Dynamic transmission power limit adjustment over antenna tuner states with radio frequency exposure compliance

Dynamic transmit power adjustment based on tuner states and scenarios addresses overly conservative limits, enhancing wireless device performance by allowing higher power levels within RF exposure compliance.

WO2025261477A1PCT designated stage Publication Date: 2025-12-26QUALCOMM INC +6
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2025/102312
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Priority Date
2024-06-20
Filing Date
2025-06-20
Publication Date
2025-12-26

AI Technical Summary

Technical Problem

Current RF exposure compliance testing in wireless devices results in overly conservative transmit power limits when antenna tuners switch to states with lower efficiency, leading to sub-optimal performance in terms of reduced throughput, increased latency, and decreased transmission range.

Method used

Dynamically adjust transmit power limits based on the current tuner state and transmit scenario to ensure compliance with RF exposure limits, using a look-up table of power limits for various scenarios and tuner states.

Benefits of technology

Enables higher transmission power levels within RF exposure limits, improving wireless device performance by increasing throughput, reducing latency, and enhancing transmission range.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025102312_26122025_PF_FP_ABST
    Figure CN2025102312_26122025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods and apparatus for dynamic transmission power limit adjustment over antenna tuner states with radio frequency (RF) exposure compliance are described. An example method includes determining RF exposure characterizations per (i) transmit scenario supported by a wireless device and (ii) tuner code setting associated with a tuner (s) coupled to a transmit antenna (s) of the wireless device. A respective transmit power limit is determined for the transmit antenna (s) for each transmit scenario and tuner code setting, in compliance with an RF exposure limit, based at least on the RF exposure characterizations. Indications of the transmit power limits are stored. In some example methods, a signal is transmitted from the transmit antenna (s) of a wireless device at a transmission power level based on the indications of the transmit power limits, in compliance with an RF exposure limit.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

DYNAMIC TRANSMISSION POWER LIMIT ADJUSTMENT OVER ANTENNA TUNER STATES WITH RADIO FREQUENCY EXPOSURE COMPLIANCECROSS-REFERENCE TO RELATED APPLICATION

[0001] This application claims the benefit of and priority to Patent Cooperation Treaty Application No. PCT / CN2024 / 100326, filed June 20, 2024, which is assigned to the assignee hereof and hereby expressly incorporated by reference herein.BACKGROUNDI. Field of the Disclosure

[0002] Aspects of the present disclosure relate to wireless communications, and more particularly, to radio frequency (RF) exposure compliance. II. Description of Related Art

[0003] Wireless communication systems are widely deployed to provide various telecommunication services such as telephony, video, data, messaging, broadcasts, etc. Modern wireless communication devices (such as cellular telephones) are generally mandated to meet radio frequency (RF) exposure limits set by certain governments and international standards and regulations. To ensure compliance with the standards, such devices currently undergo an extensive certification process prior to being shipped to market. To ensure that a wireless communication device complies with an RF exposure limit, techniques have been developed to enable the wireless communication device to assess RF exposure from the wireless communication device and adjust the transmission power of the wireless communication device accordingly to comply with the RF exposure limit.SUMMARY

[0004] The systems, methods, and devices of the disclosure each have several aspects, no single one of which is solely responsible for its desirable attributes. Without limiting the scope of this disclosure as expressed by the claims that follow, some features will now be discussed briefly. After considering this discussion, and particularly after reading the section entitled “Detailed Description, ” one will understand how the features of this disclosure provide advantages that include improved wireless communication performance.

[0005] Certain aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented in a method for wireless communications. The method generally includes determining a set of radio frequency (RF) exposure characterizations per (i) transmit scenario of a plurality of transmit scenarios supported by a wireless device and (ii) tuner code setting of a plurality of tuner code settings associated with at least one tuner coupled to at least one transmit antenna of the wireless device. The method also includes determining a respective first transmit power limit for the at least one transmit antenna for each transmit scenario and tuner code setting, in compliance with an RF exposure limit, based at least in part on the set of RF exposure characterizations. The method further includes storing indications of the first transmit power limits.

[0006] Certain aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented in an apparatus for wireless communication. The apparatus includes one or more memories collectively storing executable instructions, and one or more processors coupled to the one or more memories. The one or more processors are collectively configured to execute the executable instructions to cause the apparatus to: determine a set of radio frequency (RF) exposure characterizations per (i) transmit scenario of a plurality of transmit scenarios supported by a wireless device and (ii) tuner code setting of a plurality of tuner code settings associated with at least one tuner coupled to at least one transmit antenna of the wireless device; determine a respective first transmit power limit for the at least one transmit antenna for each transmit scenario and tuner code setting, in compliance with an RF exposure limit, based at least in part on the set of RF exposure characterizations; and store indications of the first transmit power limits.

[0007] Certain aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented in an apparatus for wireless communication. The apparatus generally includes means for determining a set of radio frequency (RF) exposure characterizations per (i) transmit scenario of a plurality of transmit scenarios supported by a wireless device and (ii) tuner code setting of a plurality of tuner code settings associated with at least one tuner coupled to at least one transmit antenna of the wireless device. The apparatus also includes means for determining a respective first transmit power limit for the at least one transmit antenna for each transmit scenario and tuner code setting, in compliance with an RF exposure limit, based at least in part on the set of RF exposure characterizations. The apparatus further includes means for storing indications of the first transmit power limits.

[0008] Certain aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented in a computer-readable medium. The computer-readable medium has instructions stored thereon for performing an operation. The operation includes determining a set of radio frequency (RF) exposure characterizations per (i) transmit scenario of a plurality of transmit scenarios supported by a wireless device and (ii) tuner code setting of a plurality of tuner code settings associated with at least one tuner coupled to at least one transmit antenna of the wireless device. The operation also includes determining a respective first transmit power limit for the at least one transmit antenna for each transmit scenario and tuner code setting, in compliance with an RF exposure limit, based at least in part on the set of RF exposure characterizations. The operation further includes storing indications of the first transmit power limits.

[0009] Certain aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented in a method for wireless communications. The method generally includes determining a first tuner code setting, from a plurality of tuner code settings, associated with at least one tuner coupled to at least one transmit antenna of the wireless device. The method also includes determining a first transmit power limit associated with the first tuner code setting and a transmit scenario for the wireless device. The method further includes transmitting, from the at least one transmit antenna, a signal at a transmission power level based on the first transmit power limit in compliance with a radio frequency (RF) exposure limit.

[0010] Certain aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented in an apparatus for wireless communication. The apparatus includes one or more memories collectively storing executable instructions, and one or more processors coupled to the one or more memories. The one or more processors are collectively configured to execute the executable instructions to cause the apparatus to: determine a first tuner code setting, from a plurality of tuner code settings, associated with at least one tuner coupled to at least one transmit antenna of the apparatus; determine a first transmit power limit associated with the first tuner code setting and a transmit scenario for the apparatus; and transmit, from the at least one transmit antenna, a signal at a transmission power level based on the first transmit power limit in compliance with a radio frequency (RF) exposure limit.

[0011] Certain aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented in an apparatus for wireless communication. The apparatus generally includes means for determining a first tuner code setting, from a plurality of tuner code settings, associated with at least one tuner coupled to at least one transmit antenna of the apparatus. The apparatus also includes means for determining a first transmit power limit associated with the first tuner code setting and a transmit scenario for the apparatus. The apparatus further includes means for transmitting, from the at least one transmit antenna, a signal at a transmission power level based on the first transmit power limit in compliance with a radio frequency (RF) exposure limit.

[0012] Certain aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented in a computer-readable medium. The computer-readable medium has instructions stored thereon for performing an operation. The operation includes determining a first tuner code setting, from a plurality of tuner code settings, associated with at least one tuner coupled to at least one transmit antenna of a wireless device. The operation also includes determining a first transmit power limit associated with the first tuner code setting and a transmit scenario for the wireless device. The operation further includes transmitting, from the at least one transmit antenna, a signal at a transmission power level based on the first transmit power limit in compliance with a radio frequency (RF) exposure limit.

[0013] Other aspects provide: an apparatus operable, configured, or otherwise adapted to perform any one or more of the aforementioned methods and / or those described elsewhere herein; a non-transitory, computer-readable medium comprising instructions that, when executed by a processor of an apparatus, cause the apparatus to perform the aforementioned methods as well as those described elsewhere herein; a computer program product embodied on a computer-readable storage medium comprising code for performing the aforementioned methods as well as those described elsewhere herein; and / or an apparatus comprising means for performing the aforementioned methods as well as those described elsewhere herein. By way of example, an apparatus may comprise a processing system, a device with a processing system, or processing systems cooperating over one or more networks.

[0014] To the accomplishment of the foregoing and related ends, the one or more aspects comprise the features hereinafter fully described and particularly pointed out in the claims. The following description and the appended 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

[0015] So that the manner in which the above-recited features of the present disclosure can be understood in detail, a more particular description, briefly summarized above, may be had by reference to aspects, some of which are illustrated in the drawings. It is to be noted, however, that the appended drawings illustrate only certain typical aspects of this disclosure and are therefore not to be considered limiting of its scope, for the description may admit to other equally effective aspects.

[0016] FIG. 1 is a block diagram conceptually illustrating an example wireless communication system exhibiting radio frequency (RF) exposure to a human, in accordance with certain aspects of the present disclosure.

[0017] FIG. 2 is a block diagram conceptually illustrating a design of an example wireless communication device communicating with another device, in accordance with certain aspects of the present disclosure.

[0018] FIG. 3 is a graph illustrating examples of transmit powers over time in compliance with an RF exposure limit, in accordance with certain aspects of the present disclosure.

[0019] FIG. 4 is a diagram illustrating an example system for measuring RF exposure values, in accordance with certain aspects of the present disclosure.

[0020] FIG. 5 illustrates an example portion of a transmit path including a power amplifier, a tuner, and an antenna, in accordance with certain aspects of the present disclosure.

[0021] FIG. 6 is a graph illustrating an example of transmit power output from an antenna over time for different tuner states, in accordance with certain aspects of the present disclosure.

[0022] FIG. 7 illustrates an example portion of another transmit path including a power amplifier, a tuner, and an antenna, in accordance with certain aspects of the present disclosure.

[0023] FIG. 8 is a graph illustrating another example of transmit power output from an antenna over time for different tuner states, in accordance with certain aspects of the present disclosure.

[0024] FIG. 9 is a flow diagram illustrating example operations for determining transmit power limits for various tuner states and transmit scenarios, in accordance with certain aspects of the present disclosure.

[0025] FIG. 10 is a graph illustrating another example of transmit power output from an antenna over time for different tuner states, in accordance with certain aspects of the present disclosure.

[0026] FIG. 11 is a flow diagram illustrating example operations for determining transmit power limits for various tuner states and transmit scenarios, in accordance with certain aspects of the present disclosure.

[0027] FIG. 12 illustrates an example data structure including indications of transmit power limits for various tuner states and transmit scenarios, in accordance with certain aspects of the present disclosure.

[0028] FIG. 13 is a graph illustrating another example of transmit power output from an antenna over time for different tuner states, in accordance with certain aspects of the present disclosure.

[0029] FIG. 14 is a flow diagram illustrating example operations for wireless communication, in accordance with certain aspects of the present disclosure.

[0030] FIG. 15 is a flow diagram illustrating example operations for wireless communication by a wireless device, in accordance with certain aspects of the present disclosure.

[0031] FIG. 16 illustrates a communications device (e.g., a user equipment (UE) ) that may include various components configured to perform operations for the techniques disclosed herein, in accordance with certain aspects of the present disclosure.

[0032] To facilitate understanding, identical reference numerals have been used, where possible, to designate identical elements that are common to the figures. It is contemplated that elements disclosed in one aspect may be beneficially utilized on other aspects without specific recitation.DETAILED DESCRIPTION

[0033] Aspects of the present disclosure provide apparatus, methods, processing systems, and computer-readable mediums for dynamic transmission power limit adjustment over antenna tuner states in compliance with a radio frequency (RF) exposure limit.

[0034] Certain regulatory agencies (e.g., the Federal Communications Commission (FCC) for the United States or the Innovation, Science, and Economic Development Canada (ISED) for Canada) and / or standards organizations (e.g., the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) ) may specify an RF exposure limit (e.g., a specific absorption rate (SAR) limit and / or power density (PD) limit) for wireless devices in order to ensure safe levels of RF exposure. A wireless device may manage RF exposure of one or more radios of the wireless device in compliance with the RF exposure limit. For example, the wireless device may control the transmission power level (s) of the radio (s) to ensure that transmissions comply with the RF exposure limit.

[0035] In certain cases, RF exposure compliance testing may be performed to determine RF exposure and corresponding transmit power limits (e.g., maximum allowable transmit powers) for each respective transmit scenario supported by the wireless device. As used herein, a transmit scenario may correspond to various combinations of radios, communication technologies (e.g., radio access technologies (RATs) ) , antennas, antenna configurations, frequency bands (including transmit frequency band and / or receive frequency band) , and / or RF exposure scenarios (e.g., head exposure, body-worn exposure, extremity (hand) exposure, and / or hotspot exposure) , as illustrative, non-limiting examples. The transmit power limit (s) for each transmit scenario may be stored and accessed by the wireless device during run-time operation.

[0036] Additionally, many wireless devices may utilize one or more antenna tuners in the antenna design to implement antenna tuning, which is the process of matching the antenna impedance with the source impedance. In certain cases, the matching and efficiency of a given antenna tuner may be tuned differently by changing the antenna tuner code (TC) (also referred to herein as an “antenna tuner status” or “antenna tuner code setting” ) . For a given power amplifier (PA) output power level, a TC with better matching and higher efficiency may result in a relative higher measured RF exposure value (e.g., SAR value) , and a TC with poorer matching and lower efficiency may result in a relative lower measured RF exposure value.

[0037] One potential drawback to current RF exposure compliance testing is that, in scenarios where the wireless device utilizes multiple tuner states for one or more antenna tuners, the RF exposure compliance testing may result in the wireless device applying transmission power limits that are overly conservative (e.g., unnecessarily low maximum allowable transmit power limit) . For example, under current RF exposure compliance testing, for a given set of available TCs of a tuner coupled to an antenna, the RF exposure and corresponding transmit power limits for each transmit scenario are determined for the TC with the best matching and highest efficiency for that transmit scenario.

[0038] However, during run-time, the tuner (s) coupled to a given antenna of the wireless device may be set to another TC different from the TC with the best matching and highest efficiency for the given transmit scenario. In some cases, the tuner (s) may be set to another TC different from the TC with the best matching and highest efficiency to improve antenna efficiency on a particular receive (RX) frequency (on a frequency division duplexing (FDD) band) . In some cases, the tuner (s) may be set to another TC different from the TC with the best matching and highest efficiency to detune the antenna.

[0039] In cases where the tuner (s) are set to a TC with a reduced matching performance and lower efficiency, using a transmit power limit based on the TC with the best matching and highest efficiency may result in RF exposure that is lower than the RF exposure limit. That is, even though the PA may be outputting a signal at the transmit power limit associated with the TC with the best matching and highest efficiency, the lower antenna efficiency associated with the different TC set for the tuner (s) may result in RF exposure that is lower than the RF exposure limit (and therefore, a transmit power limit that is overly conservative for the particular transmit scenario) . Using an overly conservative transmit power limit can lead to sub-optimal performance for the wireless device in terms of reduced throughput, increased latency, and / or decreased transmission range, as illustrative, non-limiting examples.

