Pdcch ordered prach switching between DL and UL trp

The method enables efficient PRACH transmission management by configuring pathloss offsets and PL RS/TA for 5G NR systems, addressing inefficiencies in existing systems and improving communication reliability with multiple TRPs.

WO2026025431A1PCT designated stage Publication Date: 2026-02-05QUALCOMM INC +5
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/109130
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-08-01
Publication Date
2026-02-05

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems, particularly in 5G NR, face challenges in efficiently managing physical random access channel (PRACH) transmissions due to the need for improved pathloss offset management and differentiation between downlink (DL) and uplink (UL) transmission points (TRPs), which affects communication efficiency and reliability.

Method used

A method and apparatus are provided for a user equipment (UE) to receive configuration of multiple pathloss offset values and downlink control information (DCI) indicating whether to apply these values for PRACH transmissions to either a DL or UL TRP, enabling efficient switching and determination of pathloss reference signals (PL RS) and timing advance (TA) offsets based on the DCI indication.

Benefits of technology

This approach enhances wireless communication by improving the UE's ability to determine appropriate pathloss offsets and PL RS/TA for PRACH transmissions, thereby optimizing communication with multiple TRPs and enhancing communication efficiency and reliability.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024109130_05022026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024109130_05022026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

A UE receives, from a network, a configuration of multiple pathloss offset values for a PRACH transmission. The UE receives DCI indicating for the UE to transmit the PRACH transmission, wherein the DCI includes an indication having a first value that indicates to apply a pathloss offset value or a second value that indicates not to apply the pathloss offset value. The UE transmits the PRACH transmission to the network based on the indication in the DCI.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

PDCCH ORDERED PRACH SWITCHING BETWEEN DL AND UL TRPTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates generally to communication systems, and more particularly, to wireless communication that includes physical random access channel (PRACH) transmissions.

[0002] INTRODUCTION

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

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

[0005] BRIEF SUMMARY

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

[0007] In an aspect of the disclosure, a method, a computer-readable medium, and an apparatus are provided for wireless communication at a user equipment (UE) . The apparatus is configured to receive, from a network, a configuration of multiple pathloss offset values for a physical random access channel (PRACH) transmission; receive a downlink control information (DCI) indicating for the UE to transmit the PRACH transmission, wherein the DCI includes an indication having a first value that indicates to apply a pathloss offset value or a second value that indicates not to apply the pathloss offset value; and transmit the PRACH transmission to the first TRP or a second TRP based on the indication in the DCI.

[0008] In an aspect of the disclosure, a method, a computer-readable medium, and an apparatus are provided for wireless communication at a network node. The apparatus is configured to transmit a configuration of multiple pathloss offset values for a PRACH transmission; transmit a DCI indicating for a UE to transmit the PRACH transmission, wherein the DCI includes a field having a first value that indicates to apply a pathloss offset value or a second value that indicates not to apply the pathloss offset value; and receive from the UE the PRACH transmission based on the indication in the DCI.

[0009] To the accomplishment of the foregoing and related ends, the one or more aspects may include the features hereinafter fully described and particularly pointed out in the claims. The following description and the drawings set forth in detail certain illustrative features of the one or more aspects. These features are indicative, however, of but a few of the various ways in which the principles of various aspects may be employed.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0010] FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communications system and an access network.

[0011] FIG. 2A is a diagram illustrating an example of a first frame, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0012] FIG. 2B is a diagram illustrating an example of downlink (DL) channels within a subframe, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0013] FIG. 2C is a diagram illustrating an example of a second frame, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0014] FIG. 2D is a diagram illustrating an example of uplink (UL) channels within a subframe, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0015] FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a base station and user equipment (UE) in an access network.

[0016] FIG. 4 illustrates an example in which a UE may be served by a TRP that transmits downlink communication and receives uplink communication and one or more additional TRPs that receive uplink communication but do not transmit downlink communication.

[0017] FIG. 5A and FIG. 5B illustrate example communication flows in which the PL RS and a timing advance offset for the PRACH transmission are based on whether a pathloss offset is to be applied.

[0018] FIG. 6A and FIG. 6B illustrate example communication flows in which the for the PRACH transmission are based on whether a pathloss offset is to be applied and further based on an additional indication of the PL RS.

[0019] FIGs. 7A and 7B illustrate communication flows in which the DL / UL TRPs may be for different cells.

[0020] FIGs. 8A and 8B illustrate communication flows in which a second field of the DCI further indicates the PL RS and / or TA.

[0021] FIG. 9A and FIG. 9B illustrate example communication flows in which the PL RS and / or the TA offset for the PRACH transmission are indicated by a third DCI field.

[0022] FIGs. 10A and 10B illustrate communication flows in which the DL / UL TRPs may be for different cells.

[0023] FIG. 11 is a flowchart of a method of wireless communication.

[0024] FIG. 12 is a flowchart of a method of wireless communication.

[0025] FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a hardware implementation for an example apparatus and / or network entity.

[0026] FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a hardware implementation for an example network entity.DETAILED DESCRIPTION

[0027] UE may receive an indication, e.g., in a downlink control information (DCI) to transmit a physical random access channel (PRACH) transmission. The PRACH transmission may be referred to as a PDCCH ordered PRACH transmission, and the DCI may be referred to as a PDCCH order DCI. In order to indicate a pathloss offset for a PDCCH ordered PRACH transmission, in some aspects, a UE may receive a configuration of multiple pathloss offset values (e.g., in a PRACH configuration) , and the DCI carrying the PDCCH order may indicate (e.g., in a field of the DCI) one of the multiple pathloss offset values that were previously configured for the UE. The UE then uses the indicated pathloss offset value for the PRACH transmission. In some aspects, the DCI may be transmitted by one TRP, and the UE may transmit the PRACH transmission to a different TRP. In some aspects, the DCI may be received from a TRP that supports downlink (DL) communication and uplink (UL) communication (e.g., a DL / UL TRP) . The PRACH transmission may be for the DL / UL TRP or an UL TRP that does not transmit downlink communication.

[0028] To indicate the pathloss offset for PRACH transmission, in some aspects, the PDCCH order DCI may be used to indicate one pathloss offset value from multiple RRC-configured pathloss offset values. If the UE transmits the PRACH transmission to the UL / DL TRP, the pathloss offset is not needed. DCI design aspects are presented herein that support switching between PRACH transmissions to a DL TRP (e.g., a TRP that supports DL transmission) and an UL TRP (e.g., a TRP that does not support DL transmission) . Aspects presented herein help the UE distinguish whether to apply a pathloss offset (e.g., to transmit the PRACH to the UL TRP) or not (e.g., to transmit the PRACH to the DL TRP) .

[0029] In addition, aspects presented herein enable the UE to determine the pathloss reference signal (PL RS) and / or timing adjustment (TA) offset for the PRACH transmission considering the PRACH may be transmitted to DL TRP or UL TRP.

[0030] In an aspect of the disclosure, a UE is configured to receive, from a network a configuration of multiple pathloss offset values for a physical random access channel (PRACH) transmission; receive a downlink control information (DCI) indicating for the UE to transmit the PRACH transmission, wherein the DCI includes an indication (e.g., a field) having a first value that indicates to apply a pathloss offset value or a second value that indicates not to apply the pathloss offset value; and transmit the PRACH transmission to the network based on the indication in the DCI.

[0031] Particular aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented to realize one or more of the following potential advantages. In some examples, the method helps to improve wireless communication between a UE and a network node having multiple TRPs by enabling a UE to determine whether to apply a pathloss offset, determine a PL RS, and / or determine a TA offset for PDCCH ordered PRACH transmissions.

[0032] The detailed description set forth below in connection with the drawings describes various configurations and does not represent the only configurations in which the concepts described herein may be practiced. The detailed description includes specific details for the purpose of providing a thorough understanding of various concepts. However, these concepts may be practiced without these specific details. In some instances, well known structures and components are shown in block diagram form in order to avoid obscuring such concepts.

[0033] Several aspects of telecommunication systems are presented with reference to various apparatus and methods. These apparatus and methods are described in the following detailed description and illustrated in the accompanying drawings by various blocks, components, circuits, processes, algorithms, etc. (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using electronic hardware, computer software, or any combination thereof. Whether such elements are implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0034] By way of example, an element, or any portion of an element, or any combination of elements may be implemented as a “processing system” that includes one or more processors. When multiple processors are implemented, the multiple processors may perform the functions individually or in combination. Examples of processors include microprocessors, microcontrollers, graphics processing units (GPUs) , central  processing units (CPUs) , application processors, digital signal processors (DSPs) , reduced instruction set computing (RISC) processors, systems on a chip (SoC) , baseband processors, field programmable gate arrays (FPGAs) , programmable logic devices (PLDs) , state machines, gated logic, discrete hardware circuits, and other suitable hardware configured to perform the various functionality described throughout this disclosure. One or more processors in the processing system may execute software. Software, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise, shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software components, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, or any combination thereof.

[0035] Accordingly, in one or more example aspects, implementations, and / or use cases, the functions described may be implemented in hardware, software, or any combination thereof. If implemented in software, the functions may be stored on or encoded as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Computer-readable media includes computer storage media. Storage media may be any available media that can be accessed by a computer. By way of example, such computer-readable media can include a random-access memory (RAM) , a read-only memory (ROM) , an electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , optical disk storage, magnetic disk storage, other magnetic storage devices, combinations of the types of computer-readable media, or any other medium that can be used to store computer executable code in the form of instructions or data structures that can be accessed by a computer.

