not be included in the base station 102) . The base station 102 provides an access point to the core network 120 for a UE 104. The base  station 102 may include macrocells (high power cellular base station) and / or small cells (low power cellular base station) . The small cells include femtocells, picocells, and microcells. A network that includes both small cell and macrocells may be known as a heterogeneous network. A heterogeneous network may also include Home Evolved Node Bs (eNBs) (HeNBs) , which may provide service to a restricted group known as a closed subscriber group (CSG) . The communication links between the RUs 140 and the UEs 104 may include uplink (UL) (also referred to as reverse link) transmissions from a UE 104 to an RU 140 and / or downlink (DL) (also referred to as forward link) transmissions from an RU 140 to a UE 104. The communication links may use multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity. The communication links may be through one or more carriers. The base station 102  / UEs 104 may use spectrum up to Y MHz (e.g., 5, 10, 15, 20, 100, 400, etc. MHz) bandwidth per carrier allocated in a carrier aggregation of up to a total of Yx MHz (x component carriers) used for transmission in each direction. The carriers may or may not be adjacent to each other. Allocation of carriers may be asymmetric with respect to DL and UL (e.g., more or fewer carriers may be allocated for DL than for UL) . The component carriers may include a primary component carrier and one or more secondary component carriers. A primary component carrier may be referred to as a primary cell (PCell) and a secondary component carrier may be referred to as a secondary cell (SCell) .

[0043] Certain UEs 104 may communicate with each other using device-to-device (D2D) communication link 158. The D2D communication link 158 may use the DL / UL wireless wide area network (WWAN) spectrum. The D2D communication link 158 may use one or more sidelink channels, such as a physical sidelink broadcast channel (PSBCH) , a physical sidelink discovery channel (PSDCH) , a physical sidelink shared channel (PSSCH) , and a physical sidelink control channel (PSCCH) . D2D communication may be through a variety of wireless D2D communications systems, such as for example, BluetoothTM (Bluetooth is a trademark of the Bluetooth Special Interest Group (SIG) ) , Wi-FiTM (Wi-Fi is a trademark of the Wi-Fi Alliance) based on the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 standard, LTE, or NR.

[0044] The wireless communications system may further include a Wi-Fi AP 150 in communication with UEs 104 (also referred to as Wi-Fi stations (STAs) ) via communication link 154, e.g., in a 5 GHz unlicensed frequency spectrum or the like.  When communicating in an unlicensed frequency spectrum, the UEs 104  / AP 150 may perform a clear channel assessment (CCA) prior to communicating in order to determine whether the channel is available.

[0045] The electromagnetic spectrum is often subdivided, based on frequency / wavelength, into various classes, bands, channels, etc. In 5G NR, two initial operating bands have been identified as frequency range designations FR1 (410 MHz –7.125 GHz) and FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) . Although a portion of FR1 is greater than 6 GHz, FR1 is often referred to (interchangeably) as a “sub-6 GHz” band in various documents and articles. A similar nomenclature issue sometimes occurs with regard to FR2, which is often referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” band in documents and articles, despite being different from the extremely high frequency (EHF) band (30 GHz –300 GHz) which is identified by the International Telecommunications Union (ITU) as a “millimeter wave” band.

[0046] The frequencies between FR1 and FR2 are often referred to as mid-band frequencies. Recent 5G NR studies have identified an operating band for these mid-band frequencies as frequency range designation FR3 (7.125 GHz –24.25 GHz) . Frequency bands falling within FR3 may inherit FR1 characteristics and / or FR2 characteristics, and thus may effectively extend features of FR1 and / or FR2 into mid-band frequencies. In addition, higher frequency bands are currently being explored to extend 5G NR operation beyond 52.6 GHz. For example, three higher operating bands have been identified as frequency range designations FR2-2 (52.6 GHz –71 GHz) , FR4 (71 GHz –114.25 GHz) , and FR5 (114.25 GHz –300 GHz) . Each of these higher frequency bands falls within the EHF band.

[0047] With the above aspects in mind, unless specifically stated otherwise, the term “sub-6 GHz” or the like if used herein may broadly represent frequencies that may be less than 6 GHz, may be within FR1, or may include mid-band frequencies. Further, unless specifically stated otherwise, the term “millimeter wave” or the like if used herein may broadly represent frequencies that may include mid-band frequencies, may be within FR2, FR4, FR2-2, and / or FR5, or may be within the EHF band.

[0048] The base station 102 and the UE 104 may each include a plurality of antennas, such as antenna elements, antenna panels, and / or antenna arrays to facilitate beamforming. The base station 102 may transmit a beamformed signal 182 to the UE 104 in one or more transmit directions. The UE 104 may receive the beamformed signal from the base station 102 in one or more receive directions. The UE 104 may also transmit a  beamformed signal 184 to the base station 102 in one or more transmit directions. The base station 102 may receive the beamformed signal from the UE 104 in one or more receive directions. The base station 102  / UE 104 may perform beam training to determine the best receive and transmit directions for each of the base station 102  / UE 104. The transmit and receive directions for the base station 102 may or may not be the same. The transmit and receive directions for the UE 104 may or may not be the same.

[0049] The base station 102 may include and / or be referred to as a gNB, Node B, eNB, an access point, a base transceiver station, a radio base station, a radio transceiver, a transceiver function, a basic service set (BSS) , an extended service set (ESS) , a TRP, network node, network entity, network equipment, or some other suitable terminology. The base station 102 can be implemented as an integrated access and backhaul (IAB) node, a relay node, a sidelink node, an aggregated (monolithic) base station with a baseband unit (BBU) (including a CU and a DU) and an RU, or as a disaggregated base station including one or more of a CU, a DU, and / or an RU. The set of base stations, which may include disaggregated base stations and / or aggregated base stations, may be referred to as next generation (NG) RAN (NG-RAN) .

[0050] The core network 120 may include an Access and Mobility Management Function (AMF) 161, a Session Management Function (SMF) 162, a User Plane Function (UPF) 163, a Unified Data Management (UDM) 164, one or more location servers 168, and other functional entities. The AMF 161 is the control node that processes the signaling between the UEs 104 and the core network 120. The AMF 161 supports registration management, connection management, mobility management, and other functions. The SMF 162 supports session management and other functions. The UPF 163 supports packet routing, packet forwarding, and other functions. The UDM 164 supports the generation of authentication and key agreement (AKA) credentials, user identification handling, access authorization, and subscription management. The one or more location servers 168 are illustrated as including a Gateway Mobile Location Center (GMLC) 165 and a Location Management Function (LMF) 166. However, generally, the one or more location servers 168 may include one or more location / positioning servers, which may include one or more of the GMLC 165, the LMF 166, a position determination entity (PDE) , a serving mobile location center (SMLC) , a mobile positioning center (MPC) , or the like. The GMLC 165 and the LMF 166 support UE location services. The GMLC 165 provides an interface for  clients / applications (e.g., emergency services) for accessing UE positioning information. The LMF 166 receives measurements and assistance information from the NG-RAN and the UE 104 via the AMF 161 to compute the position of the UE 104. The NG-RAN may utilize one or more positioning methods in order to determine the position of the UE 104. Positioning the UE 104 may involve signal measurements, a position estimate, and an optional velocity computation based on the measurements. The signal measurements may be made by the UE 104 and / or the base station 102 serving the UE 104. The signals measured may be based on one or more of a satellite positioning system (SPS) 170 (e.g., one or more of a Global Navigation Satellite System (GNSS) , global position system (GPS) , non-terrestrial network (NTN) , or other satellite position / location system) , LTE signals, wireless local area network (WLAN) signals, Bluetooth signals, a terrestrial beacon system (TBS) , sensor-based information (e.g., barometric pressure sensor, motion sensor) , NR enhanced cell ID (NR E-CID) methods, NR signals (e.g., multi-round trip time (Multi-RTT) , DL angle-of-departure (DL-AoD) , DL time difference of arrival (DL-TDOA) , UL time difference of arrival (UL-TDOA) , and UL angle-of-arrival (UL-AoA) positioning) , and / or other systems / signals / sensors.