[0040] Aspects of the present disclosure provide apparatus and methods for dynamic transmit power limit adjustment over antenna tuner states in compliance with an RF exposure limit. For example, a respective transmit power limit may be determined for each tuner state of one or more tuners coupled to one or more antennas of the wireless device for each transmit scenario supported by the wireless device. As used herein, a transmit scenario may correspond to a respective one or more radios, one or more communication technologies (e.g., RAT (s) ) , one or more antennas, an antenna configuration, one or more frequency bands (including a transmit frequency band and / or a receive frequency band) , an RF exposure scenario (e.g., head exposure, body-worn exposure, extremity (hand) exposure, and / or hotspot exposure) , or any combination thereof.

[0041] Indications of the transmit power limits for each transmit scenario and tuner state may be stored and accessed by the wireless device during run-time operation. For example, in some implementations, the wireless device may be configured with a look-up table of transmit power limits corresponding to various transmit scenarios and tuner states, and the wireless device may use the specific value (s) of the transmit power limits from the look-up table depending on the current transmit scenario and current tuner status of one or more tuners.

[0042] The apparatus and methods for dynamic transmit power limit adjustment over antenna tuner states in compliance with an RF exposure limit described herein may provide various advantages. For example, by adjusting the transmit power limit for a given antenna tuner state and transmit scenario during run-time, the wireless device can use a higher transmission power limit for the transmit scenario in compliance with the RF exposure limit. As such, determining and applying transmit power limit (s) per tuner state and transmit scenario may lead to improved performance for the wireless device in terms of increased throughput, decreased latency, and / or increased transmission range, as illustrative, non-limiting examples.

[0043] The following description provides examples of RF exposure compliance, and is not limiting of the scope, applicability, or examples set forth in the claims. Changes may be made in the function and arrangement of elements discussed without departing from the scope of the disclosure. Various examples may omit, substitute, or add various procedures or components as appropriate. For instance, the methods described may be performed in an order different from that described, and various steps may be added, omitted, or combined. Also, features described with respect to some examples may be combined in some other examples. For example, an apparatus may be implemented or a method may be practiced using any number of the aspects set forth herein. In addition, the scope of the disclosure is intended to cover such an apparatus or method that is practiced using other structure, functionality, or structure and functionality in addition to, or other than, the various aspects of the disclosure set forth herein. It should be understood that any aspect of the disclosure disclosed herein may be embodied by one or more elements of a claim. 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.

[0044] In general, any number of wireless networks may be deployed in a given geographic area. Each wireless network may support a particular radio access technology RAT and may operate on one or more frequencies. A RAT may also be referred to as a radio technology, an air interface, etc. A frequency may also be referred to as a carrier, a subcarrier, a frequency channel, a channel, a tone, a subband, etc. Each frequency may support a single RAT in a given geographic area in order to avoid interference between wireless networks of different RATs, or may support multiple RATs.

[0045] As used herein, a radio may refer to a physical or logical transmission path associated with one or more frequency bands (carriers, channels, bandwidths, subdivisions thereof, etc. ) , transmitters (or transceivers) , and / or RATs (e.g., wireless wide area network (WWAN) , wireless local area network (WLAN) , short-range communications (e.g., Bluetooth) , non-terrestrial communications, device-to-device (D2D) communications, vehicle-to-everything (V2X) communications, etc. ) used for wireless communications. For example, for uplink carrier aggregation (or multi-connectivity) in WWAN, each of the active component carriers used for wireless communications may be treated as a separate radio. Similarly, multi-band transmissions for IEEE 802.11 may be treated as separate radios for each frequency band (e.g., 2.4 gigahertz (GHz) , 5 GHz, and / or 6 GHz) . In some examples, a radio is defined based on a RAT and / or frequency for the purposes of RF exposure determination and / or RF exposure compliance.

[0046] The techniques described herein may be used for various wireless networks and radio technologies. While aspects may be described herein using terminology commonly associated with 3G, 4G, and / or 5G (e.g., 5G NR) wireless technologies, aspects of the present disclosure can be applied in other generation-based communication systems and / or to wireless technologies such as IEEE 802.11, 802.15, etc. Example Wireless Communication Network and Devices

[0047] FIG. 1 illustrates an example wireless communication system 100 in which aspects of the present disclosure may be performed. For example, the wireless communication system 100 may include a WWAN and / or a WLAN. A WWAN may include a New Radio (NR) system (e.g., a Fifth Generation (5G) NR network) , an Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) system (e.g., a Fourth Generation (4G) network) , a Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) (e.g., a Second Generation (2G)  / Third Generation (3G) network) , a code division multiple access (CDMA) system (e.g., a 2G / 3G network) , any future WWAN system, or any combination thereof. A WLAN may include a wireless network configured for communications according to an IEEE standard such as one or more of the 802.11 standards, etc. In some cases, the wireless communication system 100 may include a D2D communications network or a short-range communications system, such as Bluetooth communications.

[0048] As illustrated in FIG. 1, the wireless communication system 100 may include a wireless device 102 communicating with any of various wireless devices 104a-104f (a wireless device 104) via any of various radio access technologies (RATs) , where a wireless device may refer to a wireless communication device. The RATs may include, for example, WWAN communications (e.g., E-UTRA and / or 5G NR) , WLAN communications (e.g., IEEE 802.11) , vehicle-to-everything (V2X) communications, non-terrestrial network (NTN) communications, short-range communications (e.g., Bluetooth) , etc.

[0049] The wireless device 102 may be emitting RF signals in proximity to a human 108, who may be the user of the wireless device 102 and / or a bystander. As an example, the wireless device 102 may be held in the hand of the human 108 and / or positioned against or near the head of the human 108. In certain cases, the wireless device 102 may be positioned in a pocket or bag of the human 108. In some cases, the wireless device 102 may positioned proximate to the human 108 as a mobile hotspot. To ensure the human 108 is not overexposed to RF emissions from the wireless device 102, the wireless device 102 may control the transmit power associated with the RF signals in accordance with an RF exposure limit, as further described herein, where the RF exposure limit may depend on the corresponding exposure scenario (e.g., head exposure, hand (extremity) exposure, body (body-worn) exposure, hotspot exposure, etc. ) .

[0050] The wireless device 102 may include any of various wireless communication devices including a user equipment (UE) , a wireless station, an access point, a customer-premises equipment (CPE) , etc. In certain aspects, the wireless device 102 includes an RF exposure manager 106 that manages the RF exposure associated with one or more radios in compliance with an RF exposure limit, in accordance with aspects of the present disclosure. The RF exposure manager 106 may determine and apply transmit power limits per tuner state per transmit scenario, in accordance with aspects of the present disclosure.

[0051] The wireless devices 104a-104f may include, for example, a base station 104a, an aircraft 104b, a satellite 104c, a vehicle 104d, an access point 104e, and / or a UE 104f. Further, the wireless communication system 100 may include terrestrial aspects, such as ground-based network entities (e.g., the base station 104a and / or access point 104e) , and / or non-terrestrial aspects, such as the aircraft 104b and the satellite 104c, which may include network entities on-board (e.g., one or more base stations) capable of communicating with other network elements (e.g., terrestrial base stations) and / or user equipment.

[0052] The base station 104a may generally include: a NodeB (NB) , enhanced NodeB (eNB) , next generation enhanced NodeB (ng-eNB) , next generation NodeB (gNB or gNodeB) , access point, base transceiver station, radio base station, radio transceiver, transceiver function, transmission reception point, and / or others. The base station 104a may provide communications coverage for a respective geographic coverage area, which may sometimes be referred to as a cell, and which may overlap in some cases (e.g., a small cell may have a coverage area that overlaps the coverage area of a macro cell) . A base station may, for example, provide communications coverage for a macro cell (covering relatively large geographic area) , a pico cell (covering relatively smaller geographic area, such as a sports stadium) , a femto cell (relatively smaller geographic area (e.g., a home) ) , and / or other types of cells.

[0053] The wireless device 102 and / or the UE 104f may generally include: a cellular phone, smart phone, session initiation protocol (SIP) phone, laptop, personal digital assistant (PDA) , satellite radio, global positioning system, multimedia device, video device, digital audio player, camera, game console, tablet, smart device, wearable device, vehicle, electric meter, gas pump, large or small kitchen appliance, healthcare device, implant, sensor / actuator, display, internet of things (IoT) devices, always-on (AON) devices, edge processing devices, or other similar devices. A UE may also be referred to more generally as a mobile device, a wireless device, a wireless communications device, a station (STA) , a mobile station, a subscriber station, a mobile subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a remote device, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, and other terms.

[0054] In certain cases, the wireless device 102 may control the transmit power used to emit RF signals in compliance with an RF exposure limit. RF exposure may be expressed in terms of a specific absorption rate (SAR) , which measures energy absorption by human tissue per unit mass and may have units of watts per kilogram (W / kg) . RF exposure may also be expressed in terms of power density (PD) , which measures energy absorption per unit area and may have units of milliwatts per square centimeter (mW / cm2) . In certain cases, a maximum permissible exposure (MPE) limit in terms of PD may be imposed for wireless communication devices using transmission frequencies above 6 GHz. Frequency bands of 24 GHz to 71 GHz are sometimes referred to as a “millimeter wave” ( “mmW” or “mmWave” ) . The MPE limit is a regulatory metric for exposure based on area, e.g., an energy density limit defined as a number, X, watts per square meter (W / m2) averaged over a defined area and time-averaged over a frequency-dependent time window in order to prevent a human exposure hazard represented by a tissue temperature change. Certain RF exposure limits may be specified based on a maximum RF exposure metric (e.g., SAR or PD) averaged over a specified time window (e.g., 100 or 360 seconds for sub-6 GHz frequency bands or 2 seconds for 60 GHz bands) .

[0055] SAR may be used to assess RF exposure for transmission frequencies less than 6 GHz, which cover wireless communication technologies such as 2G / 3G (e.g., CDMA) , 4G (e.g., E-UTRA) , 5G (e.g., NR in sub-6 GHz bands) , IEEE 802.11 (e.g., a / b / g / n / ac) , etc. PD may be used to assess RF exposure for transmission frequencies higher than 6 GHz, which cover wireless communication technologies such as IEEE 802.11ad, 802.11ay, 5G in mmWave bands, etc. Thus, different metrics may be used to assess RF exposure for different wireless communication technologies.

[0056] A wireless device (e.g., the wireless device 102) may be capable of transmitting signals using multiple wireless communication technologies and / or frequency bands, and in some cases, capable of simultaneous transmission of such signals. For example, the wireless device may transmit signals using a first wireless communication technology operating at or below 6 GHz (e.g., 3G, 4G, 5G, 802.11a / b / g / n / ac, etc. ) and a second wireless communication technology operating above 6 GHz (e.g., mmWave 5G in 24 to 60 GHz bands, IEEE 802.11ad or 802.11ay) . In certain aspects, the wireless device may transmit signals using the first wireless communication technology (e.g., 3G, 4G, 5G in sub-6 GHz bands, IEEE 802.11ac, etc. ) in which RF exposure may be measured in terms of SAR, and the second wireless communication technology (e.g., 5G in 24 to 71 GHz bands, IEEE 802.11ad, 802.11ay, etc. ) in which RF exposure may be measured in terms of PD. As used herein, sub-6 GHz bands may include frequency bands of 300 megahertz (MHz) to 6, 000 MHz in some examples, and may include bands in the 6, 000 MHz and / or 7, 000 MHz range in some examples.

[0057] FIG. 2 illustrates example components of the wireless device 102, which may be used to communicate with any of the wireless devices 104, in some cases, in proximity to human tissue as represented by the human 108.

[0058] The wireless device 102 may be, or may include, a chip, system on chip (SoC) , chipset, package or device that includes one or more modems 212. In some cases, the modem (s) 212 may include, for example, any of a WWAN modem (e.g., a modem configured to communicate via E-UTRA and / or 5G NR standards) , a WLAN modem (e.g., a modem configured to communicate via 802.11 standards) , a Bluetooth modem, a NTN modem, etc. In certain aspects, the wireless device 102 also includes one or more radios (collectively “the radio (s) 250” ) . In some aspects, the wireless device 102 further includes one or more processors, processing blocks, or processing elements (collectively “the processor 210” ) and one or more memory blocks or elements (collectively “the memory 240” ) .

[0059] In certain aspects, the processor 210 may include a processor that is representative of an application processor that generates information (e.g., application data such as content requests) for transmission and / or receives information (e.g., requested content) via the modem 212. In some cases, the processor 210 may include a microprocessor associated with the modem 212, which may implement the RF exposure manager 106 and / or process any of certain protocol stack layers associated with a RAT. For example, the processor 210 may process any of an application layer, packet layer, WLAN protocol stack layers (e.g., a link or MAC layer) , and / or WWAN protocol stack layers (e.g., a radio resource control (RRC) layer, a packet data convergence protocol (PDCP) layer, a radio link control (RLC) layer, and a MAC layer) . In some cases, at least one of the modems 212 (e.g., the WWAN modem) may be in communication with one or more of the other modems 212 (e.g., the WLAN modem and / or Bluetooth modem) . For example, the processor 210 may be representative of at least one of the modems 212 in communication with one or more of the other modems 212.

[0060] The modem 212 may include an intelligent hardware block or device such as an application-specific integrated circuit (ASIC) , among other possibilities. The modem 212 may generally be configured to implement a physical (PHY) layer. For example, the modem 212 may be configured to modulate packets and to output the modulated packets to the radio (s) 250 for transmission over a wireless medium. The modem 212 is similarly configured to obtain modulated packets received by the radio (s) 250 and to demodulate the packets to provide demodulated packets. In addition to a modulator and a demodulator, the modem 212 may further include digital signal processing (DSP) circuitry, automatic gain control (AGC) , a coder, a decoder, a multiplexer, and a demultiplexer (not shown) .

[0061] As an example, while in a transmission mode, the modem 212 may obtain data from the processor 210. The data obtained from the processor 210 may be provided to a coder, which encodes the data to provide encoded bits. The encoded bits may be mapped to points in a modulation constellation (e.g., using a selected modulation and coding scheme) to provide modulated symbols. The modulated symbols may be mapped, for example, to spatial stream (s) or space-time streams. The modulated symbols may be multiplexed, transformed via an inverse fast Fourier transform (IFFT) block, and subsequently provided to DSP circuitry for transmit windowing and filtering. The digital signals may be provided to a digital-to-analog converter (DAC) 222. In certain aspects involving beamforming, the modulated symbols in the respective spatial streams may be precoded via a steering matrix prior to provision to the IFFT block.

[0062] The modem 212 may be coupled to the radio (s) 250 including a transmit (TX) path 214 (also known as a transmit chain) for transmitting signals via one or more antennas 218 and a receive (RX) path 216 (also known as a receive chain) for receiving signals via the antennas 218. When the TX path 214 and the RX path 216 share an antenna 218, the paths may be connected with the antenna via an interface 220, which may include any of various suitable RF devices, such as a switch, a duplexer, a diplexer, a multiplexer, and the like. As an example, the modem 212 may output digital in-phase (I) and / or quadrature (Q) baseband signals representative of the respective symbols to a DAC 222.