[0036] While aspects, implementations, and / or use cases are described in this application by illustration to some examples, additional or different aspects, implementations and / or use cases may come about in many different arrangements and scenarios. Aspects, implementations, and / or use cases described herein may be implemented across many differing platform types, devices, systems, shapes, sizes, and packaging arrangements. For example, aspects, implementations, and / or use cases may come about via integrated chip implementations and other non-module-component based devices (e.g., end-user devices, vehicles, communication devices, computing devices, industrial equipment, retail / purchasing devices, medical devices, artificial intelligence (AI) -enabled devices, etc. ) . While some examples may or may not be  specifically directed to use cases or applications, a wide assortment of applicability of described examples may occur. Aspects, implementations, and / or use cases may range a spectrum from chip-level or modular components to non-modular, non-chip-level implementations and further to aggregate, distributed, or original equipment manufacturer (OEM) devices or systems incorporating one or more techniques herein. In some practical settings, devices incorporating described aspects and features may also include additional components and features for implementation and practice of claimed and described aspect. For example, transmission and reception of wireless signals necessarily includes a number of components for analog and digital purposes (e.g., hardware components including antenna, RF-chains, power amplifiers, modulators, buffer, processor (s) , interleaver, adders / summers, etc. ) . Techniques described herein may be practiced in a wide variety of devices, chip-level components, systems, distributed arrangements, aggregated or disaggregated components, end-user devices, etc. of varying sizes, shapes, and constitution.

[0037] Deployment of communication systems, such as 5G NR systems, may be arranged in multiple manners with various components or constituent parts. In a 5G NR system, or network, a network node, a network entity, a mobility element of a network, a radio access network (RAN) node, a core network node, a network element, or a network equipment, such as a base station (BS) , or one or more units (or one or more components) performing base station functionality, may be implemented in an aggregated or disaggregated architecture. For example, a BS (such as a Node B (NB) , evolved NB (eNB) , NR BS, 5G NB, access point (AP) , a transmission reception point (TRP) , or a cell, etc. ) may be implemented as an aggregated base station (also known as a standalone BS or a monolithic BS) or a disaggregated base station.

[0038] An aggregated base station may be configured to utilize a radio protocol stack that is physically or logically integrated within a single RAN node. A disaggregated base station may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among two or more units (such as one or more central or centralized units (CUs) , one or more distributed units (DUs) , or one or more radio units (RUs) ) . In some aspects, a CU may be implemented within a RAN node, and one or more DUs may be co-located with the CU, or alternatively, may be geographically or virtually distributed throughout one or multiple other RAN nodes. The DUs may be implemented to communicate with one or more RUs. Each of the CU, DU and RU  can be implemented as virtual units, i.e., a virtual central unit (VCU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual radio unit (VRU) .

[0039] Base station operation or network design may consider aggregation characteristics of base station functionality. For example, disaggregated base stations may be utilized in an integrated access backhaul (IAB) network, an open radio access network (O-RAN (such as the network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) ) , or a virtualized radio access network (vRAN, also known as a cloud radio access network (C-RAN) ) . Disaggregation may include distributing functionality across two or more units at various physical locations, as well as distributing functionality for at least one unit virtually, which can enable flexibility in network design. The various units of the disaggregated base station, or disaggregated RAN architecture, can be configured for wired or wireless communication with at least one other unit.

[0040] FIG. 1 is a diagram 100 illustrating an example of a wireless communications system and an access network. The illustrated wireless communications system includes a disaggregated base station architecture. The disaggregated base station architecture may include one or more CUs 110 that can communicate directly with a core network 120 via a backhaul link, or indirectly with the core network 120 through one or more disaggregated base station units (such as a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) 125 via an E2 link, or a Non-Real Time (Non-RT) RIC 115 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 105, or both) . A CU 110 may communicate with one or more DUs 130 via respective midhaul links, such as an F1 interface. The DUs 130 may communicate with one or more RUs 140 via respective fronthaul links. The RUs 140 may communicate with respective UEs 104 via one or more radio frequency (RF) access links. In some implementations, the UE 104 may be simultaneously served by multiple RUs 140.

[0041] Each of the units, i.e., the CUs 110, the DUs 130, the RUs 140, as well as the Near-RT RICs 125, the Non-RT RICs 115, and the SMO Framework 105, may include one or more interfaces or be coupled to one or more interfaces configured to receive or to transmit signals, data, or information (collectively, signals) via a wired or wireless transmission medium. Each of the units, or an associated processor or controller providing instructions to the communication interfaces of the units, can be configured to communicate with one or more of the other units via the transmission medium. For example, the units can include a wired interface configured to receive or to transmit  signals over a wired transmission medium to one or more of the other units. Additionally, the units can include a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter, or a transceiver (such as an RF transceiver) , configured to receive or to transmit signals, or both, over a wireless transmission medium to one or more of the other units.

[0042] In some aspects, the CU 110 may host one or more higher layer control functions. Such control functions can include radio resource control (RRC) , packet data convergence protocol (PDCP) , service data adaptation protocol (SDAP) , or the like. Each control function can be implemented with an interface configured to communicate signals with other control functions hosted by the CU 110. The CU 110 may be configured to handle user plane functionality (i.e., Central Unit –User Plane (CU-UP) ) , control plane functionality (i.e., Central Unit –Control Plane (CU-CP) ) , or a combination thereof. In some implementations, the CU 110 can be logically split into one or more CU-UP units and one or more CU-CP units. The CU-UP unit can communicate bidirectionally with the CU-CP unit via an interface, such as an E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 110 can be implemented to communicate with the DU 130, as necessary, for network control and signaling.

[0043] The DU 130 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 140. In some aspects, the DU 130 may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and one or more high physical (PHY) layers (such as modules for forward error correction (FEC) encoding and decoding, scrambling, modulation, demodulation, or the like) depending, at least in part, on a functional split, such as those defined by 3GPP. In some aspects, the DU 130 may further host one or more low PHY layers. Each layer (or module) can be implemented with an interface configured to communicate signals with other layers (and modules) hosted by the DU 130, or with the control functions hosted by the CU 110.

[0044] Lower-layer functionality can be implemented by one or more RUs 140. In some deployments, an RU 140, controlled by a DU 130, may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or low-PHY layer functions (such as performing fast Fourier transform (FFT) , inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, or the like) , or both, based  at least in part on the functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, the RU (s) 140 can be implemented to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 104. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communication with the RU (s) 140 can be controlled by the corresponding DU 130. In some scenarios, this configuration can enable the DU (s) 130 and the CU 110 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0045] The SMO Framework 105 may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 105 may be configured to support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements that may be managed via an operations and maintenance interface (such as an O1 interface) . For virtualized network elements, the SMO Framework 105 may be configured to interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) 190) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface (such as an O2 interface) . Such virtualized network elements can include, but are not limited to, CUs 110, DUs 130, RUs 140 and Near-RT RICs 125. In some implementations, the SMO Framework 105 can communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 111, via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO Framework 105 can communicate directly with one or more RUs 140 via an O1 interface. The SMO Framework 105 also may include a Non-RT RIC 115 configured to support functionality of the SMO Framework 105.

[0046] The Non-RT RIC 115 may be configured to include a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, artificial intelligence (AI)  / machine learning (ML) (AI / ML) workflows including model training and updates, or policy-based guidance of applications / features in the Near-RT RIC 125. The Non-RT RIC 115 may be coupled to or communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 125. The Near-RT RIC 125 may be configured to include a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions over an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 110, one or more DUs 130, or both, as well as an O-eNB, with the Near-RT RIC 125.

[0047] In some implementations, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 125, the Non-RT RIC 115 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 125 and may be received at the SMO Framework 105 or the Non-RT RIC 115 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 115 or the Near-RT RIC 125 may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 115 may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI / ML models to perform corrective actions through the SMO Framework 105 (such as reconfiguration via O1) or via creation of RAN management policies (such as A1 policies) .

[0048] At least one of the CU 110, the DU 130, and the RU 140 may be referred to as a base station 102. Accordingly, a base station 102 may include one or more of the CU 110, the DU 130, and the RU 140 (each component indicated with dotted lines to signify that each component may or may not be included in the base station 102) . The base station 102 provides an access point to the core network 120 for a UE 104. The base station 102 may include macrocells (high power cellular base station) and / or small cells (low power cellular base station) . The small cells include femtocells, picocells, and microcells. A network that includes both small cell and macrocells may be known as a heterogeneous network. A heterogeneous network may also include Home Evolved Node Bs (eNBs) (HeNBs) , which may provide service to a restricted group known as a closed subscriber group (CSG) . The communication links between the RUs 140 and the UEs 104 may include uplink (UL) (also referred to as reverse link) transmissions from a UE 104 to an RU 140 and / or downlink (DL) (also referred to as forward link) transmissions from an RU 140 to a UE 104. The communication links may use multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity. The communication links may be through one or more carriers. The base station 102  / UEs 104 may use spectrum up to Y MHz (e.g., 5, 10, 15, 20, 100, 400, etc. MHz) bandwidth per carrier allocated in a carrier aggregation of up to a total of Yx MHz (x component carriers) used for transmission in each direction. The carriers may or may not be adjacent to each other. Allocation of carriers may be asymmetric with respect to DL and UL (e.g., more or fewer carriers may be allocated for DL than for UL) . The component carriers may include a primary component carrier and one or more secondary component  carriers. A primary component carrier may be referred to as a primary cell (PCell) and a secondary component carrier may be referred to as a secondary cell (SCell) .