[0051] Examples of UEs 104 include a cellular phone, a smart phone, a session initiation protocol (SIP) phone, a laptop, a personal digital assistant (PDA) , a satellite radio, a global positioning system, a multimedia device, a video device, a digital audio player (e.g., MP3 player) , a camera, a game console, a tablet, a smart device, a wearable device, a vehicle, an electric meter, a gas pump, a large or small kitchen appliance, a healthcare device, an implant, a sensor / actuator, a display, or any other similar functioning device. Some of the UEs 104 may be referred to as IoT devices (e.g., parking meter, gas pump, toaster, vehicles, heart monitor, etc. ) . The UE 104 may also be referred to as a station, a mobile station, a subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a mobile device, a wireless device, a wireless communications device, a remote device, a mobile subscriber station, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, a user agent, a mobile client, a client, or some other suitable terminology. In some scenarios, the term UE may also apply to one or more companion devices such as in a device constellation arrangement. One or more of these devices may collectively access the network and / or individually access the network.

[0052] Referring again to FIG. 1, in some aspects, the UE 104 may include a PHR component 198. In some aspects, the PHR component 198 may be configured to receive, from a network entity, a power headroom report (PHR) configuration. In some aspects, the PHR component 198 may be further configured to transmit, to the network entity based on the PHR configuration, a first PH value associated with at least one uplink half-duplex (HD) symbol and a second PH value associated with at least one uplink sub-band (SB) symbol.

[0053] Although the following description may be focused on 5G NR, the concepts described herein may be applicable to other similar areas, such as LTE, LTE-A, CDMA, GSM, and other wireless technologies.

[0054] As described herein, a node (which may be referred to as a node, a network node, a network entity, or a wireless node) may include, be, or be included in (e.g., be a component of) a base station (e.g., any base station described herein) , a UE (e.g., any UE described herein) , a network controller, an apparatus, a device, a computing system, an integrated access and backhauling (IAB) node, a distributed unit (DU) , a central unit (CU) , a remote / radio unit (RU) (which may also be referred to as a remote radio unit (RRU) ) , and / or another processing entity configured to perform any of the techniques described herein. For example, a network node may be a UE. As another example, a network node may be a base station or network entity. As another example, a first network node may be configured to communicate with a second network node or a third network node. In one aspect of this example, the first network node may be a UE, the second network node may be a base station, and the third network node may be a UE. In another aspect of this example, the first network node may be a UE, the second network node may be a base station, and the third network node may be a base station. In yet other aspects of this example, the first, second, and third network nodes may be different relative to these examples. Similarly, reference to a UE, base station, apparatus, device, computing system, or the like may include disclosure of the UE, base station, apparatus, device, computing system, or the like being a network node. For example, disclosure that a UE is configured to receive information from a base station also discloses that a first network node is configured to receive information from a second network node. Consistent with this disclosure, once a specific example is broadened in accordance with this disclosure (e.g., a UE is configured to receive information from a base station also discloses that a first network node is configured to receive information from a second network node) , the broader example of the  narrower example may be interpreted in the reverse, but in a broad open-ended way. In the example above where a UE is configured to receive information from a base station also discloses that a first network node is configured to receive information from a second network node, the first network node may refer to a first UE, a first base station, a first apparatus, a first device, a first computing system, a first set of one or more one or more components, a first processing entity, or the like configured to receive the information; and the second network node may refer to a second UE, a second base station, a second apparatus, a second device, a second computing system, a second set of one or more components, a second processing entity, or the like.

[0055] As described herein, communication of information (e.g., any information, signal, or the like) may be described in various aspects using different terminology. Disclosure of one communication term includes disclosure of other communication terms. For example, a first network node may be described as being configured to transmit information to a second network node. In this example and consistent with this disclosure, disclosure that the first network node is configured to transmit information to the second network node includes disclosure that the first network node is configured to provide, send, output, communicate, or transmit information to the second network node. Similarly, in this example and consistent with this disclosure, disclosure that the first network node is configured to transmit information to the second network node includes disclosure that the second network node is configured to receive, obtain, or decode the information that is provided, sent, output, communicated, or transmitted by the first network node.

[0056] FIG. 2A is a diagram 200 illustrating an example of a first subframe within a 5G NR frame structure. FIG. 2B is a diagram 230 illustrating an example of DL channels within a 5G NR subframe. FIG. 2C is a diagram 250 illustrating an example of a second subframe within a 5G NR frame structure. FIG. 2D is a diagram 280 illustrating an example of UL channels within a 5G NR subframe. The 5G NR frame structure may be frequency division duplexed (FDD) in which for a particular set of subcarriers (carrier system bandwidth) , subframes within the set of subcarriers are dedicated for either DL or UL, or may be time division duplexed (TDD) in which for a particular set of subcarriers (carrier system bandwidth) , subframes within the set of subcarriers are dedicated for both DL and UL. In the examples provided by FIGs. 2A, 2C, the 5G NR frame structure is assumed to be TDD, with subframe 4 being configured with slot format 28 (with mostly DL) , where D is DL, U is UL, and F is  flexible for use between DL / UL, and subframe 3 being configured with slot format 1 (with all UL) . While subframes 3, 4 are shown with slot formats 1, 28, respectively, any particular subframe may be configured with any of the various available slot formats 0-61. Slot formats 0, 1 are all DL, UL, respectively. Other slot formats 2-61 include a mix of DL, UL, and flexible symbols. UEs are configured with the slot format (dynamically through DL control information (DCI) , or semi-statically / statically through radio resource control (RRC) signaling) through a received slot format indicator (SFI) . Note that the description infra applies also to a 5G NR frame structure that is TDD.

[0057] FIGs. 2A-2D illustrate a frame structure, and the aspects of the present disclosure may be applicable to other wireless communication technologies, which may have a different frame structure and / or different channels. A frame (10 ms) may be divided into 10 equally sized subframes (1 ms) . Each subframe may include one or more time slots. Subframes may also include mini-slots, which may include 7, 4, or 2 symbols. Each slot may include 14 or 12 symbols, depending on whether the cyclic prefix (CP) is normal or extended. For normal CP, each slot may include 14 symbols, and for extended CP, each slot may include 12 symbols. The symbols on DL may be CP orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) (CP-OFDM) symbols. The symbols on UL may be CP-OFDM symbols (for high throughput scenarios) or discrete Fourier transform (DFT) spread OFDM (DFT-s-OFDM) symbols (for power limited scenarios; limited to a single stream transmission) . The number of slots within a subframe is based on the CP and the numerology. The numerology defines the subcarrier spacing (SCS) (see Table 1) . The symbol length / duration may scale with 1 / SCS.

[0058] Table 1: Numerology, SCS, and CP

[0059] For normal CP (14 symbols / slot) , different numerologies μ 0 to 4 allow for 1, 2, 4, 8, and 16 slots, respectively, per subframe. For extended CP, the numerology 2 allows for 4 slots per subframe. Accordingly, for normal CP and numerology μ, there are 14 symbols / slot and 2μ slots / subframe. The subcarrier spacing may be equal to 2μ*15 kHz, where μ is the numerology 0 to 4. As such, the numerology μ=0 has a subcarrier spacing of 15 kHz and the numerology μ=4 has a subcarrier spacing of 240 kHz. The symbol length / duration is inversely related to the subcarrier spacing. FIGs. 2A-2D provide an example of normal CP with 14 symbols per slot and numerology μ=2 with 4 slots per subframe. The slot duration is 0.25 ms, the subcarrier spacing is 60 kHz, and the symbol duration is approximately 16.67 μs. Within a set of frames, there may be one or more different bandwidth parts (BWPs) (see FIG. 2B) that are frequency division multiplexed. Each BWP may have a particular numerology and CP (normal or extended) .

[0060] A resource grid may be used to represent the frame structure. Each time slot includes a resource block (RB) (also referred to as physical RBs (PRBs) ) that extends 12 consecutive subcarriers. The resource grid is divided into multiple resource elements (REs) . The number of bits carried by each RE depends on the modulation scheme.

[0061] As illustrated in FIG. 2A, some of the REs carry reference (pilot) signals (RS) for the UE.The RS may include demodulation RS (DM-RS) (indicated as R for one particular configuration, but other DM-RS configurations are possible) and channel state information reference signals (CSI-RS) for channel estimation at the UE. The RS may  also include beam measurement RS (BRS) , beam refinement RS (BRRS) , and phase tracking RS (PT-RS) .