[0063] Receiving I or Q baseband analog signals from the DAC 222, the TX path 214 may include a baseband filter (BBF) 224, a mixer 226, and a power amplifier (PA) 228. The BBF 224 filters the baseband signals received from the DAC 222, and the mixer 226 mixes the filtered baseband signals with a transmit local oscillator (LO) signal to convert the baseband signal to a different frequency (e.g., upconvert from baseband to a radio frequency) . In some aspects, the frequency conversion process produces the sum and difference frequencies between the LO frequency and the frequencies of the baseband signal. The sum and difference frequencies are referred to as the beat frequencies. Some beat frequencies are in the RF range, such that the signals output by the mixer 314 are typically RF signals, which may be amplified by the PA 228 before transmission by the antenna (s) 218. The antenna (s) 218 may emit RF signals, which may be received at the wireless device 104. While one mixer 226 is illustrated, several mixers may be used to upconvert the filtered baseband signals to one or more intermediate frequencies and to thereafter upconvert the intermediate frequency signals to a frequency for transmission.

[0064] In some cases, the wireless device 102 may communicate via multiple-input, multiple-output (MIMO) signals. The wireless device 102 may transmit more than one signal via multiple antennas 218a, 218b (collectively “the antennas 218” ) to the wireless device 104 through multipath propagation. As an example, a first signal may be transmitted via a first antenna 218a, and a second signal may be transmitted via a second antenna 218b via a different propagation path than the first signal. The MIMO signals may facilitate increased communication link capacity (e.g., throughput) between the wireless device 102 and the wireless device 104.

[0065] The RX path 216 may include a low noise amplifier (LNA) 230, a mixer 232, and a baseband filter (BBF) 234. RF signals received via the antenna 218 (e.g., from the wireless device 104) may be amplified by the LNA 230, and the mixer 232 (which may comprise one or several mixers) mixes the amplified RF signals with a receive local oscillator (LO) signal to convert the RF signal to a baseband frequency (e.g., downconvert) . The baseband signals output by the mixer 232 may be filtered by the BBF 234 before being converted by an analog-to-digital converter (ADC) 236 to digital I or Q signals for digital signal processing. The modem 212 may receive the digital I or Q signals and further process the digital signals (e.g., demodulating the digital signals) .

[0066] Certain transceivers may employ frequency synthesizers with a voltage-controlled oscillator (VCO) to generate a stable, tunable LO frequency with a particular tuning range. Thus, the transmit LO frequency may be produced by a frequency synthesizer 238, which may be buffered or amplified by an amplifier (not shown) before being mixed with the baseband signals in the mixer 226. Similarly, the receive LO frequency may be produced by the frequency synthesizer 238, which may be buffered or amplified by an amplifier (not shown) before being mixed with the RF signals in the mixer 232. Separate frequency synthesizers may be used for the TX path 214 and the RX path 216.

[0067] While in a reception mode, the modem 212 may obtain digitally converted signals via the ADC 236 and RX path 216. As an example, in the modem 212, digital signals may be provided to the DSP circuitry, which is configured to acquire a received signal, for example, by detecting the presence of the signal and estimating the initial timing and frequency offsets. The DSP circuitry is further configured to digitally condition the digital signals, for example, using channel (narrowband) filtering, analog impairment conditioning (such as correcting for I / Q imbalance) , and applying digital gain to ultimately obtain a narrowband signal. The output of the DSP circuitry may be fed to the AGC, which is configured to use information extracted from the digital signals, for example, in one or more received training fields, to determine an appropriate gain. The output of the DSP circuitry also may be coupled with the demodulator, which is configured to extract modulated symbols from the signal and, for example, compute the logarithm likelihood ratios (LLRs) for each bit position of each subcarrier in each spatial stream. The demodulator may be coupled with the decoder, which may be configured to process the LLRs to provide decoded bits. The decoded bits from all of the spatial streams may be fed to the demultiplexer for demultiplexing. The demultiplexed bits may be descrambled and provided to a medium access control layer (e.g., the processor 210) for processing, evaluation, or interpretation.

[0068] The processor 210 and / or modem 212 may control the transmission of signals via the TX path 214 and / or reception of signals via the RX path 216. In some aspects, the processor 210 and / or modem 212 may be configured to perform various operations, such as those associated with the methods described herein. The processor 210 and / or the modem 212 may include a microcontroller, a microprocessor, an application processor, a baseband processor, a MAC processor, a neural network processor, a digital signal processor (DSP) , an application specific integrated circuit (ASIC) , a field programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device (PLD) , discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof. In some cases, aspects of the processor 210 may be integrated with (incorporated in and / or shared with) the modem 212, such as the RF exposure manager 106, a microcontroller, a microprocessor, a baseband processor, a medium access control (MAC) processor, a digital signal processor, etc. The memory 240 may store data and program codes (e.g., computer-readable instructions) for performing wireless communications as described herein. The memory 240 may be external to the processor 210 and / or the modem 212 (as illustrated) and / or incorporated therein.

[0069] In certain cases, the RF exposure manager 106 (as implemented via the processor 210 and / or modem 212) may determine a transmit power limit based on the tuner state (of one or more tuners) and transmit scenario that complies with an RF exposure limit set by country-specific regulations and / or international guidelines (e.g., ICNIRP guidelines) , as described herein. The RF exposure manager 106 may determine a transmit power (e.g., corresponding to certain levels of gain (s) applied to TX path 214 including the BBF 224, the mixer 226, and / or the PA 228) , based on the transmit power limit associated with the tuner state and transmit scenario, as described herein.

[0070] FIG. 2 shows one reference example of a transceiver design. It will be appreciated that other transceiver designs or architectures may be applied in connection with aspects of the present disclosure. For example, while examples discussed herein utilize I and Q signals (e.g., quadrature modulation) , those of skill in the art will understand that components of the transceiver may be configured to utilize any other suitable modulation, such as polar modulation. As another example, circuit blocks may be arranged differently from the configuration shown in FIG. 2, and / or other circuit blocks not shown in FIG. 2 may be implemented in addition to or instead of the blocks depicted.

[0071] In certain cases, compliance with an RF exposure limit may be performed as a time-averaged RF exposure evaluation within a specified running (moving) time window associated with the RF exposure limit. The RF exposure limit may specify a time-averaged RF exposure metric (e.g., SAR and / or PD) over the running time window. As an example, the Federal Communications Commission (FCC) specifies that certain SAR limits (general public exposure) are 0.08 W / kg, as averaged over the whole body, and a peak spatial-average SAR of 1.6 W / kg, averaged over any 1 gram of tissue (defined as a tissue volume in the shape of a cube) for sub-6 GHz bands, whereas certain PD limits are 1 mW / cm2, as averaged over the whole body, and a peak spatial-average PD of 4 mW / cm2, averaged over any 1 cm2. The FCC also specifies the corresponding averaging time may be six minutes (360 seconds) for sub-6 GHz bands, whereas the averaging time may be 2 seconds for mmWave bands (e.g., 60 GHz frequency bands) .

[0072] The RF exposure limit and / or corresponding averaging time window may vary based on the frequency band. In certain aspects, the RF exposure limit (s) and / or corresponding averaging time window (s) , if applicable, may be specific to a particular geographic region or country, such as the United States, Canada, China, or European Union, as illustrative examples. In some cases, the RF exposure limit (s) may specify the maximum allowed RF exposure that can be encountered without time averaging. In such cases, the maximum allowed RF exposure may correspond to a maximum output or transmit power that can be used by the wireless device.

[0073] FIG. 3 is a graph 300 of a transmit power over time (P (t) ) that varies over a running (e.g., rolling or moving) time window (T) associated with the RF exposure limit. The wireless device (e.g., the wireless device 102) may evaluate RF exposure compliance over the running time window 302 (T) based on past RF exposure (e.g., a transmit power report) in a past time interval 304 of the time window 302 and a future time interval 306. The wireless device may determine the maximum allowed transmit power for the future time interval 306 that satisfies the time-averaged RF exposure limit based on the past RF exposure used in the past time interval 304. The wireless device may perform such a time-averaging evaluation as the time window 302 moves over time, such as in the next future time interval 308, where the past time interval 304 now includes the previous future time interval 306.

[0074] The maximum time-averaged transmit power limit (Plimit) represents the maximum transmit power the wireless device can transmit continuously for the duration of the running time window 302 (T) in compliance with the RF exposure limit. For example, the wireless device is transmitting continuously at Plimit in the time window 302c such that the time-averaged transmit power over the time window (e.g., the time window 302c) is equal to Plimit in compliance with the time-averaged RF exposure limit. The RF exposure level corresponding to time-averaged transmit power limit (Plimit) may be referred to as an RF exposure design target. The RF exposure design target may be less than or equal to the RF exposure limit. The RF exposure design target may be selected to be less than the RF exposure limit to account for device uncertainty and / or to meet the RF exposure limit in exposure scenarios when transmitting simultaneously with other radios within the same device that have a different RF exposure controlling mechanism.

[0075] In certain cases, an instantaneous transmit power may exceed Plimit in certain transmission occasions, for example, as shown in the time window 302a and the time window 302b. In some cases, the wireless device may transmit at Pmax, which may be the maximum instantaneous transmit power supported by the wireless device, the maximum instantaneous transmit power the wireless device is capable of outputting, or the maximum instantaneous transmit power allowed by a standard or regulatory body (e.g., the maximum output power, PCMAX) . In some cases, the wireless device may transmit at a transmit power less than or equal to Plimit in certain transmission occasions, for example, as shown in the time window 302a.

[0076] In certain cases, a reserve power may be used to enable a continuous transmission within a time window (T) when transmitting above Plimit in the time window or to enable a certain level of quality for certain transmissions. As shown in the time window 302b, the transmit power may be backed off from Pmax to a reserve power (Preserve) so that the wireless device can maintain a continuous transmission during the time window (e.g., maintain a radio connection with a receiving entity) in compliance with the time-averaged RF exposure limit. In the time window 302c, the wireless device may increase the transmit power to Plimit in compliance with the time-averaged RF exposure limit. In some cases, Preserve may allow for a certain level of transmission quality for certain transmissions (e.g., control signaling) . Preserve may be used to reserve transmit power for at least a portion of the time window 302 for certain transmissions (e.g., control signaling) . Preserve may also be referred to as a “control power level” or “control level. ”

[0077] In the time window 302b, the area between Pmax and Preserve for the time duration of transmitting at Pmax may be equal to the area between Plimit and Preserve for the time window T, such that the area of transmit power (P (t) ) in the time window 302b is equal to the area of Plimit for the time window T. Such an area may be considered using 100%of the energy (transmit power or exposure) to remain compliant with the time-averaged RF exposure limit. Without the reserve power Preserve, the transmitter may transmit at Pmax for a portion of the time window with the transmitter turned off for the remainder of the time window to ensure compliance with the time-averaged RF exposure limit.

[0078] In some aspects, the wireless device may transmit at a power that is higher than Plimit, but less than Pmax in the time-average mode illustrated in the time window 302b. While a single transmit burst is illustrated in the time window 302b, it will be understood that the wireless device may instead utilize a plurality of transmit bursts within the time window (T) , where the transmit bursts are separated by periods during which the transmit power is maintained at or below Preserve. Further, it will be understood that the transmit power of each transmit burst may vary (either within the burst and / or in comparison to other bursts) , and that at least a portion of the burst may be transmitted at a power above Plimit.

[0079] In certain aspects, the wireless device may transmit at a power less than or equal to a fixed power limit (e.g., Plimit) without considering past exposure and / or past transmit powers in terms of a time-averaged RF exposure. For example, the wireless device may transmit at a power less than or equal to Plimit using a look-up table (comprising one or more values of Plimit depending on an RF exposure scenario) . The look-up table may provide one or more values of Plimit depending on the transmit frequency, transmit antenna, radio configuration (single-radio or multi-radio) and / or RF exposure scenario (e.g., a device state index (DSI) corresponding to head exposure, body or torso exposure, extremity or hand exposure, and / or hotspot exposure) encountered by the wireless device. Examples of RF exposure scenarios include cases where the wireless device is emitting RF signals proximate to human tissue, such as a user’s head, hand, or body (e.g., torso) , or where the wireless device is being used as a hotspot away from human tissue. Therefore, the RF exposure can be managed as a time-averaged RF exposure evaluation (e.g., illustrated in FIG. 3) , managed using a look-up table or flat or maximum value, or using another strategy or algorithm, where a particular process of managing the RF exposure may be referred to herein as an RF exposure control scheme.

[0080] For certain aspects, a wireless device may exhibit or be configured with a transmission duty cycle. The wireless device may determine transmit power level (s) and / or reserve power level (s) in compliance with the time-averaged RF exposure limit based on the duty cycle. The transmission duty cycle may be indicative of a share (e.g., 5 milliseconds (ms) ) of a specific period (e.g., 500 ms) in which the wireless device transmits RF signals. The duty cycle may be a ratio of the share to the specific period (e.g., 100 ms / 500 ms) , where the duty cycle may be represented as a number from zero to one. For example, in the time window 302a, the duty cycle may be greater than 50%of the duration of the time window (T) , whereas in the time window 302b, the duty cycle may be equal to 100%of the duration of the time window (T) .

[0081] In certain cases, the duty cycle may be standardized (e.g., predetermined) with a specific RAT and / or vary over time, for example, due to changes in radio conditions, mobility, and / or user behavior. As an example, certain RATs may specify the uplink duty cycle in the form of a time division duplexing (TDD) configuration, such as a TDD uplink-downlink (UL-DL) slot pattern in 5G NR or similar TDD patterns in E-UTRA or UMTS. In 5G NR, the TDD UL-DL slot pattern may specify the number of uplink slots and corresponding position in time associated with the uplink slots in a sequence of slots, such that the total number of uplink slots with respect to the total number of slots in the sequence is indicative of the duty cycle. In certain aspects, the duty cycle may correspond to the actual duration for past transmissions scheduled or used, for example, within the TDD UL-DL slot pattern. For example, although the wireless device may be configured with a TDD UL-DL slot pattern, the wireless device may use a portion or subset of the UL slots for transmitting RF signals. Thus, the duty cycle for the wireless device may be less than the maximum available duty cycle corresponding to the TDD UL-DL slot pattern. Example RF Exposure Measurements

[0082] In certain cases, the RF exposure of a wireless device may be certified with a regulatory agency (e.g., the FCC for the United States or the ISED for Canada) . Spatial measurements may be taken with respect to a model (phantom) representing the human body, where the model may be filled with a liquid simulating human tissue. As discussed above, the wireless device 102 may simultaneously transmit signals using the first technology (e.g., 3G, 4G, IEEE 802.11ac, etc. ) and the second technology (e.g., 5G, IEEE 802.11ad, etc. ) , in which RF exposure is measured using different metrics for the first technology and the second technology (e.g., SAR for the first technology and PD for the second technology) . The RF exposure measurements may be performed differently for each transmit scenario and include, for example, electric field measurements using a model of a human body. RF exposure values and / or distributions (simulation and / or measurement) may then be generated per transmit antenna / configuration (beam) on various evaluation surfaces / positions at various locations.