[0049] Certain UEs 104 may communicate with each other using device-to-device (D2D) communication link 158. The D2D communication link 158 may use the DL / UL wireless wide area network (WWAN) spectrum. The D2D communication link 158 may use one or more sidelink channels, such as a physical sidelink broadcast channel (PSBCH) , a physical sidelink discovery channel (PSDCH) , a physical sidelink shared channel (PSSCH) , and a physical sidelink control channel (PSCCH) . D2D communication may be through a variety of wireless D2D communications systems, such as for example, BluetoothTM (Bluetooth is a trademark of the Bluetooth Special Interest Group (SIG) ) , Wi-FiTM (Wi-Fi is a trademark of the Wi-Fi Alliance) based on the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 standard, LTE, or NR.

[0050] The wireless communications system may further include a Wi-Fi AP 150 in communication with UEs 104 (also referred to as Wi-Fi stations (STAs) ) via communication link 154, e.g., in a 5 GHz unlicensed frequency spectrum or the like. When communicating in an unlicensed frequency spectrum, the UEs 104  / AP 150 may perform a clear channel assessment (CCA) prior to communicating in order to determine whether the channel is available.

[0051] The electromagnetic spectrum is often subdivided, based on frequency / wavelength, into various classes, bands, channels, etc. In 5G NR, two initial operating bands have been identified as frequency range designations FR1 (410 MHz –7.125 GHz) and FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) . Although a portion of FR1 is greater than 6 GHz, FR1 is often referred to (interchangeably) as a “sub-6 GHz” band in various documents and articles. A similar nomenclature issue sometimes occurs with regard to FR2, which is often referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” band in documents and articles, despite being different from the extremely high frequency (EHF) band (30 GHz –300 GHz) which is identified by the International Telecommunications Union (ITU) as a “millimeter wave” band.

[0052] The frequencies between FR1 and FR2 are often referred to as mid-band frequencies. Recent 5G NR studies have identified an operating band for these mid-band frequencies as frequency range designation FR3 (7.125 GHz –24.25 GHz) . Frequency bands falling within FR3 may inherit FR1 characteristics and / or FR2  characteristics, and thus may effectively extend features of FR1 and / or FR2 into mid-band frequencies. In addition, higher frequency bands are currently being explored to extend 5G NR operation beyond 52.6 GHz. For example, three higher operating bands have been identified as frequency range designations FR2-2 (52.6 GHz –71 GHz) , FR4 (71 GHz –114.25 GHz) , and FR5 (114.25 GHz –300 GHz) . Each of these higher frequency bands falls within the EHF band.

[0053] With the above aspects in mind, unless specifically stated otherwise, the term “sub-6 GHz” or the like if used herein may broadly represent frequencies that may be less than 6 GHz, may be within FR1, or may include mid-band frequencies. Further, unless specifically stated otherwise, the term “millimeter wave” or the like if used herein may broadly represent frequencies that may include mid-band frequencies, may be within FR2, FR4, FR2-2, and / or FR5, or may be within the EHF band.

[0054] The base station 102 and the UE 104 may each include a plurality of antennas, such as antenna elements, antenna panels, and / or antenna arrays to facilitate beamforming. The base station 102 may transmit a beamformed signal 182 to the UE 104 in one or more transmit directions. The UE 104 may receive the beamformed signal from the base station 102 in one or more receive directions. The UE 104 may also transmit a beamformed signal 184 to the base station 102 in one or more transmit directions. The base station 102 may receive the beamformed signal from the UE 104 in one or more receive directions. The base station 102  / UE 104 may perform beam training to determine the best receive and transmit directions for each of the base station 102  / UE 104. The transmit and receive directions for the base station 102 may or may not be the same. The transmit and receive directions for the UE 104 may or may not be the same.

[0055] The base station 102 may include and / or be referred to as a gNB, Node B, eNB, an access point, a base transceiver station, a radio base station, a radio transceiver, a transceiver function, a basic service set (BSS) , an extended service set (ESS) , a TRP, network node, network entity, network equipment, or some other suitable terminology. The base station 102 can be implemented as an integrated access and backhaul (IAB) node, a relay node, a sidelink node, an aggregated (monolithic) base station with a baseband unit (BBU) (including a CU and a DU) and an RU, or as a disaggregated base station including one or more of a CU, a DU, and / or an RU. The  set of base stations, which may include disaggregated base stations and / or aggregated base stations, may be referred to as next generation (NG) RAN (NG-RAN) .

[0056] The core network 120 may include an Access and Mobility Management Function (AMF) 161, a Session Management Function (SMF) 162, a User Plane Function (UPF) 163, a Unified Data Management (UDM) 164, one or more location servers 168, and other functional entities. The AMF 161 is the control node that processes the signaling between the UEs 104 and the core network 120. The AMF 161 supports registration management, connection management, mobility management, and other functions. The SMF 162 supports session management and other functions. The UPF 163 supports packet routing, packet forwarding, and other functions. The UDM 164 supports the generation of authentication and key agreement (AKA) credentials, user identification handling, access authorization, and subscription management. The one or more location servers 168 are illustrated as including a Gateway Mobile Location Center (GMLC) 165 and a Location Management Function (LMF) 166. However, generally, the one or more location servers 168 may include one or more location / positioning servers, which may include one or more of the GMLC 165, the LMF 166, a position determination entity (PDE) , a serving mobile location center (SMLC) , a mobile positioning center (MPC) , or the like. The GMLC 165 and the LMF 166 support UE location services. The GMLC 165 provides an interface for clients / applications (e.g., emergency services) for accessing UE positioning information. The LMF 166 receives measurements and assistance information from the NG-RAN and the UE 104 via the AMF 161 to compute the position of the UE 104. The NG-RAN may utilize one or more positioning methods in order to determine the position of the UE 104. Positioning the UE 104 may involve signal measurements, a position estimate, and an optional velocity computation based on the measurements. The signal measurements may be made by the UE 104 and / or the base station 102 serving the UE 104. The signals measured may be based on one or more of a satellite positioning system (SPS) 170 (e.g., one or more of a Global Navigation Satellite System (GNSS) , global position system (GPS) , non-terrestrial network (NTN) , or other satellite position / location system) , LTE signals, wireless local area network (WLAN) signals, Bluetooth signals, a terrestrial beacon system (TBS) , sensor-based information (e.g., barometric pressure sensor, motion sensor) , NR enhanced cell ID (NR E-CID) methods, NR signals (e.g., multi-round trip time (Multi-RTT) , DL angle- of-departure (DL-AoD) , DL time difference of arrival (DL-TDOA) , UL time difference of arrival (UL-TDOA) , and UL angle-of-arrival (UL-AoA) positioning) , and / or other systems / signals / sensors.

[0057] Examples of UEs 104 include a cellular phone, a smart phone, a session initiation protocol (SIP) phone, a laptop, a personal digital assistant (PDA) , a satellite radio, a global positioning system, a multimedia device, a video device, a digital audio player (e.g., MP3 player) , a camera, a game console, a tablet, a smart device, a wearable device, a vehicle, an electric meter, a gas pump, a large or small kitchen appliance, a healthcare device, an implant, a sensor / actuator, a display, or any other similar functioning device. Some of the UEs 104 may be referred to as IoT devices (e.g., parking meter, gas pump, toaster, vehicles, heart monitor, etc. ) . The UE 104 may also be referred to as a station, a mobile station, a subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a mobile device, a wireless device, a wireless communications device, a remote device, a mobile subscriber station, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, a user agent, a mobile client, a client, or some other suitable terminology. In some scenarios, the term UE may also apply to one or more companion devices such as in a device constellation arrangement. One or more of these devices may collectively access the network and / or individually access the network.

[0058] Referring again to FIG. 1, in certain aspects, the UE 104 may have a PRACH component 198 that may be configured to receive, from a network a configuration of multiple pathloss offset values for a physical random access channel (PRACH) transmission; receive a downlink control information (DCI) indicating for the UE to transmit the PRACH transmission, wherein the DCI includes a field having a first value that indicates to apply a pathloss offset value or a second value that indicates not to apply the pathloss offset value; and transmit the PRACH transmission to the network based on the indication in the DCI. In certain aspects, the base station 102 may have a PDCCH ordered PRACH component 199 that may be configured to transmit, from a first TRP a configuration of multiple pathloss offset values for a PRACH transmission; transmit a DCI indicating for the UE to transmit the PRACH transmission, wherein the DCI includes a field having a first value that indicates to apply a pathloss offset value or a second value that indicates not to apply the pathloss  offset value; and receive from the UE the PRACH transmission based on the indication in the DCI.

[0059] FIG. 2A is a diagram 200 illustrating an example of a first subframe within a 5G NR frame structure. FIG. 2B is a diagram 230 illustrating an example of DL channels within a 5G NR subframe. FIG. 2C is a diagram 250 illustrating an example of a second subframe within a 5G NR frame structure. FIG. 2D is a diagram 280 illustrating an example of UL channels within a 5G NR subframe. The 5G NR frame structure may be frequency division duplexed (FDD) in which for a particular set of subcarriers (carrier system bandwidth) , subframes within the set of subcarriers are dedicated for either DL or UL, or may be time division duplexed (TDD) in which for a particular set of subcarriers (carrier system bandwidth) , subframes within the set of subcarriers are dedicated for both DL and UL. In the examples provided by FIGs. 2A, 2C, the 5G NR frame structure is assumed to be TDD, with subframe 4 being configured with slot format 28 (with mostly DL) , where D is DL, U is UL, and F is flexible for use between DL / UL, and subframe 3 being configured with slot format 1 (with all UL) . While subframes 3, 4 are shown with slot formats 1, 28, respectively, any particular subframe may be configured with any of the various available slot formats 0-61. Slot formats 0, 1 are all DL, UL, respectively. Other slot formats 2-61 include a mix of DL, UL, and flexible symbols. UEs are configured with the slot format (dynamically through DL control information (DCI) , or semi-statically / statically through radio resource control (RRC) signaling) through a received slot format indicator (SFI) . Note that the description infra applies also to a 5G NR frame structure that is TDD.