[0062] FIG. 2B illustrates an example of various DL channels within a subframe of a frame. The physical downlink control channel (PDCCH) carries DCI within one or more control channel elements (CCEs) (e.g., 1, 2, 4, 8, or 16 CCEs) , each CCE including six RE groups (REGs) , each REG including 12 consecutive REs in an OFDM symbol of an RB. A PDCCH within one BWP may be referred to as a control resource set (CORESET) . A UE is configured to monitor PDCCH candidates in a PDCCH search space (e.g., common search space, UE-specific search space) during PDCCH monitoring occasions on the CORESET, where the PDCCH candidates have different DCI formats and different aggregation levels. Additional BWPs may be located at greater and / or lower frequencies across the channel bandwidth. A primary synchronization signal (PSS) may be within symbol 2 of particular subframes of a frame. The PSS is used by a UE 104 to determine subframe / symbol timing and a physical layer identity. A secondary synchronization signal (SSS) may be within symbol 4 of particular subframes of a frame. The SSS is used by a UE to determine a physical layer cell identity group number and radio frame timing. Based on the physical layer identity and the physical layer cell identity group number, the UE can determine a physical cell identifier (PCI) . Based on the PCI, the UE can determine the locations of the DM-RS. The physical broadcast channel (PBCH) , which carries a master information block (MIB) , may be logically grouped with the PSS and SSS to form a synchronization signal (SS)  / PBCH block (also referred to as SS block (SSB) ) . The MIB provides a number of RBs in the system bandwidth and a system frame number (SFN) . The physical downlink shared channel (PDSCH) carries user data, broadcast system information not transmitted through the PBCH such as system information blocks (SIBs) , and paging messages.

[0063] As illustrated in FIG. 2C, some of the REs carry DM-RS (indicated as R for one particular configuration, but other DM-RS configurations are possible) for channel estimation at the base station. The UE may transmit DM-RS for the physical uplink control channel (PUCCH) and DM-RS for the physical uplink shared channel (PUSCH) . The PUSCH DM-RS may be transmitted in the first one or two symbols of the PUSCH. The PUCCH DM-RS may be transmitted in different configurations depending on whether short or long PUCCHs are transmitted and depending on the particular PUCCH format used. The UE may transmit sounding reference signals  (SRS) . The SRS may be transmitted in the last symbol of a subframe. The SRS may have a comb structure, and a UE may transmit SRS on one of the combs. The SRS may be used by a base station for channel quality estimation to enable frequency-dependent scheduling on the UL.

[0064] FIG. 2D illustrates an example of various UL channels within a subframe of a frame. The PUCCH may be located as indicated in one configuration. The PUCCH carries uplink control information (UCI) , such as scheduling requests, a channel quality indicator (CQI) , a precoding matrix indicator (PMI) , a rank indicator (RI) , and hybrid automatic repeat request (HARQ) acknowledgment (ACK) (HARQ-ACK) feedback (i.e., one or more HARQ ACK bits indicating one or more ACK and / or negative ACK (NACK) ) . The PUSCH carries data, and may additionally be used to carry a buffer status report (BSR) , a power headroom report (PHR) , and / or UCI.

[0065] FIG. 3 is a block diagram of a base station 310 in communication with a UE 350 in an access network. In the DL, Internet protocol (IP) packets may be provided to a controller / processor 375. The controller / processor 375 implements layer 3 and layer 2 functionality. Layer 3 includes a radio resource control (RRC) layer, and layer 2 includes a service data adaptation protocol (SDAP) layer, a packet data convergence protocol (PDCP) layer, a radio link control (RLC) layer, and a medium access control (MAC) layer. The controller / processor 375 provides RRC layer functionality associated with broadcasting of system information (e.g., MIB, SIBs) , RRC connection control (e.g., RRC connection paging, RRC connection establishment, RRC connection modification, and RRC connection release) , inter radio access technology (RAT) mobility, and measurement configuration for UE measurement reporting; PDCP layer functionality associated with header compression  / decompression, security (ciphering, deciphering, integrity protection, integrity verification) , and handover support functions; RLC layer functionality associated with the transfer of upper layer packet data units (PDUs) , error correction through ARQ, concatenation, segmentation, and reassembly of RLC service data units (SDUs) , re-segmentation of RLC data PDUs, and reordering of RLC data PDUs; and MAC layer functionality associated with mapping between logical channels and transport channels, multiplexing of MAC SDUs onto transport blocks (TBs) , demultiplexing of MAC SDUs from TBs, scheduling information reporting, error correction through HARQ, priority handling, and logical channel prioritization.

[0066] The transmit (TX) processor 316 and the receive (RX) processor 370 implement layer 1 functionality associated with various signal processing functions. Layer 1, which includes a physical (PHY) layer, may include error detection on the transport channels, forward error correction (FEC) coding / decoding of the transport channels, interleaving, rate matching, mapping onto physical channels, modulation / demodulation of physical channels, and MIMO antenna processing. The TX processor 316 handles mapping to signal constellations based on various modulation schemes (e.g., binary phase-shift keying (BPSK) , quadrature phase-shift keying (QPSK) , M-phase-shift keying (M-PSK) , M-quadrature amplitude modulation (M-QAM) ) . The coded and modulated symbols may then be split into parallel streams. Each stream may then be mapped to an OFDM subcarrier, multiplexed with a reference signal (e.g., pilot) in the time and / or frequency domain, and then combined together using an Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) to produce a physical channel carrying a time domain OFDM symbol stream. The OFDM stream is spatially precoded to produce multiple spatial streams. Channel estimates from a channel estimator 374 may be used to determine the coding and modulation scheme, as well as for spatial processing. The channel estimate may be derived from a reference signal and / or channel condition feedback transmitted by the UE 350. Each spatial stream may then be provided to a different antenna 320 via a separate transmitter 318Tx. Each transmitter 318Tx may modulate a radio frequency (RF) carrier with a respective spatial stream for transmission.

[0067] At the UE 350, each receiver 354Rx receives a signal through its respective antenna 352. Each receiver 354Rx recovers information modulated onto an RF carrier and provides the information to the receive (RX) processor 356. The TX processor 368 and the RX processor 356 implement layer 1 functionality associated with various signal processing functions. The RX processor 356 may perform spatial processing on the information to recover any spatial streams destined for the UE 350. If multiple spatial streams are destined for the UE 350, they may be combined by the RX processor 356 into a single OFDM symbol stream. The RX processor 356 then converts the OFDM symbol stream from the time-domain to the frequency domain using a Fast Fourier Transform (FFT) . The frequency domain signal includes a separate OFDM symbol stream for each subcarrier of the OFDM signal. The symbols on each subcarrier, and the reference signal, are recovered and demodulated by determining the most likely signal constellation points transmitted by the base station  310. These soft decisions may be based on channel estimates computed by the channel estimator 358. The soft decisions are then decoded and deinterleaved to recover the data and control signals that were originally transmitted by the base station 310 on the physical channel. The data and control signals are then provided to the controller / processor 359, which implements layer 3 and layer 2 functionality.

[0068] The controller / processor 359 can be associated with at least one memory 360 that stores program codes and data. The at least one memory 360 may be referred to as a computer-readable medium. In the UL, the controller / processor 359 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, deciphering, header decompression, and control signal processing to recover IP packets. The controller / processor 359 is also responsible for error detection using an ACK and / or NACK protocol to support HARQ operations.

[0069] Similar to the functionality described in connection with the DL transmission by the base station 310, the controller / processor 359 provides RRC layer functionality associated with system information (e.g., MIB, SIBs) acquisition, RRC connections, and measurement reporting; PDCP layer functionality associated with header compression / decompression, and security (ciphering, deciphering, integrity protection, integrity verification) ; RLC layer functionality associated with the transfer of upper layer PDUs, error correction through ARQ, concatenation, segmentation, and reassembly of RLC SDUs, re-segmentation of RLC data PDUs, and reordering of RLC data PDUs; and MAC layer functionality associated with mapping between logical channels and transport channels, multiplexing of MAC SDUs onto TBs, demultiplexing of MAC SDUs from TBs, scheduling information reporting, error correction through HARQ, priority handling, and logical channel prioritization.

[0070] Channel estimates derived by a channel estimator 358 from a reference signal or feedback transmitted by the base station 310 may be used by the TX processor 368 to select the appropriate coding and modulation schemes, and to facilitate spatial processing. The spatial streams generated by the TX processor 368 may be provided to different antenna 352 via separate transmitters 354Tx. Each transmitter 354Tx may modulate an RF carrier with a respective spatial stream for transmission.