[0083] FIG. 4 is a diagram illustrating an example system 400 for measuring RF exposure levels (e.g., values and / or distributions) associated with a wireless communication device (e.g., the wireless device 102) . As shown, the RF exposure measurement system 400 includes a processing system 402, a (robotic) RF probe 404, and a human body model 406. The RF exposure measurement system 400 may take RF measurements at various transmit scenarios. As used herein, a transmit scenario may correspond to various combinations of radios, communication technologies, antennas, antenna configurations, frequency bands, and / or RF exposure scenarios (e.g., head exposure, body-worn exposure, extremity (hand) exposure, and / or hotspot exposure) associated with the wireless device 102. In some examples, these measurements may be used to generate an RF exposure map and determine suitable transmit power limits for the transmit powers of the antenna (s) 218 in compliance with one or more RF exposure limits, as further described herein. The wireless device 102 may emit electromagnetic radiation via the antenna (s) 218 at various transmit powers, and the RF exposure measurement system 400 may take RF measurements via the robotic RF probe 404 (e.g., to determine RF exposure map (s) for the antenna (s) 218) . Transmit power limits (e.g., Plimit) for the various transmit scenarios associated with the wireless device 102 may be determined based on the RF measurements and / or exposure maps. Note that while measurements are described as being performed with respect to the wireless device 102, measurements may be taken with respect to a (different) representative device (e.g., a sample device for testing purposes) , and then transmit power limits loaded into or otherwise provided or conveyed to the wireless device 102 (e.g., the devices manufactured for end-users) .

[0084] In some cases, a test separation distance 420 (or spacing) may be adjusted (increased or decreased) depending on the transmit scenario, where the test separation distance 420 may be the distance between a radiating structure (e.g., the antenna (s) 218) and any part of the human body, in this example, the human body model 406. For example, the test separation distance 420 may be set to 15 millimeters (mm) for body-worn exposure, 0 mm for head exposure, 10 mm for a hotspot exposure, etc. In certain cases, the test separation distance 420 may differ among regions. For example, the test separation distance 420 may be set to 0 mm for body-worn exposure for a particular region, whereas the test separation distance 420 may be set to 15 mm for body-worn exposure for another region, and in some cases, using the same RF exposure limit (e.g., 1.6 W / kg averaged over 1 gram) . As the test separation distance 420 may differ among some regions, the corresponding transmit power limits (e.g., Plimit) may differ among these regions regardless of whether the same RF exposure limit is applied.

[0085] The processing system 402 may include a processor 408 coupled to a memory 410 via a bus 412. The processing system 402 may be a computational device such as a computer. The processor 408 may include a microprocessor, a central processing unit (CPU) , a graphics processing unit (GPU) , a neural networks processor, a digital signal processor (DSP) , an application specific integrated circuit (ASIC) , a field programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device (PLD) , discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. The processor 408 may be in communication with the robotic RF probe 404 via an interface 414 (such as a computer bus interface) , such that the processor 408 may obtain RF measurements taken by the robotic RF probe 404 and control the position of the robotic RF probe 404 relative to the human body model 406, for example.

[0086] The memory 410 may be configured to store instructions (e.g., computer-executable code) that when executed by the processor 408, cause the processor 408 to perform various operations. For example, the memory 410 may store instructions for obtaining the RF exposure values or distributions associated with various RF exposure / transmit scenarios and / or adjusting the position of the robotic RF probe 404.

[0087] The robotic RF probe 404 may include an RF probe 416 coupled to a robotic arm 418. In some aspects, the RF probe 416 may be a dosimetric probe capable of measuring RF exposures at various frequencies such as sub-6 GHz bands and / or mmWave bands. The RF probe 416 may be positioned by the robotic arm 418 in various locations (as indicated by the dotted arrows) to capture the electromagnetic radiation emitted by the antenna (s) 218 of the wireless device 102. The robotic arm 418 may be a six-axis robot capable of performing precise movements to position the RF probe 416 to the location (on the human body model 406) of maximum electromagnetic field generated by the wireless device 102. In other words, the robotic arm 418 may provide six degrees of freedom in positioning the RF probe 416 with respect to the antenna (s) 218 of the wireless device 102 and / or the human body model 406.

[0088] The human body model 406 may be a specific anthropomorphic mannequin with simulated human tissue. For example, the human body model 406 may include one or more liquids that simulate the human tissue of the head, body, and / or extremities. The human body model 406 may simulate the human tissue for determining the maximum permissible transmission power of the antenna (s) 218 in compliance with various RF exposure limits implemented in various regions.

[0089] In certain aspects, the RF exposure levels associated with the wireless device 102 may be measured without the human body model 406. For example, the RF probe 416 may be an electric-or magnetic-field probe capable of estimating the SAR and / or PD exposure encountered by human tissue in the free-space surrounding the wireless device 102. While the example depicted in FIG. 4 is described herein with respect to obtaining RF exposure levels with a robotic RF probe to facilitate understanding, aspects of the present disclosure may also be applied to other suitable RF probe architectures, such as using multiple stationary RF probes positioned at various locations along the human body model 406 or free-space.

[0090] For a wireless device, a particular Plimit may be defined per RAT, frequency band (or carrier, channel, etc. ) , antenna (or antenna group) , antenna configuration, and / or RF exposure scenario (e.g., head exposure, body-worn exposure, hand exposure, hotspot exposure, etc. ) (collectively referred to herein as a “transmit scenario” ) . In some cases, the RF exposure scenario may correspond to a DSI or a particular operational state of the device, where the DSI may indicate the device position relative to a human body, e.g., head, hand, body, etc. In certain cases, Plimit may correspond to a particular RF exposure design target (e.g., SAR or PD) , where a separate Plimit may be determined for each RF exposure distribution (or, more generally, each transmit scenario) , for example, as described herein with respect to FIG. 4. As an example, Plimitk for the kth RF exposure distribution may be given by: Plimitk = Txk *RF_exposure_design_target  / max (RF. expk) (1) where max (RF. expk) is the largest RF exposure value (e.g., SAR value, incident PD value,  or absorbed PD value) in the kth RF exposure distribution (RF. expk) measured with radio at transmit power Txk, Txk is the transmit power applied at the antenna while collecting the kth RF exposure distribution, and RF_exposure_design_target may be a target RF exposure limit. In certain cases, RF_exposure_design_target may be lower than the regulatory RF exposure limit to account for device uncertainties and / or to budget enough RF exposure margin to comply with total RF exposure in simultaneous transmission scenarios with other transmitters not included inside the RF exposure time-averaging operation. A regulatory exposure limit may include an RF exposure limit set by a regulatory body (e.g., the FCC) and / or provided by a standards body (e.g., the IEEE or ICNIRP) . Thus, the time-averaged RF exposure exhibited by a wireless device may be kept in compliance with the respective regulatory RF exposure limit by maintaining the time-averaged transmit power for the kth RF exposure distribution to less than or equal to Plimitk. Plimitk may vary with technology, operating frequency band, transmitting antenna, and / or device position relative to the human body (which may be referred to as a “device state index” ) .

[0091] As noted, in certain cases, a wireless device may be configured with one or more antenna tuners that are configured to implement antenna tuning (e.g., matching the antenna impedance with the source impedance) for one or more antennas of the wireless device. The matching performance and efficiency of the antenna tuner may be tuned (or adjusted) by changing the antenna TC (also referred to as an antenna tuner status or antenna tuner code setting) . Consider FIG. 5, which illustrates an example portion of a transmit (TX) path 500 of a wireless device, in accordance with certain aspects of the present disclosure. The TX path 500 may be an illustrative implementation of the TX path 214 of the wireless device 102 illustrated in FIG. 2.

[0092] As shown in FIG. 5, the TX path 500 includes the PA 228, antenna 218, and a tuner 510 coupled between the PA 228 and antenna 218. The wireless device 102 may be configured with a set of tuner codes (TC) 520 for changing the status of the tuner 510 (and, therefore, the matching and efficiency of the tuner 510) . Here, for example, TC_A 520-1, TC_B 520-2, and TC_C 520-3 may be associated with a respective matching performance and efficiency of the tuner 510. The tuner 510 may be configured with a given TC 520 via the processor 210 and / or modem 212 (e.g., via a control signal) . The tuner 510 may be representative of a variety of tuners, such as impedance tuners and aperture tuners, as illustrative, non-limiting examples.

[0093] For the sake of clarity, a single PA 228, a single tuner 510, and a single antenna 218 are depicted in FIG. 5. Note, however, that other configurations are contemplated. For example, a wireless device 102 may be configured with any number of PAs 228, any number of tuners 510, and any number of antennas. In some cases, in implementations with multiple tuners 510, each tuner 510 may be associated with a respective set of TCs 520 for changing the status of that tuner 510. In other cases, in implementations with multiple tuners 510, each of the multiple tuners 510 may be associated with a same set of TCs 520. Additionally, in implementations with multiple tuners 510, the multiple tuners 510 may be coupled to a same antenna 218, or different sets of the tuners 510 may be coupled to different antennas (e.g., a first set of tuners coupled to a first antenna 218a and a second set of tuners coupled to a second antenna 218b) .

[0094] For wireless devices that include tuners (e.g., tuners 510) , the RF exposure from an antenna (e.g., antenna 218) for a given transmit scenario may vary depending on the state of the tuner (s) (e.g., TC setting for the tuner (s) ) . For example, a TC with better matching performance and higher efficiency may result in a relative higher measured RF exposure value, whereas a TC with a lower matching performance and lower efficiency may result in a relative lower measured RF exposure value. In FIG. 5, for example, the TX power output from antenna 218 (for potential exposure) (PAnt_Exposed) may be represented using the following: where  is the input TX power to the antenna 218 and η is the antenna efficiency.  Here, η may depend on the TC setting (e.g., TC 520) for the tuner 510. That is, different TC settings may lead to different values of η.

[0095] However, under current RF exposure compliance testing, RF exposure and corresponding transmit power limits for a given transmit scenario are determined using the TC with the highest matching performance and highest efficiency for that transmit scenario, notwithstanding the availability of multiple TCs for one or more tuners for the transmit scenario. That is, to demonstrate RF exposure compliance for a wireless device, the RF exposure compliance testing may involve using the TC setting with the maximum antenna efficiency (ηmax) over all available TC settings. In some cases, performing RF exposure compliance testing using the TC with the highest matching performance and highest efficiency for the transmit scenario may involve configuring the tuner 510 with the TC setting associated with ηmax and then determining the transmit power limit (e.g., Plimit) (e.g., maximum available transmission power) that complies with the RF exposure limit. The transmit power limit (Plimit_ηmax) associated with ηmax may be represented with the following: where Plimit_ηmax is the maximum transmission power that can be input to the antenna  218 in order to comply with the RF exposure limit, PAnt_max _RF_exposed is the highest TX power output from the antenna 218 (for potential exposure) that complies with the RF exposure limit, and ηmax is the maximum antenna efficiency for the transmit scenario (e.g., radio (s) , antenna (s) , transmit frequency band (s) , antenna configuration, RF exposure scenario, or any combination thereof) .

[0096] In certain cases, however, using a fixed transmit power limit (e.g., Plimit_ηmax) for wireless devices that have a multi-state tuner (s) (e.g., one or more tuners 510, each with one or more TCs 520) can lead to inefficient use of the transmit power budget. That is, using a fixed transmit power limit for a multi-state tuner (s) may result in RF exposure that is lower than the RF exposure limit. Hence, in cases where the RF exposure is lower than the RF exposure limit, the fixed transmit power limit (e.g., Plimit_ηmax, ) may be overly conservative (e.g., unnecessarily low) , impacting the performance of the wireless device in terms of reduced throughput, increased latency, and / or decreased transmission range, as illustrative, non-limiting examples.

[0097] Consider the graph 600 in FIG. 6 illustrating an example of the TX power output from an antenna (e.g., antenna 218) (for potential exposure) over time for different tuner states, according to certain aspects of the present disclosure. In this example, due to the fixed transmit power limit (e.g., Plimit_ηmax, ) , the maximum TX power output from the antenna (for potential exposure) may be at a power level Xmax when the tuner (s) (e.g., tuner 510) is set to the TC (e.g., TC 520) associated with ηmax.

[0098] However, in some cases, the tuner (s) may be set to a different TC, such as TC_A 520-1, TC_B 520-2, or TC_C 520-3, during run-time operation. As noted, the tuner (s) may be set to a different TC to improve antenna efficiency on a particular RX frequency (on a FDD band) and / or to detune the antenna, as illustrative examples. As shown in FIG. 6, when the tuner (s) is set to TC_A520-1, the TX power output from the antenna (for potential exposure) (PAnt_exposed_TC_A) may be represented with Equation (4) ; when the tuner (s) is set to TC_B 520-2, the TX power output from the antenna (for potential exposure) (PAnt_exposed_TC_B) may be represented with Equation (5) ; and when the tuner (s) is set to TC_C 520-3, the TX power output from the antenna (for potential exposure) (PAnt_exposed_TC_C) may be represented with Equation (6) : where ηTC_A is the antenna efficiency associated with TC_A520-1, ηTC_B is the antenna  efficiency associated with TC_B 520-2, ηTC_C is the antenna efficiency associated with TC_C 520-3, and each of ηTC_A, ηTC_B, and ηTC_C is less than ηmax.

[0099] Thus, in the depicted example, due to the fixed transmit power limit (e.g., Plimit_ηmax) , the maximum TX power output from the antenna (for potential exposure) may be at a power level XA when the tuner (s) (e.g., tuner 510) is set to the TC (e.g., TC_A 520-1) associated with ηTC_A, the maximum TX power output from the antenna (for potential exposure) may be at a power level XB when the tuner (s) (e.g., tuner 510) is set to the TC (e.g., TC_B 520-2) associated with ηCC_B, and the maximum TX power output from the antenna (for potential exposure) may be at a power level XC when the tuner (s) (e.g., tuner 510) is set to the TC (e.g., TC_C 520-3) associated with ηTC_C. Consequently, using a TC that is associated with a lower antenna efficiency than ηmax may impact the performance of the wireless device in terms of reduced throughput, increased latency, and / or decreased transmission range.

[0100] Additionally, in cases where ηmax = max (ηTC_A, ηTC_B, ηTC_C) , the maximum TX power output from the antenna (for potential exposure) may be represented with the following: PAnt_max _RF_exposed=max (PAnt_exposed_TC_A, PAnt_exposed_TC_B, PAnt_exposed_TC_C)            (7) , which can also lead to a lower TX power for the wireless device, and in turn, sub-optimal  performance for the wireless device.

[0101] By way of another example, FIG. 7 illustrates an example portion of a TX path 700 of a wireless device, in accordance with certain aspects of the present disclosure. The TX path 700 may be an illustrative implementation of the TX path 214 of the wireless device 102 illustrated in FIG. 2.