[0060] FIGs. 2A-2D illustrate a frame structure, and the aspects of the present disclosure may be applicable to other wireless communication technologies, which may have a different frame structure and / or different channels. A frame (10 ms) may be divided into 10 equally sized subframes (1 ms) . Each subframe may include one or more time slots. Subframes may also include mini-slots, which may include 7, 4, or 2 symbols. Each slot may include 14 or 12 symbols, depending on whether the cyclic prefix (CP) is normal or extended. For normal CP, each slot may include 14 symbols, and for extended CP, each slot may include 12 symbols. The symbols on DL may be CP orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) (CP-OFDM) symbols. The symbols on UL may be CP-OFDM symbols (for high throughput scenarios) or  discrete Fourier transform (DFT) spread OFDM (DFT-s-OFDM) symbols (for power limited scenarios; limited to a single stream transmission) . The number of slots within a subframe is based on the CP and the numerology. The numerology defines the subcarrier spacing (SCS) (see Table 1) . The symbol length / duration may scale with 1 / SCS.

[0061] Table 1: Numerology, SCS, and CP

[0062] For normal CP (14 symbols / slot) , different numerologies μ 0 to 4 allow for 1, 2, 4, 8, and 16 slots, respectively, per subframe. For extended CP, the numerology 2 allows for 4 slots per subframe. Accordingly, for normal CP and numerology μ, there are 14 symbols / slot and 2μ slots / subframe. The subcarrier spacing may be equal to 2μ*15 kHz, where μ is the numerology 0 to 4. As such, the numerology μ=0 has a subcarrier spacing of 15 kHz and the numerology μ=4 has a subcarrier spacing of 240 kHz. The symbol length / duration is inversely related to the subcarrier spacing. FIGs. 2A-2D provide an example of normal CP with 14 symbols per slot and numerology μ=2 with 4 slots per subframe. The slot duration is 0.25 ms, the subcarrier spacing is 60 kHz, and the symbol duration is approximately 16.67 μs. Within a set of frames, there may be one or more different bandwidth parts (BWPs) (see FIG. 2B) that are frequency division multiplexed. Each BWP may have a particular numerology and CP (normal or extended) .

[0063] A resource grid may be used to represent the frame structure. Each time slot includes a resource block (RB) (also referred to as physical RBs (PRBs) ) that extends 12 consecutive subcarriers. The resource grid is divided into multiple resource elements (REs) . The number of bits carried by each RE depends on the modulation scheme.

[0064] As illustrated in FIG. 2A, some of the REs carry reference (pilot) signals (RS) for the UE. The RS may include demodulation RS (DM-RS) (indicated as R for one particular configuration, but other DM-RS configurations are possible) and channel state information reference signals (CSI-RS) for channel estimation at the UE. The RS may also include beam measurement RS (BRS) , beam refinement RS (BRRS) , and phase tracking RS (PT-RS) .

[0065] FIG. 2B illustrates an example of various DL channels within a subframe of a frame. The physical downlink control channel (PDCCH) carries DCI within one or more control channel elements (CCEs) (e.g., 1, 2, 4, 8, or 16 CCEs) , each CCE including six RE groups (REGs) , each REG including 12 consecutive REs in an OFDM symbol of an RB. A PDCCH within one BWP may be referred to as a control resource set (CORESET) . A UE is configured to monitor PDCCH candidates in a PDCCH search space (e.g., common search space, UE-specific search space) during PDCCH monitoring occasions on the CORESET, where the PDCCH candidates have different DCI formats and different aggregation levels. Additional BWPs may be located at greater and / or lower frequencies across the channel bandwidth. A primary synchronization signal (PSS) may be within symbol 2 of particular subframes of a frame. The PSS is used by a UE 104 to determine subframe / symbol timing and a physical layer identity. A secondary synchronization signal (SSS) may be within symbol 4 of particular subframes of a frame. The SSS is used by a UE to determine a physical layer cell identity group number and radio frame timing. Based on the physical layer identity and the physical layer cell identity group number, the UE can determine a physical cell identifier (PCI) . Based on the PCI, the UE can determine the locations of the DM-RS. The physical broadcast channel (PBCH) , which carries a master information block (MIB) , may be logically grouped with the PSS and SSS to form a synchronization signal (SS)  / PBCH block (also referred to as SS block (SSB) ) . The MIB provides a number of RBs in the system bandwidth and a system frame number (SFN) . The physical downlink shared channel (PDSCH) carries user data, broadcast system information not transmitted through the PBCH such as system information blocks (SIBs) , and paging messages.

[0066] As illustrated in FIG. 2C, some of the REs carry DM-RS (indicated as R for one particular configuration, but other DM-RS configurations are possible) for channel estimation at the base station. The UE may transmit DM-RS for the physical uplink  control channel (PUCCH) and DM-RS for the physical uplink shared channel (PUSCH) . The PUSCH DM-RS may be transmitted in the first one or two symbols of the PUSCH. The PUCCH DM-RS may be transmitted in different configurations depending on whether short or long PUCCHs are transmitted and depending on the particular PUCCH format used. The UE may transmit sounding reference signals (SRS) . The SRS may be transmitted in the last symbol of a subframe. The SRS may have a comb structure, and a UE may transmit SRS on one of the combs. The SRS may be used by a base station for channel quality estimation to enable frequency-dependent scheduling on the UL.

[0067] FIG. 2D illustrates an example of various UL channels within a subframe of a frame. The PUCCH may be located as indicated in one configuration. The PUCCH carries uplink control information (UCI) , such as scheduling requests, a channel quality indicator (CQI) , a precoding matrix indicator (PMI) , a rank indicator (RI) , and hybrid automatic repeat request (HARQ) acknowledgment (ACK) (HARQ-ACK) feedback (i.e., one or more HARQ ACK bits indicating one or more ACK and / or negative ACK (NACK) ) . The PUSCH carries data, and may additionally be used to carry a buffer status report (BSR) , a power headroom report (PHR) , and / or UCI.

[0068] FIG. 3 is a block diagram of a base station 310 in communication with a UE 350 in an access network. In the DL, Internet protocol (IP) packets may be provided to a controller / processor 375. The controller / processor 375 implements layer 3 and layer 2 functionality. Layer 3 includes a radio resource control (RRC) layer, and layer 2 includes a service data adaptation protocol (SDAP) layer, a packet data convergence protocol (PDCP) layer, a radio link control (RLC) layer, and a medium access control (MAC) layer. The controller / processor 375 provides RRC layer functionality associated with broadcasting of system information (e.g., MIB, SIBs) , RRC connection control (e.g., RRC connection paging, RRC connection establishment, RRC connection modification, and RRC connection release) , inter radio access technology (RAT) mobility, and measurement configuration for UE measurement reporting; PDCP layer functionality associated with header compression  / decompression, security (ciphering, deciphering, integrity protection, integrity verification) , and handover support functions; RLC layer functionality associated with the transfer of upper layer packet data units (PDUs) , error correction through ARQ, concatenation, segmentation, and reassembly of RLC service data units  (SDUs) , re-segmentation of RLC data PDUs, and reordering of RLC data PDUs; and MAC layer functionality associated with mapping between logical channels and transport channels, multiplexing of MAC SDUs onto transport blocks (TBs) , demultiplexing of MAC SDUs from TBs, scheduling information reporting, error correction through HARQ, priority handling, and logical channel prioritization.

[0069] The transmit (TX) processor 316 and the receive (RX) processor 370 implement layer 1 functionality associated with various signal processing functions. Layer 1, which includes a physical (PHY) layer, may include error detection on the transport channels, forward error correction (FEC) coding / decoding of the transport channels, interleaving, rate matching, mapping onto physical channels, modulation / demodulation of physical channels, and MIMO antenna processing. The TX processor 316 handles mapping to signal constellations based on various modulation schemes (e.g., binary phase-shift keying (BPSK) , quadrature phase-shift keying (QPSK) , M-phase-shift keying (M-PSK) , M-quadrature amplitude modulation (M-QAM) ) . The coded and modulated symbols may then be split into parallel streams. Each stream may then be mapped to an OFDM subcarrier, multiplexed with a reference signal (e.g., pilot) in the time and / or frequency domain, and then combined together using an Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) to produce a physical channel carrying a time domain OFDM symbol stream. The OFDM stream is spatially precoded to produce multiple spatial streams. Channel estimates from a channel estimator 374 may be used to determine the coding and modulation scheme, as well as for spatial processing. The channel estimate may be derived from a reference signal and / or channel condition feedback transmitted by the UE 350. Each spatial stream may then be provided to a different antenna 320 via a separate transmitter 318Tx. Each transmitter 318Tx may modulate a radio frequency (RF) carrier with a respective spatial stream for transmission.