[0071] The UL transmission is processed at the base station 310 in a manner similar to that described in connection with the receiver function at the UE 350. Each receiver 318Rx receives a signal through its respective antenna 320. Each receiver 318Rx recovers  information modulated onto an RF carrier and provides the information to a RX processor 370.

[0072] The controller / processor 375 can be associated with at least one memory 376 that stores program codes and data. The at least one memory 376 may be referred to as a computer-readable medium. In the UL, the controller / processor 375 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, deciphering, header decompression, control signal processing to recover IP packets. The controller / processor 375 is also responsible for error detection using an ACK and / or NACK protocol to support HARQ operations.

[0073] At least one of the TX processor 368, the RX processor 356, and the controller / processor 359 may be configured to perform aspects in connection with PHR component 198 of FIG. 1.

[0074] In some wireless communication systems, PHR may be used to provide a network entity with various power related information associated with a UE. A type 1 PHR may include information with regard to the difference between the nominal UE maximum transmit power and the estimated power for UL-shared channel (UL-SCH) transmission per activated serving cell. A type 2 PHR may include information with regard to the difference between the nominal UE maximum transmit power and the estimated power for UL-SCH and PUCCH transmission on special cell (SpCell, which may be primary cell (PCell) or primary secondary cell (PSCell) ) of the other MAC entity (e.g., MAC entity in dual connectivity cases) . A type 3 PHR may include information with regard to the difference between the nominal UE maximum transmit power and the estimated power for SRS transmission per activated serving cell. A PHR may also include information related to maximum permitted exposure (MPE) power management maximum power reduction (P-MPR) , which may be the power backoff to meet the MPE specification of a frequency range (e.g., FR2) for a serving cell operating on the frequency range. A PHR may also include information related to downlink power control (DPC) , which may be the adjustment to maximum output power for a given power class for a serving cell operating on a frequency range (e.g., FR1) . A PHR may also include information related to DPC-band combination (BC) , which may be the adjustment to maximum output power for a given power class for a band combination operating on a frequency range (e.g., FR1) .

[0075] For type 1 PHR, if a UE determines that a Type 1 power headroom report for an activated serving cell is based on an actual PUSCH transmission then, for PUSCH  transmission occasion i on active UL BWP b of carrier f of serving cell c, the UE may compute the Type 1 power headroom report as:

[0076] The parameter PCMAX, f, c (i) may be UE configured maximum output power for carrier f of serving cell c in PUSCH transmission occasion i. The parameter PO_PUSCH, b, f, c (j) may be PUSCH transmission power. The parameter may be the bandwidth of the PUSCH resource assignment expressed in number of resource blocks for PUSCH transmission occasion i on active UL BWP b of carrier f of serving cell c and μ is a SCS configuration. The parameter αb, f, c (j) may be an alpha value. The parameter PLb, f, c (qd) may be a downlink pathloss estimate in dB calculated by the UE using reference signal (RS) index qd for the active DL BWP of serving cell c and SRS resource set qs. The parameter ΔTF, b, f, c (i) may be  for Ks=1.25 and ΔTF, b, f, c (i) =0 for Ks=0 where Ks is provided by deltaMCS for each UL BWP b of each carrier f and serving cell c. The parameter fb, f, c (i, l) may be PUSCH power control adjustment state for active UL BWP b of carrier f of serving cell c in PUSCH transmission occasion i.

[0077] For type 3 PHR, if a UE determines that a Type 3 power headroom report for an activated serving cell is based on an actual SRS transmission then, for SRS transmission occasion i on active UL BWP b of carrier f of serving cell c and if the UE is not configured for PUSCH transmissions on carrier f of serving cell c and the resource for the SRS transmission is provided by SRS-Resource, the UE computes a Type 3 power headroom report as: PHtype3, b, f, c (i, qs) =PCMAX, f, c (i) - {PO_SRS, b, f, c (qs) +10log10 (2m·MSRS, b, f, c (i) ) +aSRS, b, f, c (qs) ·PLb, f, c (qd) +hb, f, c (i) }     [dB]

[0078] The parameter PCMAX, f, c (i) may be the UE configured maximum output power for carrier f of serving cell c in SRS transmission occasion i. The parameter PO_SRS, b, f, c (qs) may be provided by p0 for active UL BWP b of carrier f of serving cell c and SRS resource set qs provided by SRS-ResourceSet and SRS-ResourceSetId. The parameter MSRS, b, f, c (i) may be a SRS bandwidth expressed in number of resource blocks for SRS transmission occasion i on active UL BWP b of carrier f of serving cell c and μ is a SCS configuration. The parameter αSRS, b, f, c (qs) may be provided by  alpha for active UL BWP b of carrier f of serving cell c and SRS resource set qs. The parameter PLb, f, c (qd) may be a downlink pathloss estimate in dB calculated by the UE using RS resource index qd for the active DL BWP of serving cell c and SRS resource set qs. The parameter hb, f, c (i, l) may be the SRS power control adjustment state for active UL BWP b of carrier f of serving cell c and SRS transmission occasion i.

[0079] A PUSCH / PUCCH / SRS / PRACH transmission occasion i is defined by a slot index  within a frame with system frame number (SFN) , a first symbol S within the slot, and a number of consecutive symbols L. For a PUSCH transmission with repetition Type B, a PUSCH transmission occasion is a nominal repetition.

[0080] A PHR may be calculated in the slot where the PHR is reported. If a UE is configured with multiple cells for PUSCH transmissions, then UE reports PHRs corresponding to multiple cells (CCs) . In such a scenario, the UE may report one actual PHR and additional virtual PHR (s) . The actual PHR corresponds to the cell on which the UE has a valid UL grant, the virtual PHR (s) corresponds to the cells (or component carriers (CCs) ) on which the UE does not have a valid UL grant.

[0081] A communication network, such as a communication network based on 5G NR or other technologies, may support full-duplex operation in addition to half-duplex operation. Full-duplex operation may effectively increase the capacity of the communication network. For example, a base station in the communication network may support full-duplex operation while one or more UEs in the communication network may support half-duplex operation without supporting full-duplex operation. In another example, a base station in the communication network may support full-duplex operation and one or more UEs in the communication network may also support full-duplex operation. In another example, a base station in the communication network may support half-duplex operation without supporting full-duplex operation whereas one or more UEs in the communication network may support full-duplex operation.

[0082] As illustrated in diagram 400 in FIG. 4A, network nodes 404A and 404B operating in full-duplex mode and two UEs, UE1 402A and UE2 402B, operating in half-duplex mode are shown in the depicted example. While the network node 404A may be simultaneously transmitting downlink data to the UE1 402A and receiving uplink data from the UE2 402B, self-inference between the uplink reception and the downlink  transmission at the network node 404A may occur. For example, a receiver at the network node may receive the transmitted downlink signal as interference to the uplink signal from the UE2 402B. In addition, because the UE1 402A may be receiving downlink data and the UE2 402B may be simultaneously transmitting uplink data, the transmission from UE2 402B may cause interference to the downlink signal being received by the UE1 402A. Moreover, because the network node 404B may also be receiving uplink data from the UE2 402B and transmitting downlink data to the UE1 402A, interference between the network nodes 404A and 404B may occur.

[0083] Similarly, as illustrated in diagram 410 in FIG. 4B, when the network nodes 404A and 404B and the two UEs UE1 402A and UE2 402B may each be operating in full-duplex mode, self-interference from uplink transmission to downlink reception at the UE (UE1 in the illustrated example) may also occur. Self-interference may occur from an uplink transmission of a UE to the downlink reception at the same UE even when the network node is not operating in full-duplex mode. As illustrated in diagram 420 in FIG. 4C, when the network nodes 404A and 404B operate in a half-duplex mode, and UE1 402A and UE2 402B operate in a full-duplex mode, self-interference from uplink transmission of UE1 to downlink reception at the UE1 402A may occur.