[0102] As shown in FIG. 7, the TX path 700 includes the PA 228, antenna 218, and a tuner 710. The tuner 710 includes an impedance tuner 712 coupled between the PA 228 and antenna 218, and an aperture tuner 714, in the illustrated example. In some examples, the aperture tuner 174 is coupled between the antenna 218 and ground, for example via one or more other termination (s) (e.g., a capacitor or inductor which may be fixed or tunable and connected to ground) . The wireless device 102 may be configured with a set of TCs 720 for changing the status of the impedance tuner 712 and with a set of TCs 730 for changing the status of the aperture tuner 714. Here, for example, TC_A720-1, TC_B 720-2, and TC_C 720-3 may be associated with a respective set of S-parameters (e.g., two-port S-parameters (S2p) ) for the impedance tuner 712, where the set of S-parameters are associated with a respective impedance matching performance of the impedance tuner 712. Similarly, TC_A730-1, TC_B 730-2, and TC_C 730-3 for aperture tuner 714 may be associated with a respective gamma parameter (Γ) for the antenna 218. Thus, in certain cases, at a given point in time, the status of the impedance tuner 712, the status of the aperture tuner 714, or a combination thereof, may impact the matching and / or efficiency of the tuner 710. The impedance tuner 712 and / or the aperture tuner 714 may be configured with a given TC 720 and TC 730, respectively, via the processor 210 and / or modem 212 (e.g., via a control signal) .

[0103] For the sake of clarity, a single PA 228, a single tuner 710, and a single antenna 218 are depicted in FIG. 7. Note, however, that other configurations are contemplated. For example, a wireless device 102 may be configured with any number of PAs 228, any number of tuners 710, and any number of antennas 218. Additionally, while FIG. 7 depicts a single impedance tuner 712 and a single aperture tuner 714, a wireless device 102 may be configured with any number of impedance tuners 712 and aperture tuners 714. Also, note that the impedance tuner (s) 712 and / or aperture tuner (s) 714 may be implemented within an antenna tuner (e.g., tuner 710 depicted in FIG. 7) or implemented separately and / or elsewhere within the TX path 700 (e.g., external to the tuner 710) .

[0104] For wireless devices that include impedance tuner (s) 712 and / or aperture tuner (s) 714, the RF exposure from an antenna (e.g., antenna 218) for a given transmit scenario may vary depending on the state of the impedance tuner (s) 712 and / or aperture tuner (s) 714. In FIG. 7, the TX power output from antenna 218 (for potential exposure) on a given frequency (ω) (e.g., transmit scenario) (PAnt_Exposed (ω) ) may be represented with the following: where  is the input TX power to the antenna 218 on frequency ω,  S2p(TCimp, ω) is the 2-port S-parameters (S2p parameter) when the impedance tuner 712 is set to a certain TCimp (e.g., TC 720) on frequency ω, and Γ(TCape, ω) is the antenna gamma parameter when the aperture tuner 714 is set to a certain TCape (e.g., TC 730) on frequency ω.

[0105] Note, in certain aspects, the function f, S2p(TCimp, ω) , and Γ(TCape, ω) may be obtained using voltage standing wave ratio (VSWR) techniques or artificial intelligence (AI) fitting techniques, among other techniques. In certain aspects, the function G, which is an inverse function of the function f, may be derived using the following:

[0106] However, under current RF exposure compliance testing, RF exposure and corresponding transmit power limits for a given transmit scenario (including frequency ω, for example) are determined using the TCimp and TCape associated with the maximum power delivered to the antenna 218, referred to herein as TC_BESTimp and TC_BESTape, respectively, notwithstanding the availability of multiple TCs 720 for an impedance tuner 712 and the availability of multiple TCs 730 for an aperture tuner 714. In some cases, performing RF exposure compliance testing using TC_BESTimp and TC_BESTape may involve configuring the impedance tuner 712 with TC_BESTimp and configuring the aperture tuner 714 with TC_BESTape, and then determining the transmit power limit (e.g., Plimit_TC_BEST) (e.g., maximum available transmission power) that complies with the RF exposure limit. In some cases, the (highest) TX power output from the antenna 218 (for potential exposure) that is associated with TC_BESTimp and TC_BESTape may be represented with the following: PAnt_max_RF_Exposed (ω) =f (Plimit_TC_BEST, S2p(TC_BESTimp, ω) , Γ(TC_BESTape, ω) )           (10) .

[0107] However, as noted, using a fixed transmit power limit (e.g., Plimit_TC_BEST) for wireless devices that have multi-state tuner (s) (e.g., impedance tuner 712, aperture tuner 714, etc. ) can lead to inefficient use of the transmit power budget. That is, using a fixed transmit power limit for multi-state tuner (s) may result in RF exposure that is lower than the RF exposure limit. Hence, in cases where the RF exposure is lower than the RF exposure limit, the fixed transmit power limit (e.g., Plimit_TC_BEST) may be overly conservative (e.g., unnecessarily low) , impacting the performance of the wireless device in terms of reduced throughput, increased latency, and / or decreased transmission range, as illustrative, non-limiting examples.

[0108] Consider the graph 800 in FIG. 8 illustrating an example of the TX power output from an antenna (e.g., antenna 218) (for potential exposure) over time for different tuner states of an impedance tuner 712 and aperture tuner 714, according to certain aspects of the present disclosure. In this example, due to the fixed transmit power limit (e.g., Plimit_TC_BEST) the maximum TX power output from the antenna (for potential exposure) may be at a power level Xmax when the impedance tuner 712 is set to TC_BESTimp and the aperture tuner 714 is set to TC_BESTape for a given transmit scenario (including frequency ω, for example) .

[0109] However, in some cases, the impedance tuner 712 and / or the aperture tuner 714 may be set to a different respective TC during run-time operation. For example, the impedance tuner 712 may be set to TC_A720-1, TC_B 720-2, or TC_C 720-3 and / or the aperture tuner 714 may be set to TC_A730-1, TC_B 730-2, or TC_C 730-3. As shown in FIG. 8, when the impedance tuner 712 is set to TC_Aimp (e.g., TC_A720-1) and the aperture tuner 714 is set to TC_Aimp (e.g., TC_A730-1) , the TX power output from the antenna (for potential exposure) (PAnt_exposed_TC_A) may be represented with Equation (11) ; when the impedance tuner 712 is set to TC_Bimp (e.g., TC_B 720-2) and the aperture tuner 714 is set to TC_Bape (e.g., TC_B 730-2) , the TX power output from the antenna (for potential exposure) (PAnt_exposed_TC_B) may be represented with Equation (12) ; and when the impedance tuner 712 is set to TC_Cimp (e.g., TC_C 720-3) and the aperture tuner 714 is set to TC_Cape (e.g., TC_C 730-3) , the TX power output from the antenna (for potential exposure) (PAnt_exposed_TC_C) may be represented with Equation (13) : PAnt_exposed_TC_A= f (Plimit_TC_BEST, S2p (TC_Aimp, ω) , Γ (TC_Aape, ω)          (11) PAnt_exposed_TC_B= f (Plimit_TC_BEST, S2p (TC_Bimp, ω) , Γ (TC_Bape, ω)    (12) PAnt_exposed_TC_C=f (Plimit_TC_BEST, S2p (TC_Cimp, ω) , Γ (TC_Cape, ω)    (13) where each of PAnt_exposed_TC_A, PAnt_exposed_TC_B, and PAnt_exposed_TC_C is less than  PAnt_max_RF_exposed associated with TC_BEST.

[0110] Thus, in the depicted example, due to the fixed transmit power limit (e.g., Plimit_TC_BEST) the maximum TX power output from the antenna (for potential exposure) may be at a power level XA when the impedance tuner 712 is set to TC_Aimp (e.g., TC 720-1) and the aperture tuner 714 is set to TC_Aape (e.g., TC 730-1) , the maximum TX power output from the antenna (for potential exposure) may be at a power level XB when the impedance tuner 712 is set to TC_Bimp (e.g., TC 720-2) and the aperture tuner 714 is set to TC_Bape (e.g., TC 730-2) , and the maximum TX power output from the antenna (for potential exposure) may be at a power level XC when the impedance tuner 712 is set to TC_Cimp (e.g., TC 720-3) and the aperture tuner 714 is set to TC_Cape (e.g., TC 730-3) . Consequently, using a TC that is different than TC_BEST may impact the performance of the wireless device in terms of reduced throughput, increased latency, and / or decreased transmission range. Example Dynamic Transmission Power Limit Adjustment over Antenna Tuner States  with Radio Frequency Exposure Compliance

[0111] Aspects of the present disclosure provide apparatus and methods for dynamic transmit power limit adjustment over antenna tuner states in compliance with an RF exposure limit. In certain aspects, a respective transmit power limit (Plimit) may be determined for each tuner state (e.g., TC 520, TC 720, TC 730) of one or more tuners (e.g., tuner (s) 510, tuner (s) 710, impedance tuner (s) 712, aperture tuner (s) 714) coupled to one or more antennas (e.g., antenna (s) 218) of a wireless device (e.g., wireless device 102) for each transmit scenario supported by the wireless device. A transmit scenario may correspond to a respective one or more radios, one or more communication technologies (e.g., RAT (s) ) , one or more antennas, an antenna configuration, one or more frequency bands (including a transmit frequency band and / or a receive frequency band) , an RF exposure scenario (e.g., head exposure, body-worn exposure, extremity (hand) exposure, and / or hotspot exposure) , or any combination thereof.

[0112] Indications of the transmit power limits for each transmit scenario and tuner state may be stored and accessed by the wireless device during run-time operation. For example, during run-time operation, the wireless device may determine (i) a tuner code setting of at least one tuner coupled to at least one antenna of the wireless device and (ii) a transmit scenario for the wireless device. The wireless device may determine a transmit power limit associated with the tuner code setting and the transmit scenario, based on the stored indications of the transmit power limits. The wireless device may transmit, from the at least one antenna, a signal at a transmission power level based on the transmit power limit associated with the tuner code setting and the transmit scenario.

[0113] The apparatus and methods for dynamic transmit power limit adjustment over antenna tuner states in compliance with an RF exposure limit described herein may provide various advantages. For example, by adjusting the transmit power limit for a given antenna tuner state and transmit scenario during run-time, the wireless device can use a higher transmission power limit for the transmit scenario in compliance with the RF exposure limit. As such, determining and applying transmit power limit (s) per tuner state and transmit scenario may lead to improved performance for the wireless device in terms of increased throughput, decreased latency, and / or increased transmission range, as illustrative, non-limiting examples.

[0114] FIG. 9 is a flow diagram illustrating example operations 900 for determining transmit power limits for various TC settings and transmit scenarios, according to certain aspects of the present disclosure. The operations 900 may be performed, for example, by a wireless device (e.g., wireless device 102) , an RF exposure measurement system (e.g., the RF exposure measurement system 400) , and / or a processing system.

[0115] Operations 900 may involve performing blocks 902 and 904 for each TC setting (e.g., TC 520) of each transmit scenario supported by a wireless device. At block 902, RF exposure from at least one antenna of the wireless device is determined for the given TC setting and transmit scenario. In order to determine the RF exposure, RF exposure characterizations (or distributions) (simulations and / or measurement) may be generated per TC setting and transmit scenario (as described above) on all evaluation surfaces / positions at all locations, for example, using a processing system and / or the RF exposure measurement system 400. In certain aspects, the RF exposure characterizations may be generated via simulations, such as a simulation of the various exposure / transmit scenarios using a model of the human body being exposed to electromagnetic radiation from a wireless communication device.

[0116] In certain aspects, the RF exposure characterizations may include one or more RF exposure metrics, one or more antenna performance metrics, or a combination thereof. The RF exposure metrics may be measured in the near-field (e.g., user proximity region where energy coupling into tissue is dominated by local, non-propagating fields) and the antenna performance metrics (e.g., total radiated power (TRP)  / efficiency, directivity / spherical coverage, etc. ) may be measured in the far-field (e.g., radiated wave region where the antenna’s ability to transmit power and / or shape a transmit beam is characterized under plane wave conditions) .

[0117] At block 904, a transmit power limit (Plimit) is determined for the given TC setting and transmit scenario, based on the RF exposure. In certain aspects, the Plimit that is determined for the given TC setting and transmit scenario may be the maximum allowable transmit power that complies with an RF exposure limit. In certain aspects, the Plimit that is determined for the given TC setting and transmit scenario may be the maximum allowable transmit power that complies with an RF exposure design target, which may be selected to be less than the RF exposure limit.

[0118] In certain aspects, for a given conducted TX power Ptest (dBm) , TC settings may be swept to measure RF exposure for a Plimit (dBm) (SAR / APD characterization) determination, e.g., according to the following Equation (14) : where meas. SAR. APD is the RF exposure measurement (e.g., SAR or APD  characterization) and SAR. APD_design_target is the RF exposure design target.

[0119] Additionally, in certain aspects, certain antenna performance metrics may be determined for all TC settings at Ptest. The antenna performance metrics may include (i) UL antenna performance metrics, such as UL antenna efficiency, UL directivity, and spherical coverage, as illustrative examples, (ii) DL antenna performance metrics, such as total isotropic sensitivity (TIS) , as an illustrative example, or (iii) any combination thereof. In certain examples, the UL antenna efficiency (η) can be measured from TRP according to the following Equation (15) : η (TCi) in dB=TRP (TCi) -Ptest for ith TC    (15) In general, the antenna performance metrics can be performed next to a human (head or  hand) phantom to provide realistic numbers that correspond with RF exposure measurements.

[0120] At block 906, indications of the transmit power limits are stored. In certain aspects, the indications of the transmit power limits are stored in a data structure, such as table or database. For example, the wireless device may be configured with (or otherwise have access to) a data structure (e.g., table, database, etc. ) of respective Plimits for each TC setting and transmit scenario.

[0121] In certain aspects, the indications of the transmit power limits may include the values of the transmit power limits. That is, the respective transmit power limit value for each TC setting and transmit scenario may be stored.

[0122] In certain aspects, the indications of the transmit power limits may be in the form of a transmit power adjustment value.

[0123] For example, in some aspects, the operations 900 may involve (i) determining, for each transmit scenario, which of the TC settings is associated with a highest efficiency (e.g., ηmax) of the tuner (s) (e.g., tuner (s) 510) coupled to the antenna (s) (e.g., antenna (s) 218) of the wireless device and (ii) determining the transmit power limit (e.g., Plimit_ηmax) based on the TC setting associated with the highest efficiency of the tuner (s) coupled to the antenna (s) of the wireless device. In such aspects, the transmit power adjustment value for the TC setting and transmit scenario may be an efficiency value of the tuner (s) coupled to the antenna (s) . The transmit power limit for a given TC setting and transmit scenario may be determined based at least in part on (i) the transmit power adjustment value for the TC setting and transmit scenario and (ii) the transmit power limit for the TC setting associated with the highest efficiency of the tuner (s) coupled to the antenna (s) for the transmit scenario.

[0124] In some aspects, the operations 900 may involve (i) determining, for each transmit scenario, which of the TC settings is associated with a highest impedance matching metric for the antenna (s) (e.g., antenna (s) 218) of the wireless device and (ii) determining the transmit power limit for the transmit scenario based on the TC setting associated with the highest impedance matching metric. In such aspects, the transmit power adjustment value for the TC setting and transmit scenario may be an impedance matching metric value. The transmit power limit for a given TC setting and transmit scenario may be determined based at least in part on (i) the transmit power adjustment value for the TC setting and transmit scenario and (ii) the transmit power limit for the TC setting associated with the highest impedance matching metric. In some aspects, the impedance matching metric may be based on at least one of an impedance tuning parameter (e.g., for an impedance tuner) or an aperture tuner parameter (e.g., for an aperture tuner) . In some aspects, the impedance tuning parameter may be based on one or more detuning impedances coupled to the antenna (s) .