[0070] At the UE 350, each receiver 354Rx receives a signal through its respective antenna 352. Each receiver 354Rx recovers information modulated onto an RF carrier and provides the information to the receive (RX) processor 356. The TX processor 368 and the RX processor 356 implement layer 1 functionality associated with various signal processing functions. The RX processor 356 may perform spatial processing on the information to recover any spatial streams destined for the UE 350. If multiple spatial streams are destined for the UE 350, they may be combined by the RX  processor 356 into a single OFDM symbol stream. The RX processor 356 then converts the OFDM symbol stream from the time-domain to the frequency domain using a Fast Fourier Transform (FFT) . The frequency domain signal includes a separate OFDM symbol stream for each subcarrier of the OFDM signal. The symbols on each subcarrier, and the reference signal, are recovered and demodulated by determining the most likely signal constellation points transmitted by the base station 310. These soft decisions may be based on channel estimates computed by the channel estimator 358. The soft decisions are then decoded and deinterleaved to recover the data and control signals that were originally transmitted by the base station 310 on the physical channel. The data and control signals are then provided to the controller / processor 359, which implements layer 3 and layer 2 functionality.

[0071] The controller / processor 359 can be associated with at least one memory 360 that stores program codes and data. The at least one memory 360 may be referred to as a computer-readable medium. In the UL, the controller / processor 359 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, deciphering, header decompression, and control signal processing to recover IP packets. The controller / processor 359 is also responsible for error detection using an ACK and / or NACK protocol to support HARQ operations.

[0072] Similar to the functionality described in connection with the DL transmission by the base station 310, the controller / processor 359 provides RRC layer functionality associated with system information (e.g., MIB, SIBs) acquisition, RRC connections, and measurement reporting; PDCP layer functionality associated with header compression  / decompression, and security (ciphering, deciphering, integrity protection, integrity verification) ; RLC layer functionality associated with the transfer of upper layer PDUs, error correction through ARQ, concatenation, segmentation, and reassembly of RLC SDUs, re-segmentation of RLC data PDUs, and reordering of RLC data PDUs; and MAC layer functionality associated with mapping between logical channels and transport channels, multiplexing of MAC SDUs onto TBs, demultiplexing of MAC SDUs from TBs, scheduling information reporting, error correction through HARQ, priority handling, and logical channel prioritization.

[0073] Channel estimates derived by a channel estimator 358 from a reference signal or feedback transmitted by the base station 310 may be used by the TX processor 368 to select the appropriate coding and modulation schemes, and to facilitate spatial  processing. The spatial streams generated by the TX processor 368 may be provided to different antenna 352 via separate transmitters 354Tx. Each transmitter 354Tx may modulate an RF carrier with a respective spatial stream for transmission.

[0074] The UL transmission is processed at the base station 310 in a manner similar to that described in connection with the receiver function at the UE 350. Each receiver 318Rx receives a signal through its respective antenna 320. Each receiver 318Rx recovers information modulated onto an RF carrier and provides the information to a RX processor 370.

[0075] The controller / processor 375 can be associated with at least one memory 376 that stores program codes and data. The at least one memory 376 may be referred to as a computer-readable medium. In the UL, the controller / processor 375 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, deciphering, header decompression, control signal processing to recover IP packets. The controller / processor 375 is also responsible for error detection using an ACK and / or NACK protocol to support HARQ operations.

[0076] At least one of the TX processor 368, the RX processor 356, and the controller / processor 359 may be configured to perform aspects in connection with the PRACH component 198 of FIG. 1.

[0077] At least one of the TX processor 316, the RX processor 370, and the controller / processor 375 may be configured to perform aspects in connection with the PDCCH ordered PRACH component 199 of FIG. 1.

[0078] In order to indicate a pathloss offset for a PDCCH ordered PRACH transmission, in some aspects, a UE may receive a configuration of multiple pathloss offset values (e.g., in a PRACH configuration) , and the DCI carrying the PDCCH order may indicate (e.g., in a field of the DCI) one of the multiple pathloss offset values that were previously configured for the UE. The UE then uses the indicated pathloss offset value for the PRACH transmission. In some aspects, the DCI may be transmitted by one TRP, and the UE may transmit the PRACH transmission to a different TRP.

[0079] FIG. 4 illustrates an example 400 in which a UE 402 may be served by a TRP 404 that transmits downlink communication and receives uplink communication, and the UE 402 may also be served by one or more additional TRPs (e.g., 406, 408, and / or 410) that receive uplink communication but do not transmit downlink communication. In this example, as the TRPs 406, 408, and 410 do not transmit downlink  communication, DCI 412 indicating a PDCCH-ordered PRACH transmission is transmitted by the TRP 404, even if the PRACH transmission is intended to be transmitted to one of the TRPs 406, 408, or 410. In some aspects, this scenario may be referred to as asymmetric DL / UL TRPs. To indicate the pathloss offset for PRACH transmission, in some aspects, the PDCCH order DCI may be used to indicate one pathloss offset value from multiple RRC-configured pathloss offset values. If the UE 402 transmits the PRACH transmission to the DL TRP 404, the pathloss offset is not needed. DCI design aspects are presented herein that support switching between PRACH transmissions to a DL TRP (e.g., a TRP that supports DL transmission such as 404) and an UL TRP (e.g., a TRP that does not support DL transmission such as 406, 408, or 410) . Aspects presented herein help the UE 402 distinguish whether to apply a pathloss offset (e.g., to transmit the PRACH to the UL TRP) or not (e.g., to transmit the PRACH to the DL TRP) .

[0080] In addition, aspects presented herein enable the UE 402 to determine the pathloss reference signal (PL RS) and / or timing adjustment (TA) offset for the PRACH transmission considering the PRACH may be transmitted to DL TRP or UL TRP is also considered.

[0081] In some aspects, a particular DCI field may be introduced to indicate the pathloss offset value for a PDCCH ordered PRACH transmission. In this example, one of the codepoints in the particular DCI field may be used to indicate that a pathloss offset is not to be applied for the PDCCH ordered PRACH transmission. In some aspects, the particular field may be an additional or new field.

[0082] In some aspects the PL RS that the UE 402 uses for PRACH power control may be determined based on whether or not the pathloss offset is applied. For example, if the pathloss offset is not applied, the PL RS that the UE uses for the PRACH power control may be based on the downlink RS with which the DMRS of the PDCCH order is quasi co-located (QCLed) . If the pathloss offset is applied, the PL RS that the UE uses for PRACH power control may be based on an SSB indicated by the PDCCH order DCI. In some aspects, this example may be used for a downlink single TRP (sTRP) scenario (e.g., with a single TRP that supports downlink transmission) , where a PRACH transmitted to the DL TRP will be transmitted to the same TRP from which the PDCCH order DCI is received. For PRACH transmissions to an uplink TRP (e.g., 406, 408, or 410) , the PL RS may be different from the PL RS QCLed with the current  serving TCI state (e.g., the TCI state of the downlink TRP from which the DCI is received) .

[0083] The TA offset can also be determined based on whether or not the pathloss offset is applied. For example, if the pathloss offset is not applied, the TA offset configured for the serving cell may be applied for the PDCCH ordered PRACH transmission. If the pathloss offset is applied, the UE may apply a fixed TA offset (e.g., TA offset = 0) for the PDCCH ordered PRACH transmission. In some aspects, this determination of the TA offset may be used when two timing advance groups (TAGs) are configured. In some aspects, this determination of the TA offset may be used regardless of whether there is a single TAG or multiple (e.g., two) TAGs.

[0084] FIG. 5A and FIG. 5B illustrate example communication flows 500 and 550 in which the PL RS and the TA offset for the PRACH transmission (e.g., 512 or 556) are based on whether a pathloss offset is to be applied. FIG. 5A illustrates a UE 502 that receives DCI 508 from a downlink TRP 504. The DCI 508 indicates for the UE 502 to transmit a PRACH transmission and may be referred to herein as a PDCCH order DCI (e.g., that indicates a PDCCH ordered PRACH transmission to the UE 502) . As described herein, a field of the DCI 508 may indicate to the UE 502 whether or not to apply a pathloss offset value. As illustrated at 507, the UE 502 may receive a configuration (e.g., in RRC signaling 507) of one or more pathloss offset values. The DCI 508 may indicate one of the previously configured pathloss offset values or may indicate not to apply any of the pathloss offset values. For example each of the configured pathloss offset values may be associated with a different codepoint of the DCI, and one codepoint may be associated with the indication to not use a pathloss offset. The one codepoint may be reserved, such as defined in a wireless standard, for an indication not to use a pathloss offset.

[0085] At 510, the UE 502 may determine that the PL offset is not to be applied for the PRACH transmission ordered by the DCI, e.g., from the indication (such as a codepoint) in the DCI 508. Based on the pathloss offset not being applied for the PRACH transmission, the UE may determine the PL RS for the PRACH transmission to be based on a downlink RS with which the DMRS of the PDCCH order (e.g., 508) is QCLed. The UE 502 may also use the TA offset (e.g., n-TimingAdvanceOffset) that is configured for the serving cell. The UE 502 transmits the PRACH transmission 512 to the TRP 504 without a pathloss offset, with power control based on the PL RS  determined at 510 and timing based on the TA offset determined at 510. As illustrated at 514, the TRP 504 may then transmit a random access response (RAR) 514 to the UE 502 based on reception of the PRACH transmission 512.