[0084] Full-duplex operation may be in the form of in-band full-duplex (IBFD) or SBFD. As illustrated in diagram 500 in FIG. 5A, for IBFD, the transmission and reception may occur at the same time, e.g., overlapping in time, and on the same frequency resource, e.g., using overlapping frequency resources. As illustrated in FIG. 5A, the IBFD time / frequency resources for downlink 502A and IBFD time / frequency resources for uplink 504A may be fully overlapped in some examples. In other examples, IBFD time / frequency resources for downlink 502B and IBFD time / frequency resources for uplink 504B may be partially overlapped, as illustrated in FIG. 5A.

[0085] For SBFD, as illustrated in diagram 510 in FIG. 5B, the transmission and reception may occur at the same time, e.g., at least partially overlapping in time, but on different frequency resources. In some aspects, the transmission and the reception may be completely overlapping in time. The downlink frequency resources 502C may be separated from the uplink frequency resources 504C in frequency domain. The separation may be referred to as a guard band 506, for example, and may provide a frequency gap or frequency separation between the downlink frequency resources 502C and the uplink frequency resources 504C.

[0086] A network node may include M-TRP. Each TRP may include different RF modules having a shared hardware and / or software controller. Each TRP may have separate RF and digital processing. Each TRP may also perform separate baseband processing. Each TRP may include a different antenna panel or a different set of antenna elements of a wireless device. The TRPs of the network node may be physically separated. Each of the TRPs may experience a channel differently (e.g., experience a different channel quality) due to the difference physical location, the distance between the TRPs, different line-of-sight (LOS) characteristics (e.g., a LOS channel in comparison to a non-LOS (NLOS) channel) , blocking / obstructions, interference from other transmissions, among other reasons. A UE may be configured with UL mTRP and the UE may transmit actual PHRs in two PHR mode. In SBFD, a base station may configure a downlink transmission to a UE in frequency domain resources that are adjacent to frequency domain resources for uplink transmissions for another UE.

[0087] There may be scenarios where for a particular grant, the UE may have two actual PHRs. FIG. 6 is a diagram 600 illustrating a slot 602 with UL SB symbols 612, UL symbols including a first UL symbol 614, a second UL symbol 616, a third UL symbol 618, and a fourth UL symbol 620, and DL symbols 604 that overlaps in time with the UL SB symbols. The slot 602 may be associated with one particular grant. The UL SB symbols 612 and the UL symbols including a first UL symbol 614, a second UL symbol 616, a third UL symbol 618, and a fourth UL symbol 620 may be associated with a grant for a particular UE. The DL symbols 604 that overlaps in time with the UL SB symbols may be used for a downlink transmission for a different UE. For the UE with a grant that includes both the UL SB symbols 612 (which may be UL SBFD symbols) and the UL symbols (which may be UL HD symbols) including a first UL symbol 614, a second UL symbol 616, a third UL symbol 618, and a fourth UL symbol 620, there may be two different actual PH values, one for the UL HD symbols and one for the UL SBFD symbols. Aspects provided herein enable a UE configured with a UL grant that includes both UL HD symbols and UL SBFD symbols to report two different PH values, one corresponding to the UL HD symbols and one corresponding to thee UL SBFD symbols. Such aspects may enable the UE to more accurately report PH, so that the overall efficiency of the wireless communication system may be increased.

[0088] Based on aspects provided herein, a UE may compute the PHR for the UL HD symbols as:

[0089] The parameter PCMAX, f, c (i) may be UE configured maximum output power for carrier f of serving cell c in PUSCH transmission occasion i. The parameter may be PUSCH transmission power for UL HD symbols. The parameter may be the bandwidth of the PUSCH resource assignment expressed in number of resource blocks for PUSCH transmission occasion i on active UL BWP b of carrier f of serving cell c and μ is a SCS configuration. The parameter may be an alpha value for UL HD symbols. The parameter PLb, f, c (qd) may be a downlink pathloss estimate in dB calculated by the UE using reference signal (RS) index qd for the active DL BWP of serving cell c and SRS resource set qs. The parameter ΔTF,b, f, c (i) may be for Ks=1.25 and ΔTF,b, f, c (o) =0 for Ks=0 where Ks is provided by deltaMCS for each UL BWP b of each carrier f and serving cell c. The parameter fb, f, c (i, l) may be PUSCH power control adjustment state for active UL BWP b of carrier f of serving cell c in PUSCH transmission occasion i.

[0090] Based on aspects provided herein, a UE may compute the PHR for the UL SBFD symbols as:

[0091] The parameter PCMAX, f, c (i) may be UE configured maximum output power for carrier f of serving cell c in PUSCH transmission occasion i. The parameter may be PUSCH transmission power for UL SBFD symbols. The parameter  may be the bandwidth of the PUSCH resource assignment expressed in number of resource blocks for PUSCH transmission occasion i on active UL BWP b of carrier f of serving cell c and μ is a SCS configuration. The parameter may be an alpha value for UL SBFD symbols. The parameter PLb, f, c (qd) may be a downlink pathloss estimate in dB calculated by the UE using reference signal (RS) index qd for the active DL BWP of serving cell c and SRS resource set qs. The parameter ΔTF, b, f, c (i) may be for Ks=1.25 and ΔTF, b, f, c (i) =0 for Ks=0 where Ks is provided by deltaMCS for each UL BWP b of each carrier f and serving cell c. The parameter fb, f, c (i, l) may be PUSCH power  control adjustment state for active UL BWP b of carrier f of serving cell c in PUSCH transmission occasion i.

[0092] FIG. 7 is a diagram 700 illustrating example communications between a network entity 704 and a UE 702. As illustrated in FIG. 7, the UE 702 may transmit a capability 706 indicating that the UE 702 is capable of transmitting two PH values (e.g., a first PH value associated with at least one uplink HD symbol (e.g., 614 to 620) and a second PH value associated with at least one uplink SB symbol (e.g., 612) ) . In some aspects, the network entity 704 may configure a PHR configuration 708 (e.g., via RRC signaling) for the UE 702. In some aspects, network entity 704 may configure the PHR configuration 708 based on the capability 706. In some aspects, the PHR configuration 708 may indicate a manner which the UE 702 may report PH values, such as transmitting two PH values in PHR (e.g., the first PH value associated with at least one uplink HD symbol (e.g., 614 to 620) and the second PH value associated with at least one uplink SB symbol including UL SB symbols 612) or transmitting a same PH value for UL SB and UL HD symbols. In some aspects, the PHR configuration 708 may include a flag indicating whether the UE 702 may transmit two PH values in PHR (e.g., the first PH value associated with at least one uplink HD symbol (e.g., 614 to 620) to 620 and the second PH value associated with at least one uplink SB symbol (e.g., UL SB symbols 612) ) or transmit a same PH value for UL SB and UL HD symbols. In some aspects, the PHR configuration 708 may include the flag based on the UE 702 being capable of transmitting two PH values (e.g., if the UE 702 transmits capability 706 indicating that the UE 702 is capable of transmitting two PH values.

[0093] In some aspects, the UE 702 may receive a UL grant 709 from the network entity 704. In some aspects, the UL grant 709 may include both UL HD symbols and UL SBFD symbols. The UE 702 may calculate, at 710, a first PH value associated with at least one UL HD symbol in the UL grant 709 and a second PH value associated with at least one UL SBFD symbol in the UL grant 709. After the calculation at 710, the UE 702 may transmit information regarding the first PH value and the second PH value to the network entity 704. In some aspects, the UE 702 may transmit information regarding the first PH value and the second PH value to the network entity 704 in a single MAC-CE 712. In some aspects, the UE 702 may transmit information regarding the first PH value and the second PH value to the network entity 704 in  separate MAC-CEs (which may be single entry) including a first MAC-CE 714A with the first PH value and a second MAC-CE 714B with the second PH value.

[0094] In some aspects, a MAC-CE for reporting PH value may have pointers so that the network entity may differentiate the PHRs for UL HD and UL SB symbols. In aspects where separate MAC-CEs, MAC-CEs (which may be single entry) including the first MAC-CE 714A with the first PH value and the second MAC-CE 714B with the second PH value are used, a reserved ( “R” ) bit in a PHR MAC-CE may be used to indicate whether this report is associated with UL HD or UL SB symbols.

[0095] In some aspects, a single MAC-CE 712, which may be multi-entry and include multiple PH values (and corresponding PHRs) , may be used to transmit both the first PH value and the second PH value.