[0125] In such aspects, the transmit power limit for a given TC setting and transmit scenario may be determined based at least in part on the transmit power adjustment value for the TC setting and transmit scenario.

[0126] As noted, in certain aspects, during run-time operation, the wireless device may access the stored indications of the transmit power limits, and dynamically update the Plimit for the current TC setting and transmit scenario. By dynamically updating the Plimit in this manner, some aspects may enable the wireless device to use a higher Plimit, improving the performance of the wireless device. Consider the graph 1000 in FIG. 10 illustrating an example of the TX power output from an antenna (e.g., antenna 218) (for potential exposure) over time for different tuner states, according to certain aspects of the present disclosure. Compared to the example depicted in FIG. 6, due to the dynamic transmit power limit adjustment techniques described herein, the maximum TX power output from the antenna (for potential exposure) may be increased from XA to Xmax when the tuner (s) (e.g., tuner 510) is set to the TC (e.g., TC_A520-1) associated with ηTC_A, the maximum TX power output from the antenna (for potential exposure) may be increased from XB to Xmax when the tuner (s) (e.g., tuner 510) is set to the TC (e.g., TC_B 520-2) associated with ηTC_B, and the maximum TX power output from the antenna (for potential exposure) may be increased from XC to Xmax when the tuner (s) (e.g., tuner 510) is set to the TC (e.g., TC_C 520-3) associated with ηTC_C.

[0127] FIG. 11 is a flow diagram illustrating example operations 1100 for determining transmit power limits for various TC settings and transmit scenarios, according to certain aspects of the present disclosure. The operations 1100 may be performed, for example, by a wireless device (e.g., wireless device 102) , an RF exposure measurement system (e.g., the RF exposure measurement system 400) , and / or a processing system.

[0128] Operations 1100 may involve performing blocks 1102, 1104, 1106, and 1108 for each transmit scenario supported by a wireless device. At block 1102, RF exposure from at least one antenna of the wireless device is determined for the given TC setting and transmit scenario. In order to determine the RF exposure, RF exposure characterizations (or distributions) (simulations and / or measurement) may be generated per TC setting and transmit scenario (as described above) on all evaluation surfaces / positions at all locations, for example, using a processing system and / or the RF exposure measurement system 400. In certain aspects, the RF exposure characterizations may be generated via simulations, such as a simulation of the various exposure / transmit scenarios using a model of the human body being exposed to electromagnetic radiation from a wireless communication device.

[0129] At block 1104, the TC_BEST for each tuner of the wireless device is determined for the transmit scenario, based on the RF exposure. For example, assuming the wireless device includes an impedance tuner (e.g., impedance tuner 712) and an aperture tuner (e.g., aperture tuner 714) , the TC_BESTimp may be determined for the impedance tuner, and the TC_BESTape may be determined for the aperture tuner, for the given transmit scenario.

[0130] In certain aspects, TC_BEST may be selected based solely on RF exposure. For example, the operations at block 1104 may include, for each transmit scenario, selecting the TC setting that is associated with max (Plimit (TCi) ) .

[0131] In certain other aspects, TC_BEST may be selected based on RF exposure (e.g., Plimit) in combination with one or more antenna performance metrics. For example, for UL antenna performance metrics (e.g., TRP / antenna efficiency or directivity D (θ, φ) or spherical coverage or any other parameters) , the operations at block 1104 may include selecting the TC setting that gives max {Plimit (TCi) +η (TCi) } , i.e., maximum TRP, or selecting the TC setting that maximizes the function {Plimit (TCi) , D or any other ant UL parameter (TCi) } . In another example, for DL antenna performance metrics (e.g., TIS) , the operations at block 1104 may include selecting the TC setting that maximizes the function {Plimit (TCi) , TIS or any other ant DL parameter (TCi) } .

[0132] In certain aspects, in cases where multiple transmissions share the same antenna and a single common TC setting is used for the antenna, then TC_BEST may be selected based on one or more criteria. For example, TC_BEST may be determined based on the following criteria: (i) if one of the multiple radios is prioritized on the shared antenna, then select  the TC setting that provides optimal performance (either UL or DL) for the prioritized radio; or (ii) if combined UL or DL performance is preferred, then select the TC setting  that provides max {Plimit1 (TCi) +η1 (TCi) +Plimit2 (TCi) +η2 (TCi) } or similar combined metric. Note the combined metric may not involve a direct addition, but may include a sum of fractions or some other combination.

[0133] At block 1106, a transmit power limit (e.g., Plimit_TC_BEST) is determined for the transmit scenario, based on the TC_BEST (s) (e.g., TC_BESTimp and TC_BESTape) . In certain aspects, the Plimit_TC_BEST that is determined for the transmit scenario may be the maximum allowable transmit power that complies with an RF exposure limit. In certain aspects, the Plimit_TC_BEST that is determined for the transmit scenario may be the maximum allowable transmit power that complies with an RF exposure design target, which may be selected to be less than the RF exposure limit.

[0134] At block 1108, a PAnt_max_RF_exposed value (e.g., value of the maximum TX power output from the antenna (for potential exposure) ) associated with the transmit scenario is determined based on the transmit power limit and TC_BEST (s) , e.g., using Equation 10.

[0135] At block 1110, indications of the PAnt_max_RF_exposed values are stored. In certain aspects, the indication of the PAnt_max_RF_exposed values are stored in a data structure, such as a table or database. For example, the wireless device may be configured with (or otherwise have access to) a data structure (e.g., table, database, etc. ) of respective PAnt_max_RF_exposed values for each transmit scenario.

[0136] By way of example, FIG. 12 depicts an illustrative example of a data structure 1200 that includes respective PAnt_max_RF_exposed values for various transmit scenarios, according to certain aspects of the present disclosure. The data structure 1200 may be stored in the memory of a wireless device such as the memory 240. In some aspects, the data structure 1200 may be converted and / or compressed to a computer-readable dataset format, such as SQLite, JavaScript Object Notation (JSON) , Extensible Markup Language (XML) , or any other suitable dataset format. The data structure 1200 may be generated by an RF exposure measurement system (e.g., RF exposure measurement system 400) . In certain aspects, the data structure 1200 may be generated as part of an RF exposure compliance certification procedure.

[0137] Here, the data structure 1200 includes an indication of a respective PAnt_max_RF_exposed value for each frequency (e.g., LTE frequency band, such as LTE_B1, LTE_B2, LTE_B3, and LTE_B4) and DSI (e.g., DSI1 and DSI2) . Although not shown, note that the data structure 1200 may include a respective PAnt_max_RF_exposed value for any combination of transmit scenarios (e.g., radio, frequency, antenna, antenna configuration, DSI, etc. ) . Additionally, in certain aspects, a data structure similar to data structure 1200 may be used to store indications of respective transmit power limits for each TC setting and transmit scenario. It will be appreciated that other data structures or methods of storing or accessing Plimits and / or PAnt_max_RF_exposed values per transmit scenario may be utilized. As an example, while the configuration in FIG. 12 illustrates a data structure in which the frequency bands are the same for DSI #s1-2, a data structure in which the frequency bands may vary between DSIs may be implemented. In other examples, a region of the body or location on the body which is more specific than designed by a DSI (e.g. left side of head) may be used in the data structure in addition to or instead of the DSI.

[0138] In certain cases, if the number of TC settings is significantly large (e.g., greater than a threshold) , then storing parameters (e.g., Plimits and / or PAnt_max_RF_exposed values) associated with the TC settings can significantly increase the size of the data structure 1200. For example, assuming the number of TC settings = N, then the data structure 1200 may have to store N *#of Plimits. Accordingly, in certain aspects, the number of TC settings may be grouped, such that the number of TC setting groups is less than the number of TC settings. For example, N TC settings may be grouped into M TC setting groups (M < N) , where Plimit (TCk, k=1 to M) = min {Plimit (TCi, i=1 to #of TCs in sub-group k) } . Similarly, antenna parameter η (TCk, k=1 to M) = min {η (TCi) , i=1 to #of TCs in sub-group k} .

[0139] In this manner, the determined Plimit and antenna parameter may be applied to corresponding TC setting group. Additionally, by grouping TC settings, the stored Plimits can be reduced to #of Plimits *M. Further, by grouping TC settings, the selection of TC_BEST may be based on the TC setting groups. For example, once the optimal TC setting group “k” (out of M TC setting groups) is identified for a given transmit scenario, the antenna tuner can pick any of the TC settings within that selected kth group since all TC settings within the kth TC setting group have one Plimit (TCk) value that will be applied during a time-averaging evaluation.

[0140] Determination of TC groups may be performed in any number of different manners. For example, TCs may be grouped numerically or via a pre-determined order / ranking of the TCs. In some examples, Plimit and / or other values (e.g., antenna performance metrics) may be determined per TC and the TCs grouped thereon. For example, TCs having a similar Plimit may be grouped such that the variation in Plimit will be below a threshold within a group. As another example, TCs having a similar antenna performance metric may be spread across groups such that performance may be adjusted for the Plimit value which is applied to the group.

[0141] As noted, in certain aspects, during run-time operation, the wireless device may access the stored indication of the PAnt_max_RF_exposed values, and dynamically determine a Plimit for the current TC setting (of one or more tuners) and transmit scenario, based on the respective PAnt_max_RF_exposed value for the transmit scenario. In certain aspects, the Plimit for the current TC setting may be determined such that the maximum TX output from the antenna (for potential exposure) for that TC setting and transmit scenario is approximately equal to the PAnt_max_RF_exposed value for the transmit scenario.

[0142] For example, for any TC_X, the Plimit_TC_X that makes PAnt_exposed_TC_X approximately equal to PAnt_max_RF_exposed may be determined, in run-time, using the following: Plimit_TC_X= G (PAnt_max_RF_exposed, S2p (TC_Ximp, ω) , Γ(TC_Xape, ω)  (14) where the function G, S2p (TC_Ximp, ω) , and Γ (TC_Xape, ω) can be determined using  VSWR or AI fitting techniques, among other techniques.

[0143] By dynamically determining the Plimit_TC_X in this manner, some aspects may enable the wireless device to ensure that the highest TX power output can be output from the antenna (for potential exposure) with any TC_X, compared to using a fixed transmit power limit based on TC_BEST, thereby improving the performance of the wireless device. Consider the graph 1300 in FIG. 13 illustrating an example of the TX power output from an antenna (e.g., antenna 218) (for potential exposure) over time for different states of an impedance tuner 712 and aperture tuner 714, according to certain aspects of the present disclosure.

[0144] Compared to the example depicted in FIG. 8, due to the dynamic transmit power limit adjustment techniques described herein, the maximum TX power output from the antenna (for potential exposure) may be increased from XA to Xmax when (i) the impedance tuner (e.g., impedance tuner 712) is set to the TC_Aimp (e.g., TC_A720-1) , (ii) the aperture tuner (e.g., aperture tuner 714) is set to the TC_Aape (e.g., TC_A730-1) , and (iii) the transmit power limit (e.g., Plimit_TC_A) for the transmit scenario and TC_Ais determined based on PAnt_max_RF_exposed for the transmit scenario (e.g., using Equation (14) ) . Similarly, the maximum TX power output from the antenna (for potential exposure) may be increased from XB to Xmax when (i) the impedance tuner (e.g., impedance tuner 712) is set to the TC_Bimp (e.g., TC_B 720-2) , (ii) the aperture tuner (e.g., aperture tuner 714) is set to the TC_Bape (e.g., TC_B 730-2) , and (iii) the transmit power limit (e.g., Plimit_TC_B) for the transmit scenario and TC_B is determined based on PAnt_max_RF_exposed for the transmit scenario (e.g., using Equation (14) ) . Similarly, the maximum TX power output from the antenna (for potential exposure) may be increased from XC to Xmax when (i) the impedance tuner (e.g., impedance tuner 712) is set to the TC_Cimp (e.g., TC_C 720-3) , (ii) the aperture tuner (e.g., aperture tuner 714) is set to the TC_Cape (e.g., TC_C 730-3) , and (iii) the transmit power limit (e.g., Plimit_TC_C) for the transmit scenario and TC_C is determined based on PAnt_max_RF_exposed for the transmit scenario (e.g., using Equation (14) ) . Example Operations for Wireless Communications

[0145] FIG. 14 is a flow diagram illustrating example operations 1400 for wireless communication. The operations 1400 may be performed, for example, by a wireless device (e.g., the wireless device 102 in the wireless communication system 100) , an RF exposure measurement system (e.g., the RF exposure measurement system 400) , and / or a processing system (e.g., processing system 402) . The operations 1400 may be implemented as software components that are executed and run on one or more processors (e.g., the processor 210 and / or the modem 212 of FIG. 2, or the processor 408 of the processing system 402) .

[0146] The operations 1400 may involve, at block 1402, determining a set of RF exposure characterizations per (i) transmit scenario of a plurality of transmit scenarios supported by a wireless device and (ii) tuner code setting of a plurality of tuner code settings associated with at least one tuner coupled to at least one transmit antenna of the wireless device.

[0147] The operations 1400 may further involve, at block 1404, determining a respective first transmit power limit for the at least one transmit antenna for each transmit scenario and tuner code setting, in compliance with an RF exposure limit, based at least in part on the set of RF exposure characterizations.

[0148] The operations 1400 may further involve, at block 1406, storing indications of the first transmit power limits.

[0149] In certain aspects, the operations 1400 may further involve determining a plurality of transmit power adjustment values for each transmit scenario, based on the set of RF exposure characterizations. Each transmit power adjustment value may be associated with a different one of the plurality of tuner code settings for the transmit scenario. The respective first transmit power limit for each transmit scenario and tuner code setting may be further determined based at least in part on the transmit power adjustment value associated with the tuner code setting for the transmit scenario.

[0150] In certain aspects, each tuner code setting of the plurality of tuner code settings may be associated with a respective efficiency of the at least one tuner coupled to the at least one transmit antenna. In such aspects, the operations 1400 may further involve: (i) determining, for each transmit scenario, which tuner code setting of the plurality of tuner code settings is associated with a highest efficiency of the at least one tuner coupled to the at least one transmit antenna and (ii) determining, for each transmit scenario, a second transmit power limit based on the respective tuner code setting for the transmit scenario that is associated with the highest efficiency of the at least one tuner coupled to the at least one transmit antenna. The respective first transmit power limit for each transmit scenario and tuner code setting may be further determined based on the transmit power adjustment value associated with the tuner code setting for the transmit scenario and the second transmit power limit for the tuner code setting.

[0151] In certain aspects, each tuner code setting of the plurality of tuner code settings may be associated with a respective impedance matching metric for the at least one transmit antenna. In such aspects, the at least one tuner may include at least one of an impedance tuner or an aperture tuner. The impedance matching metric may be based on at least one of an impedance tuning parameter associated with the impedance tuner or an aperture tuner parameter associated with the aperture tuner. The impedance tuning parameter may be based on one or more detuning impedances coupled to the at least one transmit antenna.