[0086] In the example shown at 550, the PDCCH order DCI 552 may indicate for the UE 502 to apply a pathloss offset, e.g., by indicating a pathloss offset value of the one or more pathloss offset values configured at 551. Based on the pathloss offset being applied for the PRACH transmission, the UE 502 may determine the PL RS for the PRACH transmission to be based on an SSB indicated by the PDCCH order (e.g., 552) . The UE 502 may also determine to use a fixed, or defined, TA offset. In some aspects, the fixed TA offset may equal zero. The UE 502 transmits the PRACH transmission 556 to the UL TRP 506 (e.g., that does not transmit DL) with the indicated pathloss offset and using power control (e.g., a transmission power) based on the PL RS determined at 554 and timing based on the TA offset determined at 554. As illustrated at 558, the TRP 504 may then transmit a RAR to the UE 502 based on reception of the PRACH transmission 556.

[0087] In some aspects, an additional DCI field (in addition to the field indicating whether to use a pathloss offset) may be introduced to indicate whether the PL RS is based on the DL RS with which the DMRS of the PDCCH order is QCLed or the SSB indicated by the PDCCH order DCI.

[0088] As an example, the additional field may include a single bit (e.g., a 1-bit DCI field) . If the 1-bit DCI field is set to 0, the DCI indicates that the PL RS is to be based on the DL RS with which the DMRS of the PDCCH order is QCLed. If the 1-bit DCI field is set to 1, the DCI indicates that the PL RS is to be based on the SSB indicated by the PDCCH order DCI. The additional field to indicate the PL RS may be used when there are multiple downlink TRPs (e.g., DL mTRP) , for example. If there are multiple TRPs that support downlink transmission, whether or not a PL offset is to be applied, may depends on whether the PRACH will be transmitted to a same DL TRP that transmitted the PDCCH order DCI or to a different DL TRP. For example, the PL RS can be different for different DL TRPs.

[0089] In some aspects, a multiple-bit DCI field may be used to indicate the PL RS, where each bit value corresponds to a serving cell index or candidate cell index. As an example, if the field of the DCI is set to 0, the DCI indicates that the PL RS is to be based on the DL RS with which the DMRS of the PDCCH order is QCLed. If the  field of the DCI is set to a non-zero value, the DCI indicates that the PL RS is to be based on the SSB indicated by the PDCCH order DCI where the SSB is associated with the candidate cell indicated by the PDCCH order. In such aspects, the UE may determine to use the configured TA offset for the indicated candidate cell for the PRACH transmission. Use of the multi-bit DCI field may be conditioned based on a PL offset not being applied. For example, if the PL offset is to be applied, the multi-bits DCI field may be reserved. In some aspects, the multi-bit DCI field to indicate the PL RS may be used for inter-cell LTM from a DL TRP of the serving cell to a DL TRP of a non-serving cell. In this example, the cell indicator field in a PDCCH order DCI can be used for the multi-bit indication.

[0090] FIG. 6A and FIG. 6B illustrate example communication flows 600 and 650 in which the PL RS and the TA offset for the PRACH transmission (e.g., 612 or 656) are based on whether a pathloss offset is to be applied and further based on an additional indication of the PL RS. FIG. 6A illustrates a UE 602 that receives DCI 608 from a downlink TRP 604 (e.g., DL / UL TRP) . The DCI 608 indicates for the UE 602 to transmit a PRACH transmission similar to the DCI 508 in FIG. 5A. As described herein, a first field of the DCI 608 may indicate to the UE 602 whether or not to apply a pathloss offset value. Although not illustrated in FIG. 6A and 6B, the UE 602 may have received a configuration (e.g., in RRC signaling similar to 507) of one or more pathloss offset values.

[0091] At 610, the UE 602 may determine from the DCI 608 that the PL offset is not to be applied for the PRACH transmission ordered by the DCI, e.g., from the first field or first indication in the DCI 608. The UE may also determine, e.g., from a second field of the DCI, that the PL RS for the PRACH transmission to be based on a downlink RS with which the DMRS of the PDCCH order (e.g., 608) is QCLed. The UE 602 may also determine a TA offset, e.g., as described in connection with FIG. 5A and / or 5B. The UE 602 transmits the PRACH transmission 612 to the TRP 604 without a pathloss offset, with power control based on the PL RS determined at 610. As illustrated at 614, the TRP 604 may then transmit a RAR to the UE 602 based on reception of the PRACH transmission 612. As shown in FIG. 6A, the TRPs 604 and 606 may be associated with a serving cell for the UE 602. In some aspects, the second field of the DCI that indicates the PL RS may include a single bit field, or may include a multi-bit field.

[0092] In the example shown at 650, the PDCCH order DCI 652 may indicate, in a first field, for the UE 602 to not apply a pathloss offset, similar to FIG. 6A. The UE 602 may determine the PL RS for the PRACH transmission, based on a second field of the DCI. In FIG. 6B, the UE may determine the PL RS to be based on an SSB indicated by the PDCCH order (e.g., 652) . The UE 602 may also determine to use a TA offset, e.g., as described in connection with FIG. 5A and / or FIG. 5B. The UE 602 transmits the PRACH transmission 656 to the TRP 606 without a pathloss offset and using power control (e.g., a transmission power) based on the PL RS determined at 654. As illustrated at 658, the TRP 604 may then transmit a RAR to the UE 602 based on reception of the PRACH transmission 656.

[0093] FIGs. 6A and 6B illustrate examples in which the DL / UL TRPs are for a same serving cell. FIGs. 7A and 7B illustrate similar communication flows 700 and 750 in which the DL / UL TRPs may be for different cells. FIG. 7A illustrates a UE 702 that receives DCI 708 from a downlink TRP 704 (e.g., DL / UL TRP) . A first field of the DCI 708 indicates (in a first field) to the UE 702 not to apply a pathloss offset value, e.g., to transmit the PRACH transmission 712 without a pathloss offset. Although not illustrated in FIG. 7A and 7B, the UE 702 may have received a configuration (e.g., in RRC signaling similar to 507) of one or more pathloss offset values.

[0094] The UE may also determine, e.g., from a second field of the DCI 708, that the PL RS for the PRACH transmission to be based on a downlink RS with which the DMRS of the PDCCH order (e.g., 708) is QCLed. The UE 702 may also determine a TA offset, e.g., as described in connection with FIG. 5A and / or 5B. The UE 702 transmits the PRACH transmission 712 to the TRP 704 without a pathloss offset, with power control based on the PL RS determined at 710. As illustrated at 714, the TRP 704 may then transmit a RAR to the UE 702 based on reception of the PRACH transmission 712. As shown in FIG. 7A, the TRP 704 may be associated with a serving cell for the UE 702, and the TRP 706 may be for a non-serving cell. In some aspects, the TRP 706 may be for a candidate cell for LTM. In some aspects, the second field of the DCI that indicates the PL RS may include a single bit field, or may include a multi-bit field.

[0095] In the example shown at 750, the PDCCH order DCI 752 may indicate, in a first field, for the UE 702 to not apply a pathloss offset, similar to FIG. 7A. The UE 702 may determine the PL RS for the PRACH transmission, based on a second field of the  DCI. In FIG. 7B, the UE may determine the PL RS to be based on an SSB indicated by the PDCCH order (e.g., 752) . The UE 702 may also determine to use a TA offset, e.g., as described in connection with FIG. 5A and / or FIG. 5B. The UE 702 transmits the PRACH transmission 756 to the TRP 706 without a pathloss offset and using power control (e.g., a transmission power) based on the PL RS determined at 754. As illustrated at 758, the TRP 704 may then transmit a RAR to the UE 702 based on reception of the PRACH transmission 756. As shown in FIG. 7B, the TRP 704 may be associated with a serving cell for the UE 702, and the TRP 706 may be for a non-serving cell. In some aspects, the second field, or indicator, may be a multiple bit indicator.

[0096] In some aspects, the DCI may include a second DCI field, in addition to a first DCI field for PL offset value indication, to indicate whether the PL offset is applied to the PDCCH ordered PRACH transmission. For example, a first DCI field may indicate one of multiple previously configured pathloss offset values, and a second DCI field may indicate whether or not for the UE to apply the pathloss offset.

[0097] For example, if the second DCI field is set to 0, the DCI may indicate that the pathloss offset indicated in the first DCI field is not applied to be applied for the PDCCH ordered PRACH transmission. If the second DCI field is set to 1, the DCI may indicate that the pathloss offset indicated in the first DCI field is to be applied to the PDCCH ordered PRACH transmission. Although the example is given for 0 and 1 to illustrate the concept, the opposite meaning can also be applied, e.g., DCI field of 1 indicates not to apply the pathloss offset and DCI field of 0 indicates to apply the pathloss offset. In some aspects, the second field may include a single bit that indicates to apply the pathloss offset or not to apply the pathloss offset.

[0098] In some aspects, the second DCI field may also indicate the PL RS for PRACH power control. For example, if the second DCI field is set to 0, the DCI indicates for the PL RS to be based on the DL RS with which the DMRS of the PDCCH order is QCLed. If the second DCI field is set to 1, the DCI indicates for the PL RS to be based on the SSB indicated by the PDCCH order DCI. In an example in which two TAs are extended to UL-only TRPs (e.g., that do not support DL transmission) , the second DCI field may be the PRACH association indicator field.

[0099] In some aspects, the second DCI field can additionally be used to indicate the TA offset for PRACH transmission. For example, if the second DCI field is set to 0, the  DCI indicates for the UE to use the TA offset configured for the serving cell. If the second DCI field is set to 1, the DCI indicates for the UE to use a fixed TA offset (e.g., TA offset = 0) .