[0096] In a PHR MAC-CE, a P field may be a field that indicates whether the MAC entity applies power backoff due to power management. A R field may be a reserved bit. A V field may indicate if the PH value is based on a real transmission or a reference format. A C field with entry Ci may indicate the presence of a PH field for the serving cell with ServCellIndex i. A PH field may indicate the PH value. Fields in the same horizontal row may be associated with each other and may be included in a single Octet of the MAC-CE. If higher layer (RRC) configures two PHR reporting for SBFD UEs, then UE may report two PCMAX values, one for UL and one for UL SB. A F field may be used to indicate which value corresponds to UL HD and UL-SB. A X field may be equal to zero or one and used to identify following PH is associated with UL HD or UL SB symbols. The UE may omit reporting the second PH, in that case, the network may assume that the PH being reported applies to UL HD symbols.

[0097] FIG. 8 is a diagram 800 illustrating an example MAC-CE for carrying two PH values. As illustrated in FIG. 8, a P field 802 associated with an X field 804 and a PH (type, 1, Pcell) 806 may be included in a first Octet. A R field 812 associated with an X field 814 and a PH (type, 1, Pcell) 816 may be included in a second Octet. A field 822, which may be MPE, DPC, F, or R, may be included in a third Octet with a PCMAX, f, c (for UL) field 826. The PCMAX, f, c (for UL) field 826 may indicate PCMAX, f, c (UE configured maximum output power for carrier f of serving cell c in PUSCH transmission occasion i) for UL HD symbols. A F field 832 may be included in a fourth Octet with a PCMAX, f, c (for UL SB) field 836. The PCMAX, f, c (for UL SB) field  836 may indicate PCMAX, f, c (UE configured maximum output power for carrier f of serving cell c in PUSCH transmission occasion i) for UL SB symbols.

[0098] FIG. 9 is a diagram 900 illustrating an example MAC-CE for carrying multiple PHRs. As illustrated in FIG. 9, C fields including C7 907, C6 906, C5 905, C4 904, C3 903, C2 902, and C1 901 may be present in a first Octet along with a DPC or R field. In a second Octet, a P field 911, a V field 912, and a PH field 913 associated with type 2 SpCell of the other MAC entity may be present.

[0099] In a third Octet, a field 914 which may be MPE, DPC, R, or F, and a PCMAX, f, c 1 field 915 (e.g., for UL symbols) may be present. In a fourth Octet, a P field 921, a V field 922, and a PH field 923 associated with UL HD symbols of type 1 PCell may be present. In a fifth Octet, a P field 924, a V field 925, and a PH field 926 associated with UL SB symbols of type 1 PCell may be present.

[0100] In a sixth Octet, a F field 927 and a PCMAX, f, c 1 UL SB field 928 (e.g., for UL SB symbols) may be present. In a seventh Octet, a field 934 which may be MPE, DPC, R, or F, and a PCMAX, f, c 2 field 935 (e.g., for UL symbols) may be present.

[0101] In an eighth Octet, a P field 941, a V field 942, and a PH field 943 associated with UL HD symbols of type X serving cell 1 may be present. In a ninth Octet, a P field 944, a V field 945, and a PH field 946 associated with UL SB symbols of type X serving cell 1 may be present. In a tenth Octet, a F field 947 and a PCMAX, f, c 2 UL SB field 948 (e.g., for UL SB symbols) may be present. There may be additional fields present for additional serving cells. As an example, in a first subsequent Octet, a P field 954, a V field 955, and a PH field 956 associated with UL HD symbols of type X serving cell n may be present. In a second subsequent Octet, a F field 957 and a PCMAX, f, c m UL field 958 (e.g., for UL HD symbols) may be present. In a third subsequent Octet, a P field 964, a V field 965, and a PH field 966 associated with UL SB symbols of type X serving cell n may be present. In a fourth subsequent Octet, a F field 967 and a PCMAX, f, c m UL SB field 968 (e.g., for UL SB symbols) may be present.

[0102] FIG. 10 is a flowchart 1000 of a method of wireless communication. The method may be performed by a UE (e.g., the UE 104, the UE 702; the apparatus 1104) .

[0103] At 1002, the UE may receive, from a network entity, a PHR configuration. For example, the UE 702 may receive, from a network entity (e.g., 704) , a PHR configuration 708. In some aspects, 1002 may be performed by PHR component 198.

[0104] At 1004, the UE may transmit, to the network entity based on the PHR configuration, a first PH value associated with at least one uplink HD symbol and a second PH value associated with at least one uplink SB symbol. For example, the UE 702 may transmit, to the network entity 704 based on the PHR configuration 708, a first PH value associated with at least one uplink HD symbol and a second PH value associated with at least one uplink SB symbol (e.g., in 712 or 714A / 714B) . In some aspects, 1004 may be performed by PHR component 198. In some aspects, the at least one uplink HD symbol and the at least one uplink SB symbol are associated with a same uplink grant. In some aspects, the at least one uplink HD symbol and the at least one uplink SB symbol are associated with an SRS.

[0105] In some aspects, to transmit the first PH value and the second PH value, the UE may transmit a first MAC-CE (e.g., 714A) including the first PH value and a second MAC-CE (e.g., 714B) including the second PH value. In some aspects, the first MAC-CE includes a first pointer associated with the first PH value indicating that the first PH value is associated with the at least one uplink HD symbol and the second MAC-CE includes a second pointer associated with the second PH value indicating that the first PH value is associated with the at least one uplink SB symbol. In some aspects, the first pointer is included in a first reserved symbol of the first MAC-CE and the second pointer is included in a second reserved symbol of the second MAC-CE.

[0106] In some aspects, to transmit the first PH value and the second PH value, the UE may transmit a MAC-CE (e.g., 712, 800, 900) including a first PHR report that includes the first PH value and a second PHR report that includes the second PH value.

[0107] In some aspects, the UE may receive, from the network entity, RRC signaling (e.g., 708) indicating a format associated with the transmission of the first PH value and the second PH value. In some aspects, the UE may transmit, to the network entity, a capability (e.g., 706) indicating that the UE is capable of transmitting two PH values for the first PH value associated with the at least one uplink HD symbol and the second PH value associated with the at least one uplink SB symbol. In some aspects, the at least one uplink HD symbol (e.g., 614 to 620) and the at least one uplink SB symbol (e.g., 612) are included in a same slot (e.g., 602) . In some aspects, the at least one uplink SB symbol overlaps in time with at least one downlink symbol (e.g., 604) associated with the network entity, and where the at least one uplink HD symbol does not overlap in time with the at least one downlink symbol. In some aspects, the at least  one downlink symbol is associated with a second UE, and where the UE is configured to operate in an HD mode.

[0108] In some aspects, the UE may calculate (e.g., at 710) , based on the PHR configuration and prior to the transmission, the first PH value associated with the at least one uplink HD symbol and the second PH value associated with the at least one uplink SB symbol. In some aspects, the UE may store, prior to the transmission, the calculated first PH value associated with the at least one uplink HD symbol and the calculated second PH value associated with the at least one uplink SB symbol.