[0152] In certain aspects, each transmit scenario of the plurality of transmit scenarios may include an indication of a respective transmit frequency, a respective one or more transmit antennas, a respective transmit antenna configuration, a respective RF exposure scenario, or any combination thereof. For at least one transmit scenario of the plurality of transmit scenarios, the respective one or more transmit antennas may include a plurality of transmit antennas and the respective transmit antenna configuration comprises a carrier aggregation (CA) configuration of the plurality of transmit antennas, a dual connectivity configuration (e.g., evolved non-standalone dual connectivity (EN-DC) , a transmit diversity configuration, or a multiple-input, multiple-output (MIMO) configuration of the plurality of transmit antennas.

[0153] In certain aspects, the operations 1400 may further involve: (i) determining a plurality of groups of tuner code settings, each group of tuner code settings comprising a respective subset of the plurality of tuner code settings; and (ii) determining, for each group of tuner code settings, a representative transmit power limit based on the respective first transmit power limits determined for the subset of the plurality of tuner code settings in the group. In some such aspects, storing the indications of the first transmit power limits may include storing indications of the representative transmit power limits.

[0154] FIG. 15 is a flow diagram illustrating example operations 1500 for wireless communication. The operations 1500 may be performed, for example, by a wireless device (e.g., the wireless device 102 in the wireless communication system 100) . The operations 1500 may be implemented as software components that are executed and run on one or more processors (e.g., the processor 210 and / or the modem 212 of FIG. 2) . Further, the transmission and / or reception of signals by the wireless device in the operations 1500 may be enabled, for example, by one or more antennas (e.g., antennas 218 of FIG. 2) . In certain aspects, the transmission and / or reception of signals by the wireless device may be implemented via a bus interface of one or more processors (e.g., the processor 210 and / or the modem 212) obtaining and / or outputting signals for reception or transmission.

[0155] The operations 1500 may optionally begin, at block 1502, where the wireless device determines a first tuner code setting, from a plurality of tuner code settings, associated with at least one tuner coupled to at least one transmit antenna of the wireless device.

[0156] At block 1504, the wireless device determines a first transmit power limit associated with the first tuner code setting and a transmit scenario for the wireless device.

[0157] At block 1506, the wireless device transmits, from the at least one transmit antenna, a signal at a transmission power level based on the first transmit power limit in compliance with an RF exposure limit.

[0158] In certain aspects, determining the first transmit power limit (at block 1504) may include: accessing a stored indication of a transmit power limit associated with the first tuner code setting and the transmit scenario; and using the stored indication of the transmit power limit to generate the first transmit power limit.

[0159] In certain aspects, the first transmit power limit may be determined based on a (i) transmit power adjustment value associated with the first tuner code setting and the transmit scenario and (ii) a second transmit power limit associated with a second tuner code setting of the plurality of tuner code settings and the transmit scenario. Each tuner code setting of the plurality of tuner code settings may be associated with a respective efficiency of the at least one tuner coupled to the at least one transmit antenna. The first tuner code setting may be associated with a lower efficiency of the at least one tuner coupled to the at least one transmit antenna than the second tuner code setting. The second tuner code setting may be associated with a highest efficiency of the at least one tuner coupled to the at least one transmit antenna among the plurality of tuner code settings.

[0160] In certain aspects, each tuner code setting of the plurality of tuner code settings may be associated with a respective impedance matching metric for the at least one transmit antenna.

[0161] In certain aspects, the transmit scenario may include a transmit frequency of the at least one transmit antenna, a number of the at least one transmit antenna for concurrent transmission, a configuration of the at least one transmit antenna, an RF exposure scenario for the wireless device, or any combination thereof. In some aspects, the number of the at least one transmit antenna for the concurrent transmission may be greater than one. The configuration of the at least one transmit antenna may include a carrier aggregation (CA) configuration, a dual connectivity configuration (e.g., EN-DC configuration) , a transmit diversity configuration, or a multiple-input, multiple-output (MIMO) configuration.

[0162] In certain aspects, the at least one transmit antenna may include a single transmit antenna that is shared by a plurality of radios. In some such aspects, the first tuner code setting may be determined based on a respective priority of each of the plurality of radios. In some other such aspects, the first tuner code setting may be determined based on one or more respective antenna performance metrics for each of the plurality of radios. In certain aspects, the first tuner code setting may be associated with a highest efficiency of the at least one tuner coupled to the at least one transmit antenna.

[0163] In certain aspects, the first tuner code setting may be determined from one of a plurality of groups of tuner code settings. Each group of the plurality of groups may be associated with a respective transmit power limit. Example Communications Device

[0164] FIG. 16 depicts aspects of an example communications device 1600. In some aspects, communications device 1600 is a wireless communication device, such as the wireless device 102 described above with respect to FIGS. 1 and 2.

[0165] The communications device 1600 includes a processing system 1602 coupled to a transceiver 1608 (e.g., a transmitter and / or a receiver) . The transceiver 1608 is configured to transmit and receive signals for the communications device 1600 via an antenna 1610, such as the various signals as described herein. The processing system 1602 may be configured to perform processing functions for the communications device 1600, including processing signals received and / or to be transmitted by the communications device 1600.

[0166] The processing system 1602 includes one or more processors 1620. In various aspects, the one or more processors 1620 may be representative of any of the processor 210 and / or the modem 212, as described with respect to FIG. 2. The one or more processors 1620 are coupled to a computer-readable medium / memory 1630 via a bus 1606. In certain aspects, the computer-readable medium / memory 1630 is configured to store instructions (e.g., computer-executable code) that when executed by the one or more processors 1620, cause the one or more processors 1620 to perform the operations 900 described with respect to FIG. 9, the operations 1100 described with respect to FIG. 11, the operations 1400 described with respect to FIG. 14, the operations 1500 described with respect to FIG. 15, or any aspect related to the operations described herein. Note that reference to a processor performing a function of communications device 1600 may include one or more processors performing that function of communications device 1600.

[0167] In the depicted example, computer-readable medium / memory 1630 stores code (e.g., executable instructions) for determining 1631, code for storing 1632, code for transmitting 1633, code for obtaining 1634, code for accessing 1635, code for using 1636, and code for controlling 1637. Processing of the code 1631-1637 may cause the communications device 1600 to perform the operations 900 described with respect to FIG. 9, the operations 1100 described with respect to FIG. 11, the operations 1400 described with respect to FIG. 14, the operations 1500 described with respect to FIG. 15, or any aspect related to operations described herein.

[0168] The one or more processors 1620 include circuitry configured to implement (e.g., execute) the code stored in the computer-readable medium / memory 1630, including circuitry for determining 1621, circuitry for storing 1622, circuitry for transmitting 1623, circuitry for obtaining 1624, circuitry for accessing 1625, circuitry for using 1626, and circuitry for controlling 1627. Processing with circuitry 1621-1627 may cause the communications device 1600 to perform the operations 900 described with respect to FIG. 9, the operations 1100 described with respect to FIG. 11, the operations 1400 described with respect to FIG. 14, the operations 1500 described with respect to FIG. 15, or any aspect related to operations described herein.

[0169] Various components of the communications device 1600 may provide means for performing the operations 900 described with respect to FIG. 9, the operations 1100 described with respect to FIG. 11, the operations 1400 described with respect to FIG. 14, the operations 1500 described with respect to FIG. 15, or any aspect related to operations described herein. For example, means for transmitting, sending or outputting for transmission may include the TX path 214 and / or antenna (s) 218 of the wireless device 102 illustrated in FIG. 2 and / or transceiver 1608 and antenna 1610 of the communications device 1600 in FIG. 16. Means for receiving or obtaining may include the RX path 216 and / or antenna (s) 218 of the wireless device 102 illustrated in FIG. 2, and / or transceiver 1608 and antenna 1610 of the communications device 1600 in FIG. 16. Means for controlling, means for performing, means for operating, means for refraining, means for determining, means for detecting, means for storing, means for accessing, means for using, means for obtaining, and / or means for providing may include a processor, such as the processor 210 and / or modem 212 depicted in FIG. 2 and / or the processor (s) 1620 in FIG. 16. Example Aspects

[0170] Implementation examples are described in the following numbered clauses:

[0171] Aspect 1: A method for wireless communications, comprising: determining a set of radio frequency (RF) exposure characterizations per (i) transmit scenario of a plurality of transmit scenarios supported by a wireless device and (ii) tuner code setting of a plurality of tuner code settings associated with at least one tuner coupled to at least one transmit antenna of the wireless device; determining a respective first transmit power limit for the at least one transmit antenna for each transmit scenario and tuner code setting, in compliance with an RF exposure limit, based at least in part on the set of RF exposure characterizations; and storing indications of the first transmit power limits.

[0172] Aspect 2: The method of Aspect 1, further comprising determining a plurality of transmit power adjustment values for each transmit scenario, based on the set of RF exposure characterizations, each transmit power adjustment value being associated with a different one of the plurality of tuner code settings for the transmit scenario, wherein the respective first transmit power limit for each transmit scenario and tuner code setting is further determined based at least in part on the transmit power adjustment value associated with the tuner code setting for the transmit scenario.

[0173] Aspect 3: The method according to any of Aspects 1-2, wherein each tuner code setting of the plurality of tuner code settings is associated with a respective efficiency of the at least one tuner coupled to the at least one transmit antenna.

[0174] Aspect 4: The method according to any of Aspects 1-3, further comprising: determining, for each transmit scenario, which tuner code setting of the plurality of tuner code settings is associated with a highest efficiency of the at least one tuner coupled to the at least one transmit antenna; and determining, for each transmit scenario, a second transmit power limit based on the respective tuner code setting for the transmit scenario that is associated with the highest efficiency of the at least one tuner coupled to the at least one transmit antenna.

[0175] Aspect 5: The method of Aspect 4, wherein the respective first transmit power limit for each transmit scenario and tuner code setting is further determined based on the transmit power adjustment value associated with the tuner code setting for the transmit scenario and the second transmit power limit for the tuner code setting.

[0176] Aspect 6: The method according to any of Aspects 1-5, wherein each tuner code setting of the plurality of tuner code settings is associated with a respective impedance matching metric for the at least one transmit antenna.

[0177] Aspect 7: The method of Aspect 6, wherein: the at least one tuner comprises at least one of an impedance tuner or an aperture tuner; and the impedance matching metric is based on at least one of an impedance tuning parameter associated with the impedance tuner or an aperture tuner parameter associated with the aperture tuner.

[0178] Aspect 8: The method of Aspect 7, wherein the impedance tuning parameter is based on one or more detuning impedances coupled to the at least one transmit antenna.

[0179] Aspect 9: The method according to any of Aspects 1-8, further comprising: determining a plurality of groups of tuner code settings, each group of tuner code settings comprising a respective subset of the plurality of tuner code settings; and determining, for each group of tuner code settings, a representative transmit power limit based on the respective first transmit power limits determined for the subset of the plurality of tuner code settings in the group.

[0180] Aspect 10: The method of Aspect 9, wherein storing the indications of the first transmit power limits comprises storing indications of the representative transmit power limits.

[0181] Aspect 11: The method according to any of Aspects 1-10, wherein each transmit scenario of the plurality of transmit scenarios comprises an indication of a respective transmit frequency, a respective one or more transmit antennas, a respective transmit antenna configuration, a respective RF exposure scenario, or any combination thereof.

[0182] Aspect 12: The method of Aspect 11, wherein, for at least one transmit scenario of the plurality of transmit scenarios, the respective one or more transmit antennas comprise a plurality of transmit antennas and the respective transmit antenna configuration comprises a carrier aggregation (CA) configuration of the plurality of transmit antennas, a dual connectivity configuration of the plurality of transmit antennas, a transmit diversity configuration of the plurality of transmit antennas, or a multiple-input, multiple-output (MIMO) configuration of the plurality of transmit antennas.

[0183] Aspect 13: A method for wireless communications by a wireless device, comprising: determining a first tuner code setting, from a plurality of tuner code settings, associated with at least one tuner coupled to at least one transmit antenna of the wireless device; determining a first transmit power limit associated with the first tuner code setting and a transmit scenario for the wireless device; and transmitting, from the at least one transmit antenna, a signal at a transmission power level based on the first transmit power limit in compliance with a radio frequency (RF) exposure limit.

[0184] Aspect 14: The method of Aspect 13, wherein determining the first transmit power limit comprises: accessing a stored indication of a transmit power limit associated with the first tuner code setting and the transmit scenario; and using the stored indication of the transmit power limit to generate the first transmit power limit.

[0185] Aspect 15: The method according to any of Aspects 13-14, wherein the first transmit power limit is determined based on a (i) transmit power adjustment value associated with the first tuner code setting and the transmit scenario and (ii) a second transmit power limit associated with a second tuner code setting of the plurality of tuner code settings and the transmit scenario.

[0186] Aspect 16: The method according to any of Aspects 13-15, wherein each tuner code setting of the plurality of tuner code settings is associated with a respective efficiency of the at least one tuner coupled to the at least one transmit antenna.

[0187] Aspect 17: The method according to any of Aspects 15-16, wherein the first tuner code setting is associated with a lower efficiency of the at least one tuner coupled to the at least one transmit antenna than the second tuner code setting.

[0188] Aspect 18: The method according to any of Aspects 15-17, wherein the second tuner code setting is associated with a highest efficiency of the at least one tuner coupled to the at least one transmit antenna among the plurality of tuner code settings.

[0189] Aspect 19: The method according to any of Aspects 13-18, wherein each tuner code setting of the plurality of tuner code settings is associated with a respective impedance matching metric for the at least one transmit antenna.

[0190] Aspect 20: The method according to any of Aspects 13-19, wherein the transmit scenario comprises a transmit frequency of the at least one transmit antenna, a number of the at least one transmit antenna for concurrent transmission, a configuration of the at least one transmit antenna, an RF exposure scenario for the wireless device, or any combination thereof.

[0191] Aspect 21: The method of Aspect 20, wherein: the number of the at least one transmit antenna for the concurrent transmission is greater than one; and the configuration of the at least one transmit antenna comprises a carrier aggregation (CA) configuration, a dual connectivity configuration, a transmit diversity configuration, or a multiple-input, multiple-output (MIMO) configuration.

[0192] Aspect 22: The method according to any of Aspects 13-21, wherein determining the first transmit power limit comprises: accessing a stored indication of a transmission power level that can be output from the at least one transmit antenna for potential exposure, the transmission power level being associated with the first tuner code setting and the transmit scenario; and using the stored indication of the transmission power level to generate the first transmit power limit.

[0193] Aspect 23: The method of Aspect 22, wherein the stored indication of the transmission power level is a highest transmission power level that can be output from the at least one transmit antenna for potential exposure, for the transmit scenario.

[0194] Aspect 24: The method according to any of Aspects 13-23, wherein the at least one transmit antenna comprises a single transmit antenna that is shared by a plurality of radios.

[0195] Aspect 25: The method of Aspect 24, wherein the first tuner code setting is determined based on a respective priority of each of the plurality of radios.

[0196] Aspect 26: The method of Aspect 24, wherein the first tuner code setting is determined based on one or more respective antenna performance metrics for each of the plurality of radios.

[0197] Aspect 27: The method according to any of Aspects 24-26, wherein the first tuner code setting is associated with a highest efficiency of the at least one tuner coupled to the at least one transmit antenna.