[0100] FIGs. 8A and 8B illustrate communication flows 800 and 850 in which the second field of the DCI further indicates the PL RS and / or TA. FIG. 8A illustrates a UE 802 that receives DCI 808 from a downlink TRP 804 (e.g., DL / UL TRP) . A first field of the DCI 808 indicates to the UE 802 a pathloss offset value. A second field of the DCI indicates to the UE not to apply the pathloss offset value, e.g., to transmit the PRACH transmission 812 without a pathloss offset. Although not illustrated in FIG. 8A and 8B, the UE 802 may have received a configuration (e.g., in RRC signaling similar to 507) of one or more pathloss offset values.

[0101] The UE may also determine the PL RS from the information in the second field of the DCI 808. For example, the second field may indicate that the PL RS for the PRACH transmission is to be based on a downlink RS with which the DMRS of the PDCCH order (e.g., 808) is QCLed. Additionally, or alternatively, the UE 802 may further determine a TA offset based on the information in the second field of the DCI. FIG. 8A illustrates that the second field indicates for the UE to use the TA offset (e.g., n-TimingAdvanceOffset) configured for the serving cell. The UE 802 transmits the PRACH transmission 812 to the TRP 804 without a pathloss offset, with power control based on the indicated PL RS and / or the indicated TA offset, e.g., as determined at 810. As illustrated at 814, the TRP 804 may then transmit a RAR to the UE 802 based on reception of the PRACH transmission 812.

[0102] In the example shown at 850, the PDCCH order DCI 852 may indicate a pathloss offset value in a first field and may indicate in a second field for the UE 802 to apply the pathloss offset. In some aspects, the second field of the DCI may further indicate the PL RS and / or the TA offset for the PRACH transmission. At 854, the UE 802 may determine the PL RS and / or the TA offset for the PRACH transmission, based on the second field of the DCI. In FIG. 8B, the UE may determine the PL RS to be based on an SSB indicated by the PDCCH order (e.g., 852) . The UE 802 may also determine to use a fixed, or defined, TA offset. The UE 802 transmits the PRACH transmission 856 to the TRP 806 based on the indicated pathloss offset and using power control (e.g., a transmission power) based on the PL RS determined at 854. As  illustrated at 858, the TRP 804 may then transmit a RAR to the UE 802 based on reception of the PRACH transmission 856.

[0103] In some aspects, the DCI may include a third DCI field to indicate the PL RS for PRACH power control and / or the TA offset. For example, a first DCI field may indicate a pathloss offset value, a second DCI field may indicate whether to apply a pathloss offset value, and a third DCI field may indicate the PL RS for the PRACH power control and / or the TA offset.

[0104] As an example, if the third DCI field is set to 0, the DCI may indicate that the PL RS is to be based on the DL RS with which the DMRS of the PDCCH order is QCLed. If the third DCI field is set to 1, the DCI may indicate that the PL RS for the PRACH power control is to be based on the SSB indicated by PDCCH order DCI. For example, this third DCI field may be used when there are multiple DL TRPs. In this example, when the PL offset is not applied, there may be different PL RS depending on whether the PRACH is to the same DL TRP that transmitted the PDCCH order DCI or a different DL TRP from that for PDCCH order transmission.

[0105] In some aspects, the third DCI field may be a multiple bit DCI field, where each bit value corresponds to a serving cell index or candidate cell index. For example, if the third DCI field is set to 0, the DCI indicates that the PL RS is based on the DL RS with which the DMRS of the PDCCH order is QCLed. If the third DCI field is set to a non-zero value, the DCI indicates that the PL RS is based on the SSB indicated by PDCCH order DCI. In some aspects, the configured TA offset for the indicated candidate cell may applied for the PRACH transmission. In some aspects, use of the third DCI field may be conditioned on the PL offset not being applied, e.g., when the second DCI field is set to 0. If the second DCI field is set to 1, the third DCI field may be reserved. The multi-bit third DCI field may be used for inter-cell LTM from a DL TRP of the serving cell to a DL TRP of a non-serving cell, for example. In this example, the cell indicator field in PDCCH order DCI can be reused as the third DCI field.

[0106] FIG. 9A and FIG. 9B illustrate example communication flows 900 and 950 in which the PL RS and / or the TA offset for the PRACH transmission (e.g., 912 or 956) are indicated by a third DCI field. FIG. 9A illustrates a UE 902 that receives DCI 908 from a downlink TRP 904 (e.g., DL / UL TRP) . The DCI 908 indicates for the UE 902 to transmit a PRACH transmission similar to the DCI 508 in FIG. 5A. As described  herein, a first field of the DCI 908 may indicate a pathloss offset value to the UE 902, and a second field of the DCI 908 may indicate whether or not to apply a pathloss offset value. Although not illustrated in FIG. 9A and 9B, the UE 902 may have received a configuration (e.g., in RRC signaling similar to 507) of one or more pathloss offset values. In FIG. 9A, the second field indicates not to apply the pathloss offset (e.g., 0 indicates not to apply the pathloss offset) . The DCI 908 includes a third field that indicates the PL RS for the PRACH transmission. For example, the third field in FIG. 9A has a value of 0, which may correspond to the PL RS based on a downlink RS with which the DMRS of the PDCCH order (e.g., 908) is QCLed.

[0107] At 910, the UE 902 may determine from the DCI 908 that the PL offset is not to be applied for the PRACH transmission ordered by the DCI, e.g., from the second field. The UE may also determine, e.g., from the third field of the DCI, that the PL RS for the PRACH transmission to be based on a downlink RS with which the DMRS of the PDCCH order (e.g., 908) is QCLed. The UE 902 may also determine a TA offset, based on the third DCI field. Alternatively, the UE 902 may determine a TA offset based on the second DCI field. The UE 902 transmits the PRACH transmission 912 to the TRP 904 without a pathloss offset, with power control based on the PL RS, and / or TA offset determined at 910. As illustrated at 914, the TRP 904 may then transmit a RAR to the UE 902 based on reception of the PRACH transmission 912. As shown in FIG. 9A, the TRPs 904 and 906 may be associated with a serving cell for the UE 902. In some aspects, the third field of the DCI that indicates the PL RS may include a single bit field, or may include a multi-bit field.

[0108] In the example shown at 950, the PDCCH order DCI 952 may indicate, in the second field, for the UE 902 to not apply a pathloss offset, similar to FIG. 9A. The third field of the DCI indicates to the UE 902 that the PL RS is to be based on an SSB indicated by the PDCCH order (e.g., 952) . The UE 902 may also determine to use a TA offset, from the third field. Alternatively, the UE 902 may determine to use a TA offset from the second field. The UE 902 transmits the PRACH transmission 956 to the TRP 906 without a pathloss offset and using power control (e.g., a transmission power) and / or TA offset determined at 954. As illustrated at 958, the TRP 904 may then transmit a RAR to the UE 902 based on reception of the PRACH transmission 956.

[0109] FIGs. 9A and 9B illustrate examples in which the DL / UL TRPs are for a same serving cell. FIGs. 10A and 10B illustrate similar communication flows 1000 and 1050 in  which the DL / UL TRPs may be for different cells. FIG. 10A illustrates a UE 1002 that receives DCI 1008 from a downlink TRP 1004 (e.g., DL / UL TRP) . A first field of the DCI 708 indicates a pathloss offset value to the UE 1002, a second DCI field indicates not to apply a pathloss offset value (e.g., second DCI field=0) . Although not illustrated in FIG. 10A and 10B, the UE 1002 may have received a configuration (e.g., in RRC signaling similar to 507) of one or more pathloss offset values.

[0110] The third field of the DCI 1008 indicates that the PL RS for the PRACH transmission is to be based on a downlink RS with which the DMRS of the PDCCH order (e.g., 1008) is QCLed. The third DCI field may also indicate a TA offset for the serving cell. The UE 1002 transmits the PRACH transmission 1012 to the TRP 1004 without a pathloss offset, with power control based on the PL RS and / or TA offset determined from the third field at 1010. As illustrated at 1014, the TRP 1004 may then transmit a RAR to the UE 1002 based on reception of the PRACH transmission 1012. As shown in FIG. 10A, the TRP 1004 may be associated with a serving cell for the UE 1002, and the TRP 1006 may be for a non-serving cell. In some aspects, the TRP 1006 may be for a candidate cell for LTM. In some aspects, the third field of the DCI that indicates the PL RS may include a single bit field, or may include a multi-bit field.

[0111] In the example shown at 1050, the PDCCH order DCI 1052 may indicate, in the second DCI field, for the UE 1002 to not apply a pathloss offset, similar to FIG. 10A. In FIG. 10B, the third DCI field has a non-zero value, e.g., indicating a non-serving cell. The UE 1002 may determine the PL RS for the PRACH transmission, based on a third field of the DCI. In FIG. 10B, the UE may determine the PL RS to be based on an SSB indicated by the PDCCH order (e.g., 1052) , where the SSB is associated with the candidate cell indicated by the PDCCH order. The UE 1002 may also determine to use a TA offset of the candidate cell. The UE 1002 transmits the PRACH transmission 1056 to the TRP 1006 without applying a pathloss offset and using power control (e.g., a transmission power) based on the PL RS determined at 1054. As illustrated at 1058, the TRP 1004 may then transmit a RAR to the UE 1002 based on reception of the PRACH transmission 1056. As shown in FIG. 10B, the TRP 1004 may be associated with a serving cell for the UE 1002, and the TRP 1006 may be for a non-serving cell. In some aspects, the third field, or indicator, may be a multiple bit indicator.