[0109] FIG. 11 is a diagram 1100 illustrating an example of a hardware implementation for an apparatus 1104. The apparatus 1104 may be a UE, a component of a UE, or may implement UE functionality. In some aspects, the apparatus 1104 may include at least one cellular baseband processor 1124 (also referred to as a modem) coupled to one or more transceivers 1122 (e.g., cellular RF transceiver) . The cellular baseband processor (s) 1124 may include at least one on-chip memory 1124'. In some aspects, the apparatus 1104 may further include one or more subscriber identity modules (SIM) cards 1120 and at least one application processor 1106 coupled to a secure digital (SD) card 1108 and a screen 1110. The application processor (s) 1106 may include on-chip memory 1106'. In some aspects, the apparatus 1104 may further include a Bluetooth module 1112, a WLAN module 1114, an SPS module 1116 (e.g., GNSS module) , one or more sensor modules 1118 (e.g., barometric pressure sensor  / altimeter; motion sensor such as inertial measurement unit (IMU) , gyroscope, and / or accelerometer (s) ; light detection and ranging (LIDAR) , radio assisted detection and ranging (RADAR) , sound navigation and ranging (SONAR) , magnetometer, audio and / or other technologies used for positioning) , additional memory modules 1126, a power supply 1130, and / or a camera 1132. The Bluetooth module 1112, the WLAN module 1114, and the SPS module 1116 may include an on-chip transceiver (TRX) (or in some cases, just a receiver (RX) ) . The Bluetooth module 1112, the WLAN module 1114, and the SPS module 1116 may include their own dedicated antennas and / or utilize the antennas 1180 for communication. The cellular baseband processor (s) 1124 communicates through the transceiver (s) 1122 via one or more antennas 1180 with the UE 104 and / or with an RU associated with a network entity 1102. The cellular baseband processor (s) 1124 and the application processor (s) 1106 may each include a computer-readable medium  / memory 1124', 1106', respectively. The additional memory modules 1126 may also be considered a computer-readable medium  / memory. Each computer-readable medium  / memory 1124', 1106', 1126 may be non-transitory. The cellular baseband processor (s) 1124 and the application processor (s) 1106 are each responsible for general processing, including the execution of software stored on the computer-readable medium  / memory. The software, when executed by the cellular baseband processor (s) 1124  / application processor (s) 1106, causes the cellular baseband processor (s) 1124  / application processor (s) 1106 to perform the various functions described supra. The computer-readable medium  / memory may also be used for storing data that is manipulated by the cellular baseband processor (s) 1124  / application processor (s) 1106 when executing software. The cellular baseband processor (s) 1124  / application processor (s) 1106 may be a component of the UE 350 and may include the at least one memory 360 and / or at least one of the TX processor 368, the RX processor 356, and the controller / processor 359. In one configuration, the apparatus 1104 may be at least one processor chip (modem and / or application) and include just the cellular baseband processor (s) 1124 and / or the application processor (s) 1106, and in another configuration, the apparatus 1104 may be the entire UE (e.g., see UE 350 of FIG. 3) and include the additional modules of the apparatus 1104.

[0110] As discussed supra, the PHR component 198 may be configured to receive, from a network entity, a power headroom report (PHR) configuration. In some aspects, the PHR component 198 may be further configured to transmit, to the network entity based on the PHR configuration, a first PH value associated with at least one uplink half-duplex (HD) symbol and a second PH value associated with at least one uplink sub-band (SB) symbol. The PHR component 198 may be within the cellular baseband processor (s) 1124, the application processor (s) 1106, or both the cellular baseband processor (s) 1124 and the application processor (s) 1106. The component 198 may be one or more hardware components specifically configured to carry out the stated processes / algorithm, implemented by one or more processors configured to perform the stated processes / algorithm, stored within a computer-readable medium for implementation by one or more processors, or some combination thereof. When multiple processors are implemented, the multiple processors may perform the stated processes / algorithm individually or in combination. As shown, the apparatus 1104 may include a variety of components configured for various functions. In one configuration, the apparatus 1104, and in particular the cellular baseband processor (s) 1124 and / or the application processor (s) 1106, may include means for receiving, from  a network entity, a power headroom report (PHR) configuration. In some aspects, the apparatus 1104 may include means for transmitting, to the network entity based on the PHR configuration, a first PH value associated with at least one uplink half-duplex (HD) symbol and a second PH value associated with at least one uplink sub-band (SB) symbol. In some aspects, the apparatus 1104 may include means for transmitting a first medium access control (MAC) control element (MAC-CE) including the first PH value and a second MAC-CE including the second PH value. In some aspects, the apparatus 1104 may include means for transmitting a medium access control (MAC) control element (MAC-CE) including a first PHR report that includes the first PH value and a second PHR report that includes the second PH value. In some aspects, the apparatus 1104 may include means for receiving, from the network entity, radio resource control (RRC) signaling indicating a format associated with the transmission of the first PH value and the second PH value. In some aspects, the apparatus 1104 may include means for transmitting, to the network entity, a capability indicating that the UE is capable of transmitting two PH values for the first PH value associated with the at least one uplink HD symbol and the second PH value associated with the at least one uplink SB symbol. In some aspects, the apparatus 1104 may include means for calculating, based on the PHR configuration and prior to the transmission, the first PH value associated with the at least one uplink HD symbol and the second PH value associated with the at least one uplink SB symbol. In some aspects, the apparatus 1104 may include means for storing, prior to the transmission, the calculated first PH value associated with the at least one uplink HD symbol and the calculated second PH value associated with the at least one uplink SB symbol. The means may be the component 198 of the apparatus 1104 configured to perform the functions recited by the means. As described supra, the apparatus 1104 may include the TX processor 368, the RX processor 356, and the controller / processor 359. As such, in one configuration, the means may be the TX processor 368, the RX processor 356, and / or the controller / processor 359 configured to perform the functions recited by the means.

[0111] It is understood that the specific order or hierarchy of blocks in the processes / flowcharts disclosed is an illustration of example approaches. Based upon design preferences, it is understood that the specific order or hierarchy of blocks in the processes / flowcharts may be rearranged. Further, some blocks may be combined or omitted. The accompanying method claims present elements of the various blocks in a sample order, and are not limited to the specific order or hierarchy presented.

[0112] The previous description is provided to enable any person skilled in the art to practice the various aspects described herein. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other aspects. Thus, the claims are not limited to the aspects described herein, but are to be accorded the full scope consistent with the language claims. Reference to an element in the singular does not mean “one and only one” unless specifically so stated, but rather “one or more. ” Terms such as “if, ” “when, ” and “while” do not imply an immediate temporal relationship or reaction. That is, these phrases, e.g., “when, ” do not imply an immediate action in response to or during the occurrence of an action, but simply imply that if a condition is met then an action will occur, but without requiring a specific or immediate time constraint for the action to occur. The word “exemplary” is used herein to mean “serving as an example, instance, or illustration. ” Any aspect described herein as “exemplary” is not necessarily to be construed as preferred or advantageous over other aspects. Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. Combinations such as “at least one of A, B, or C, ” “one or more of A, B, or C, ” “at least one of A, B, and C, ” “one or more of A, B, and C, ” and “A, B, C, or any combination thereof” include any combination of A, B, and / or C, and may include multiples of A, multiples of B, or multiples of C. Specifically, combinations such as “at least one of A, B, or C, ” “one or more of A, B, or C, ” “at least one of A, B, and C, ” “one or more of A, B, and C, ” and “A, B, C, or any combination thereof” may be A only, B only, C only, A and B, A and C, B and C, or A and B and C, where any such combinations may contain one or more member or members of A, B, or C. Sets should be interpreted as a set of elements where the elements number one or more. Accordingly, for a set of X, X would include one or more elements. When at least one processor is configured to perform a set of functions, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to perform the set of functions. Accordingly, each processor of the at least one processor may be configured to perform a particular subset of the set of functions, where the subset is the full set, a proper subset of the set, or an empty subset of the set. If a first apparatus receives data from or transmits data to a second apparatus, the data may be received / transmitted directly between the first and second apparatuses, or indirectly between the first and second apparatuses through a set of apparatuses. A device configured to “output” data, such as a transmission, signal, or message, may transmit the data, for example with a transceiver,  or may send the data to a device that transmits the data. A device configured to “obtain” data, such as a transmission, signal, or message, may receive, for example with a transceiver, or may obtain the data from a device that receives the data. Information stored in a memory includes instructions and / or data. All structural and functional equivalents to the elements of the various aspects described throughout this disclosure that are known or later come to be known to those of ordinary skill in the art are expressly incorporated herein by reference and are encompassed by the claims. Moreover, nothing disclosed herein is dedicated to the public regardless of whether such disclosure is explicitly recited in the claims. The words “module, ” “mechanism, ” “element, ” “device, ” and the like may not be a substitute for the word “means. ” As such, no claim element is to be construed as a means plus function unless the element is expressly recited using the phrase “means for. ”

[0113] As used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of information, one or more conditions, one or more factors, or the like. In other words, the phrase “based on A” (where “A” may be information, a condition, a factor, or the like) shall be construed as “based at least on A” unless specifically recited differently.

[0114] The following aspects are illustrative only and may be combined with other aspects or teachings described herein, without limitation.

[0115] Aspect 1 is a method for wireless communication performed by a user equipment (UE) , including: receiving, from a network entity, a power headroom report (PHR) configuration; and transmitting, to the network entity based on the PHR configuration, a first PH value associated with at least one uplink half-duplex (HD) symbol and a second PH value associated with at least one uplink sub-band (SB) symbol.