[0198] Aspect 28: The method according to any of Aspects 13-27, wherein the first tuner code setting is determined from one of a plurality of groups of tuner code settings, each group of the plurality of groups being associated with a respective transmit power limit.

[0199] Aspect 29: An apparatus comprising: one or more memories collectively storing executable instructions; and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors being collectively configured to execute the executable instructions and cause the apparatus to perform a method in accordance with any of Aspects 1-28.

[0200] Aspect 30: An apparatus for wireless communications, comprising means for performing a method in accordance with any of Aspects 1-28.

[0201] Aspect 31: A non-transitory computer-readable medium comprising computer-executable instructions that, when executed by one or more processors of a processing system, cause the processing system to perform a method in accordance with any of Aspects 1-28.

[0202] Aspect 32: A computer program product embodied on a computer-readable storage medium comprising code for performing a method in accordance with any of Aspects 1-28. Additional Considerations

[0203] As used herein, a phrase referring to “at least one of” a list of items refers to any combination of those items, including single members. As an example, “at least one of: a, b, or c” is intended to cover a, b, c, a-b, a-c, b-c, and a-b-c, as well as any combination with multiples of the same element (e.g., a-a, a-a-a, a-a-b, a-a-c, a-b-b, a-c-c, b-b, b-b-b, b-b-c, c-c, and c-c-c or any other ordering of a, b, and c) .

[0204] As used herein, “aprocessor, ” “at least one processor, ” or “one or more processors” generally refer to a single processor configured to perform one or multiple operations or multiple processors configured to collectively perform one or more operations. In the case of multiple processors, performance of the one or more operations could be divided amongst different processors, though one processor may perform multiple operations, and multiple processors could collectively perform a single operation. Similarly, “amemory, ” “at least one memory, ” or “one or more memories” generally refer to a single memory configured to store data and / or instructions or multiple memories configured to collectively store data and / or instructions.

[0205] As used herein, the term “determining” encompasses a wide variety of actions. For example, “determining” may include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (e.g., looking up in a table, a database, or another data structure) , ascertaining, and the like. Also, “determining” may include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data in a memory) , and the like. Also, “determining” may include resolving, selecting, identifying, searching, choosing, establishing, and the like.

[0206] The methods disclosed herein comprise one or more actions for achieving the methods. The method actions may be interchanged with one another without departing from the scope of the claims. In other words, unless a specific order of actions is specified, the order and / or use of specific actions may be modified without departing from the scope of the claims. Further, the various operations of methods described above may be performed by any suitable means capable of performing the corresponding functions. The means may include various hardware and / or software component (s) and / or module (s) , including, but not limited to a circuit, an application specific integrated circuit (ASIC) , or processor.

[0207] 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 intended to be limited to the aspects shown herein, but is to be accorded the full scope consistent with the language of the claims, wherein reference to an element in the singular is not intended to mean “one and only one” unless specifically so stated, but rather “one or more. ” Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. 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 intended to be encompassed by the claims. Moreover, nothing disclosed herein is intended to be dedicated to the public regardless of whether such disclosure is explicitly recited in the claims. No claim element is to be construed under the provisions of 35 U.S.C. § 112 (f) unless the element is expressly recited using the phrase “means for” or, in the case of a method claim, the element is recited using the phrase “step for. ”

[0208] The various operations of methods described above may be performed by any suitable means capable of performing the corresponding functions. The means may include various hardware and / or software component (s) and / or module (s) , including, but not limited to a circuit, an application specific integrated circuit (ASIC) , or processor. Generally, where there are operations illustrated in figures, those operations may have corresponding counterpart means-plus-function components with similar numbering. A hardware module may include several electrical elements (e.g., one or more dies and / or other components) packaged together.

[0209] The various illustrative logical blocks, modules and circuits described in connection with the present disclosure may be implemented or performed with a general purpose processor, a digital signal processor (DSP) , a neural network processor, a system on chip (SoC) , an application specific integrated circuit (ASIC) , a field programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device (PLD) , discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any commercially available processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices, e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, a plurality of microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration.

[0210] If implemented in hardware, an example hardware configuration may comprise a processing system in a wireless node. The processing system may be implemented with a bus architecture. The bus may include any number of interconnecting buses and bridges depending on the specific application of the processing system and the overall design constraints. The bus may link together various circuits including a processor, machine-readable media, and a bus interface. The bus interface may be used to connect a network adapter, among other things, to the processing system via the bus. The network adapter may be used to implement the signal processing functions of the physical (PHY) layer. In the case of a UE (see FIG. 1) , a user interface (e.g., keypad, display, mouse, joystick, etc. ) may also be connected to the bus. The bus may also link various other circuits such as timing sources, peripherals, voltage regulators, power management circuits, and the like, which are well known in the art, and therefore, will not be described any further. The processor may be implemented with one or more general-purpose and / or special-purpose processors. Examples include microprocessors, microcontrollers, DSP processors, and other circuitry that can execute software. Those skilled in the art will recognize how best to implement the described functionality for the processing system depending on the particular application and the overall design constraints imposed on the overall system.

[0211] If implemented in software, the functions may be stored or transmitted as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Software shall be construed broadly to mean instructions, data, or any combination thereof, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise. Computer-readable media include both computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one place to another. The processor may be responsible for managing the bus and general processing, including the execution of software modules stored on the machine-readable storage media. A computer-readable storage medium may be coupled to a processor such that the processor can read information from, and write information to, the storage medium. In the alternative, the storage medium may be integral to the processor. By way of example, the machine-readable media may include a transmission line, a carrier wave modulated by data, and / or a computer-readable storage medium with instructions stored thereon separate from the wireless node, all of which may be accessed by the processor through the bus interface. Alternatively, or in addition, the machine-readable media, or any portion thereof, may be integrated into the processor, such as the case may be with cache and / or general register files. Examples of machine-readable storage media may include, by way of example, RAM (random access memory) , flash memory, ROM (read-only memory) , PROM (programmable read-only memory) , EPROM (erasable programmable read-only memory) , EEPROM (electrically erasable programmable read-only memory) , registers, magnetic disks, optical disks, hard drives, or any other suitable non-transitory storage medium, or any combination thereof. The machine-readable media may be embodied in a computer program product.

[0212] A software module may comprise a single instruction, or many instructions, and may be distributed over several different code segments, among different programs, and across multiple storage media. The computer-readable media may comprise a number of software modules. The software modules include instructions that, when executed by an apparatus such as a processor, cause the processing system to perform various functions. The software modules may include a transmission module and a receiving module. Each software module may reside in a single storage device or be distributed across multiple storage devices. By way of example, a software module may be loaded into RAM from a hard drive when a triggering event occurs. During execution of the software module, the processor may load some of the instructions into cache to increase access speed. One or more cache lines may then be loaded into a general register file for execution by the processor. When referring to the functionality of a software module below, it will be understood that such functionality is implemented by the processor when executing instructions from that software module.

[0213] Also, any connection is properly termed a computer-readable medium. For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using a coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL) , or wireless technologies such as infrared (IR) , radio, and microwave, then the coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave are included in the definition of medium. Disk and disc, as used herein, include compact disc (CD) , laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk, and  disc where disks usually reproduce data magnetically, while discs reproduce data optically with lasers. Thus, in some aspects computer-readable media may comprise non-transitory computer-readable media (e.g., tangible media) . In addition, for other aspects computer-readable media may comprise transitory computer-readable media (e.g., a signal) . Combinations of the above should also be included within the scope of computer-readable media.

[0214] Thus, certain aspects may comprise a computer program product for performing the operations presented herein. For example, such a computer program product may comprise a computer-readable medium having instructions stored (and / or encoded) thereon, the instructions being executable by one or more processors to perform the operations described herein (e.g., instructions for performing the operations described herein and illustrated in FIGs. 9, 11, and 14-15) .

[0215] Further, it should be appreciated that modules and / or other appropriate means for performing the methods and techniques described herein can be downloaded and / or otherwise obtained by a user terminal and / or base station as applicable. For example, such a device can be coupled to a server to facilitate the transfer of means for performing the methods described herein. Alternatively, various methods described herein can be provided via storage means (e.g., RAM, ROM, or other physical storage medium such as a compact disc (CD) or floppy disk, etc. ) , such that a user terminal and / or base station can obtain the various methods upon coupling or providing the storage means to the device. Moreover, any other suitable technique for providing the methods and techniques described herein to a device can be utilized.

[0216] It is to be understood that the claims are not limited to the precise configuration and components illustrated above. Various modifications, changes, and variations may be made in the arrangement, operation, and details of the methods and apparatus described above without departing from the scope of the claims.

Claims

1.A method for wireless communications by a wireless device, comprising:determining a first tuner code setting, from a plurality of tuner code settings, associated with at least one tuner coupled to at least one transmit antenna of the wireless device;determining a first transmit power limit associated with the first tuner code setting and a transmit scenario for the wireless device; andtransmitting, from the at least one transmit antenna, a signal at a transmission power level based on the first transmit power limit in compliance with a radio frequency (RF) exposure limit.2.The method of claim 1, wherein the first transmit power limit is determined based on a (i) transmit power adjustment value associated with the first tuner code setting and the transmit scenario and (ii) a second transmit power limit associated with a second tuner code setting of the plurality of tuner code settings and the transmit scenario.3.The method of claim 2, wherein:the first tuner code setting is associated with a lower efficiency of the at least one tuner coupled to the at least one transmit antenna than the second tuner code setting; andthe second tuner code setting is associated with a highest efficiency of the at least one tuner coupled to the at least one transmit antenna among the plurality of tuner code settings.4.The method of claim 2, wherein each tuner code setting of the plurality of tuner code settings is associated with a respective impedance matching metric for the at least one transmit antenna.5.The method of claim 1, wherein:the transmit scenario comprises a transmit frequency of the at least one transmit antenna, a number of the at least one transmit antenna for concurrent transmission, a configuration of the at least one transmit antenna, an RF exposure scenario for the wireless device, or any combination thereof;the number of the at least one transmit antenna for the concurrent transmission is greater than one; andthe configuration of the at least one transmit antenna comprises a carrier aggregation (CA) configuration, a dual connectivity configuration, a transmit diversity configuration, or a multiple-input, multiple-output (MIMO) configuration.6.The method of claim 1, wherein determining the first transmit power limit comprises:accessing a stored indication of a transmission power level that can be output from the at least one transmit antenna for potential exposure, the transmission power level being associated with the first tuner code setting and the transmit scenario; andusing the stored indication of the transmission power level to generate the first transmit power limit.7.The method of claim 1, wherein the at least one transmit antenna comprises a single transmit antenna that is shared by a plurality of radios.8.The method of claim 7, wherein the first tuner code setting is determined based on a respective priority of each of the plurality of radios.9.The method of claim 7, wherein the first tuner code setting is determined based on one or more respective antenna performance metrics for each of the plurality of radios.10.The method of claim 7, wherein the first tuner code setting is associated with a highest efficiency of the at least one tuner coupled to the at least one transmit antenna.11.The method of claim 1, wherein the first tuner code setting is determined from one of a plurality of groups of tuner code settings, each group of the plurality of groups being associated with a respective transmit power limit.12.An apparatus for wireless communication, comprising:one or more memories collectively storing executable instructions; andone or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors being collectively configured to execute the executable instructions to cause the apparatus to:determine a tuner code setting, from a plurality of tuner code settings, associated with at least one tuner coupled to at least one transmit antenna of the apparatus;determine a transmit power limit associated with the tuner code setting and a transmit scenario for the apparatus; andtransmit, from the at least one transmit antenna, a signal at a transmission power level based on the transmit power limit in compliance with a radio frequency (RF) exposure limit.13.A method for wireless communications, comprising:determining a set of radio frequency (RF) exposure characterizations per (i) transmit scenario of a plurality of transmit scenarios supported by a wireless device and (ii) tuner code setting of a plurality of tuner code settings associated with at least one tuner coupled to at least one transmit antenna of the wireless device;determining a respective first transmit power limit for the at least one transmit antenna for each transmit scenario and tuner code setting, in compliance with an RF exposure limit, based at least in part on the set of RF exposure characterizations; andstoring indications of the first transmit power limits.14.The method of claim 13, further comprising determining a plurality of transmit power adjustment values for each transmit scenario, based on the set of RF exposure characterizations, each transmit power adjustment value being associated with a different one of the plurality of tuner code settings for the transmit scenario, wherein the respective first transmit power limit for each transmit scenario and tuner code setting is further determined based at least in part on the transmit power adjustment value associated with the tuner code setting for the transmit scenario.15.The method of claim 14, wherein each tuner code setting of the plurality of tuner code settings is associated with a respective efficiency of the at least one tuner coupled to the at least one transmit antenna, the method further comprising:determining, for each transmit scenario, which tuner code setting of the plurality of tuner code settings is associated with a highest efficiency of the at least one tuner coupled to the at least one transmit antenna; anddetermining, for each transmit scenario, a second transmit power limit based on the respective tuner code setting for the transmit scenario that is associated with the highest efficiency of the at least one tuner coupled to the at least one transmit antenna.16.The method of claim 15, wherein the respective first transmit power limit for each transmit scenario and tuner code setting is further determined based on the transmit power adjustment value associated with the tuner code setting for the transmit scenario and the second transmit power limit for the tuner code setting.17.The method of claim 14, wherein:each tuner code setting of the plurality of tuner code settings is associated with a respective impedance matching metric for the at least one transmit antenna;the at least one tuner comprises at least one of an impedance tuner or an aperture tuner; andthe impedance matching metric is based on at least one of an impedance tuning parameter associated with the impedance tuner or an aperture tuner parameter associated with the aperture tuner.18.The method of claim 17, wherein the impedance tuning parameter is based on one or more detuning impedances coupled to the at least one transmit antenna.19.The method of claim 13, further comprising:determining a plurality of groups of tuner code settings, each group of tuner code settings comprising a respective subset of the plurality of tuner code settings; anddetermining, for each group of tuner code settings, a representative transmit power limit based on the respective first transmit power limits determined for the subset of the plurality of tuner code settings in the group, wherein storing the indications of the first transmit power limits comprises storing indications of the representative transmit power limits.20.The method of claim 13, wherein:each transmit scenario of the plurality of transmit scenarios comprises an indication of a respective transmit frequency, a respective one or more transmit antennas, a respective transmit antenna configuration, a respective RF exposure scenario, or any combination thereof; andfor at least one transmit scenario of the plurality of transmit scenarios, the respective one or more transmit antennas comprise a plurality of transmit antennas and the respective transmit antenna configuration comprises a carrier aggregation (CA) configuration of the plurality of transmit antennas, a dual connectivity configuration of the plurality of transmit antennas, a transmit diversity configuration of the plurality of transmit antennas, or a multiple-input, multiple-output (MIMO) configuration of the plurality of transmit antennas.

Citation Information

Patent Citations

  • Dynamic electromagnetic radiation emission control in wireless communication devices

    CN103460504A

  • Transmitting and receiving radio signals with tunable antennas tuned based on throughput performance

    CN109219929A

  • Communication device with antenna tuning to detect hand position based on edge display

    CN114980601A

  • Dynamic tuning method and user equipment

    CN117674868A