[0116] Aspect 2 is the method of aspect 1, where transmitting the first PH value and the second PH value further includes: transmitting a first medium access control (MAC) control element (MAC-CE) including the first PH value and a second MAC-CE including the second PH value.

[0117] Aspect 3 is the method of aspect 2, where the first MAC-CE includes a first pointer associated with the first PH value indicating that the first PH value is associated with the at least one uplink HD symbol and the second MAC-CE includes a second pointer associated with the second PH value indicating that the first PH value is associated with the at least one uplink SB symbol.

[0118] Aspect 4 is the method of aspect 3, where the first pointer is included in a first reserved symbol of the first MAC-CE and the second pointer is included in a second reserved symbol of the second MAC-CE.

[0119] Aspect 5 is the method of aspect 1, where transmitting the first PH value and the second PH value further includes: transmitting a medium access control (MAC) control element (MAC-CE) including a first PHR report that includes the first PH value and a second PHR report that includes the second PH value.

[0120] Aspect 6 is the method of aspect 1-5, further including: receiving, from the network entity, radio resource control (RRC) signaling indicating a format associated with the transmission of the first PH value and the second PH value.

[0121] Aspect 7 is the method of any of aspects 1-6, further including: transmitting, to the network entity, a capability indicating that the UE is capable of transmitting two PH values for the first PH value associated with the at least one uplink HD symbol and the second PH value associated with the at least one uplink SB symbol.

[0122] Aspect 8 is the method of any of aspects 1-7, where the at least one uplink HD symbol and the at least one uplink SB symbol are included in a same slot.

[0123] Aspect 9 is the method of aspect 8, where the at least one uplink SB symbol overlaps in time with at least one downlink symbol associated with the network entity, and where the at least one uplink HD symbol does not overlap in time with the at least one downlink symbol.

[0124] Aspect 10 is the method of aspect 9, where the at least one downlink symbol is associated with a second UE, and where the UE is configured to operate in an HD mode.

[0125] Aspect 11 is the method of any of aspects 1-10, further including: calculating, based on the PHR configuration and prior to the transmission, the first PH value associated with the at least one uplink HD symbol and the second PH value associated with the at least one uplink SB symbol.

[0126] Aspect 12 is the method of aspect 11, further including: storing, prior to the transmission, the calculated first PH value associated with the at least one uplink HD symbol and the calculated second PH value associated with the at least one uplink SB symbol.

[0127] Aspect 13 is the method of any of aspects 1-12, where transmitting the first PH value and the second PH value includes: transmitting, via at least one of the transceiver or the antenna, the first PH value and the second PH value.

[0128] Aspect 14 is the method of any of aspects 1-13, where the at least one uplink HD symbol and the at least one uplink SB symbol are associated with a same uplink grant.

[0129] Aspect 15 is the method of any of aspects 1-14, where the at least one uplink HD symbol and the at least one uplink SB symbol are associated with a sounding reference signal (SRS) .

[0130] Aspect 16 is an apparatus for wireless communication at a device including at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory and an oscillator and, the at least one processor, individually or in any combination, based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor is configured to implement any of aspects 1 to 15.

[0131] Aspect 17 is the apparatus of aspect 16, further including one or more transceivers or one or more antennas coupled to the at least one processor.

[0132] Aspect 18 is an apparatus for wireless communication at a device including means for implementing any of aspects 1 to 15.

[0133] Aspect 19 is a computer-readable medium (e.g., a non-transitory computer-readable medium) storing computer executable code, where the code when executed by at least one processor causes the at least one processor to implement any of aspects 1 to 15.

Claims

1.An apparatus for wireless communication at a user equipment (UE) , comprising:at least one memory; andat least one processor coupled to the at least one memory, and based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the UE to:receive, from a network entity, a power headroom (PH) report (PHR) configuration; andtransmit, to the network entity based on the PHR configuration, a first PH value associated with at least one uplink half-duplex (HD) symbol and a second PH value associated with at least one uplink sub-band (SB) symbol.2.The apparatus of claim 1, wherein to transmit the first PH value and the second PH value, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the UE to:transmit a first medium access control (MAC) control element (MAC-CE) comprising the first PH value and a second MAC-CE comprising the second PH value.3.The apparatus of claim 2, wherein the first MAC-CE comprises a first pointer associated with the first PH value indicating that the first PH value is associated with the at least one uplink HD symbol and the second MAC-CE comprises a second pointer associated with the second PH value indicating that the first PH value is associated with the at least one uplink SB symbol.4.The apparatus of claim 3, wherein the first pointer is included in a first reserved symbol of the first MAC-CE and the second pointer is included in a second reserved symbol of the second MAC-CE.5.The apparatus of claim 1, wherein to transmit the first PH value and the second PH value, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the UE to:transmit a medium access control (MAC) control element (MAC-CE) comprising a first PHR report that includes the first PH value and a second PHR report that includes the second PH value.6.The apparatus of claim 1, wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to cause the UE to:receive, from the network entity, radio resource control (RRC) signaling indicating a format associated with the transmission of the first PH value and the second PH value.7.The apparatus of claim 1, wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to cause the UE to:transmit, to the network entity, a capability indicating that the UE is capable of transmitting two PH values for the first PH value associated with the at least one uplink HD symbol and the second PH value associated with the at least one uplink SB symbol.8.The apparatus of claim 1, wherein the at least one uplink HD symbol and the at least one uplink SB symbol are included in a same slot.9.The apparatus of claim 8, wherein the at least one uplink SB symbol overlaps in time with at least one downlink symbol associated with the network entity, and wherein the at least one uplink HD symbol does not overlap in time with the at least one downlink symbol.10.The apparatus of claim 9, wherein the at least one downlink symbol is associated with a second UE, and wherein the UE is configured to operate in an HD mode.11.The apparatus of claim 1, wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to cause the UE to:calculate, based on the PHR configuration and prior to the transmission, the first PH value associated with the at least one uplink HD symbol and the second PH value associated with the at least one uplink SB symbol.12.The apparatus of claim 11, wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to cause the UE to:store, prior to the transmission, the calculated first PH value associated with the at least one uplink HD symbol and the calculated second PH value associated with the at least one uplink SB symbol.13.The apparatus of claim 1, further comprising at least one of a transceiver or an antenna coupled to the at least one processor, wherein to transmit the first PH value and the second PH value, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the UE to: transmit, via at least one of the transceiver or the antenna, the first PH value and the second PH value.14.The apparatus of claim 1, wherein the at least one uplink HD symbol and the at least one uplink SB symbol are associated with a same uplink grant.15.The apparatus of claim 1, wherein the at least one uplink HD symbol and the at least one uplink SB symbol are associated with a sounding reference signal (SRS) .16.A method for wireless communication performed by a user equipment (UE) , comprising:receiving, from a network entity, a power headroom report (PHR) configuration; andtransmitting, to the network entity based on the PHR configuration, a first PH value associated with at least one uplink half-duplex (HD) symbol and a second PH value associated with at least one uplink sub-band (SB) symbol.17.The method of claim 16, wherein transmitting the first PH value and the second PH value further comprises:transmitting a first medium access control (MAC) control element (MAC-CE) comprising the first PH value and a second MAC-CE comprising the second PH value.18.The method of claim 17, wherein the first MAC-CE comprises a first pointer associated with the first PH value indicating that the first PH value is associated with the at least one uplink HD symbol and the second MAC-CE comprises a second pointer associated with the second PH value indicating that the first PH value is associated with the at least one uplink SB symbol.19.The apparatus of claim 1, wherein the at least one uplink HD symbol and the at least one uplink SB symbol are associated with a same uplink grant.20.A computer-readable medium storing computer executable code at a user equipment (UE) , the code when executed by at least one processor causes the at least one processor to:receive, from a network entity, a power headroom report (PHR) configuration; andtransmit, to the network entity based on the PHR configuration, a first PH value associated with at least one uplink half-duplex (HD) symbol and a second PH value associated with at least one uplink sub-band (SB) symbol.

Citation Information

Patent Citations

  • Power control using at least one power control parameter

    CN115066935A

  • Reporting of packet margins per subband

    CN115997426A

  • Power headroom reporting with half-duplex and / or full-duplex mode of operation

    CN116325964A

  • UE feedback for cross-link interference mitigation

    WO2024010566A1

Cited By

  • Power headroom reporting in full-duplex systems

    US20240214948A1