[0112] FIG. 11 is a flowchart 1100 of a method of wireless communication. The method may be performed by a UE (e.g., the UE 104, 350, 402, 502, 602, 702, 802, 902, 1002; the apparatus 1304) . The method helps to improve wireless communication between a UE and a network node having multiple TRPs by enabling a UE to determine whether to apply a pathloss offset, determine a PL RS, and / or determine a TA offset for PDCCH ordered PRACH transmissions.

[0113] At 1102, the 1102, the UE receives, from a network, a configuration of multiple pathloss offset values for a PRACH transmission. For example, FIG. 5A and 5B illustrates an example of a UE receiving an RRC configuration of multiple pathloss offset values.

[0114] At 1104, the UE receives a DCI indicating for the UE to transmit the PRACH transmission, wherein the DCI includes an indication (e.g., a field) having a first value that indicates to apply a pathloss offset value or a second value that indicates not to apply the pathloss offset value. FIG. 5A and 5B illustrates examples in which the indication is a first field. FIGs. 6A-10B illustrate examples in which the indication may be a second DCI field.

[0115] At 1106, the UE transmits the PRACH transmission to the network based on the indication in the DCI. Each of FIGs. 5A-10B illustrates examples of a UE transmitting a PRACH transmission to a first TRP or a second TRP in the network.

[0116] In some aspects, a first codepoint of a field of the DCI is associated with one of the pathloss offset values from the multiple pathloss offset values in the configuration and a second codepoint of the field is associated with an indication to not apply the pathloss offset value, e.g., as described in connection with FIG. 5A and 5B. In some aspects, the UE may determine a pathloss reference signal for a transmission power control of the PRACH transmission based on whether the field (e.g., indication) indicates to apply the pathloss offset value. In some aspects, the PRACH transmission is based on a timing advance offset configured for a serving cell if the field indicates not to apply the pathloss offset value and the PRACH transmission is based on a fixed timing advance offset if the field indicates to apply the pathloss offset value.

[0117] In some aspects, the indication comprises a first field in the DCI, and the UE determines a pathloss reference signal for a transmission power control of the PRACH transmission based on a second field of the DCI. In some aspects, the second field includes a single bit, wherein a first value of the single bit indicates to use a pathloss  reference signal based on a downlink reference signal with which a demodulation reference signal (DMRS) of a physical downlink control channel including the DCI is quasi co-located, and a second value of the single bit indicates to use a pathloss reference signal based on a synchronization signal block (SSB) indicated by the DCI. In some aspects, the second field includes multiple bits that indicate a cell index, wherein a first value of the second field indicates to use a pathloss reference signal based on serving cell, and a second value indicates to use a pathloss reference signal based on a candidate cell.

[0118] In some aspects, the indication comprises a second field, and wherein the DCI further includes a first field that indicates the pathloss offset value from the multiple pathloss offset values in the configuration. In some aspects, the UE determines a pathloss reference signal for a transmission power control of the PRACH transmission based on whether the second field indicates to apply the pathloss offset value. In some aspects, the PRACH transmission is based on a timing advance offset configured for a serving cell if the second field indicates not to apply the pathloss offset value and the PRACH transmission is based on a fixed timing advance offset if the second field indicates to apply the pathloss offset value. In some aspects, the UE determines a pathloss reference signal for a transmission power control of the PRACH transmission based on a third field of the DCI. In some aspects, the third field includes a single bit, wherein a first value of the single bit indicates to use a pathloss reference signal based on a downlink reference signal with which a demodulation reference signal (DMRS) of a physical downlink control channel including the DCI is quasi co-located, and a second value of the single bit indicates to use a pathloss reference signal based on a synchronization signal block (SSB) indicated by the DCI. In some aspects, the third field includes multiple bits that indicate a cell index, wherein a first value of the second field indicates to use a pathloss reference signal based on serving cell, and a second value indicates to use a pathloss reference signal based on a candidate cell.

[0119] The method may further include any of the aspects performed by the UE in any of FIGs. 4-10B.

[0120] FIG. 12 is a flowchart 1200 of a method of wireless communication. The method may be performed by a network entity or a network node, such as a base station or one or more components of a base station (e.g., the base station 102, 310, the TRP 404, 504, 604, 704, 804, 904, 1004; the network entity 1402) . The method helps to improve  wireless communication between a UE and a network node having multiple TRPs by enabling a UE to determine whether to apply a pathloss offset, determine a PL RS, and / or determine a TA offset for PDCCH ordered PRACH transmissions.

[0121] At 1202, the network node transmits a configuration of multiple pathloss offset values for a PRACH transmission. For example, FIG. 5A and 5B illustrates an example of a TRP transmitting an RRC configuration of multiple pathloss offset values.

[0122] At 1204, the network node transmits a DCI indicating for the UE to transmit the PRACH transmission, wherein the DCI includes an indication (e.g., a field) having a first value that indicates to apply a pathloss offset value or a second value that indicates not to apply the pathloss offset value. FIG. 5A and 5B illustrates examples in which the field is a first field. FIGs. 6A-10B illustrate examples in which the field may be a second DCI field.

[0123] At 1206, the network node receives, from the UE, the PRACH transmission based on the indication in the DCI. As an example, the network node may receive the PRACH via the first TRP or a second TRP based on the indication in the DCI. Each of FIGs. 5A-10B illustrates examples of a UE transmitting a PRACH transmission to a first TRP or a second TRP.

[0124] In some aspects, the indication includes a first field, and a first codepoint of the field is associated with one of the pathloss offset values from the multiple pathloss offset values in the configuration and a second codepoint of the field is associated with an indication to not apply the pathloss offset value, e.g., as described in connection with FIG. 5A and 5B. In some aspects, the DCI may indicate a pathloss reference signal for a transmission power control of the PRACH transmission based on whether the field indicates to apply the pathloss offset value. In some aspects, the PRACH transmission is based on a timing advance offset configured for a serving cell if the field indicates not to apply the pathloss offset value and the PRACH transmission is based on a fixed timing advance offset if the field indicates to apply the pathloss offset value.

[0125] In some aspects, the indication is a first field in the DCI, and the DCI includes a second field that indicates a pathloss reference signal for a transmission power control of the PRACH transmission. In some aspects, the second field includes a single bit, wherein a first value of the single bit indicates to use a pathloss reference signal based on a downlink reference signal with which a demodulation reference signal (DMRS)  of a physical downlink control channel including the DCI is quasi co-located, and a second value of the single bit indicates to use a pathloss reference signal based on a synchronization signal block (SSB) indicated by the DCI. In some aspects, the second field includes multiple bits that indicate a cell index, wherein a first value of the second field indicates to use a pathloss reference signal based on serving cell, and a second value indicates to use a pathloss reference signal based on a candidate cell.

[0126] In some aspects, the indication is a second field, and wherein the DCI further includes a first field that indicates the pathloss offset value from the multiple pathloss offset values in the configuration. In some aspects, the DCI indicates a pathloss reference signal for a transmission power control of the PRACH transmission based on whether the second field indicates to apply the pathloss offset value. In some aspects, the PRACH transmission is based on a timing advance offset configured for a serving cell if the second field indicates not to apply the pathloss offset value and the PRACH transmission is based on a fixed timing advance offset if the second field indicates to apply the pathloss offset value. In some aspects, a third field of the DCI indicates a pathloss reference signal for a transmission power control of the PRACH transmission. In some aspects, the third field includes a single bit, wherein a first value of the single bit indicates to use a pathloss reference signal based on a downlink reference signal with which a demodulation reference signal (DMRS) of a physical downlink control channel including the DCI is quasi co-located, and a second value of the single bit indicates to use a pathloss reference signal based on a synchronization signal block (SSB) indicated by the DCI. In some aspects, the third field includes multiple bits that indicate a cell index, wherein a first value of the second field indicates to use a pathloss reference signal based on serving cell, and a second value indicates to use a pathloss reference signal based on a candidate cell.

[0127] The method may further include any of the aspects performed by the network (e.g., TRPs) in any of FIGs. 4-10B.

[0128] FIG. 13 is a diagram 1300 illustrating an example of a hardware implementation for an apparatus 1304. The apparatus 1304 may be a UE, a component of a UE, or may implement UE functionality. In some aspects, the apparatus1304 may include at least one cellular baseband processor 1324 (also referred to as a modem) coupled to one or more transceivers 1322 (e.g., cellular RF transceiver) . The cellular baseband processor (s) 1324 may include at least one on-chip memory 1324'. In some aspects,  the apparatus 1304 may further include one or more subscriber identity modules (SIM) cards 1320 and at least one application processor 1306 coupled to a secure digital (SD) card 1308 and a screen 1310. The application processor (s) 1306 may include on-chip memory 1306'. In some aspects, the apparatus 1304 may further include a Bluetooth module 1312, a WLAN module 1314, an SPS module 1316 (e.g., GNSS module) , one or more sensor modules 1318 (e.g., barometric pressure sensor  / altimeter; motion sensor such as inertial measurement unit (IMU) , gyroscope, and / or accelerometer (s) ; light detection and ranging (LIDAR) , radio assisted detection and ranging (RADAR) , sound navigation and ranging (SONAR) , magnetometer, audio and / or other technologies used for positioning) , additional memory modules 1326, a power supply 1330, and / or a camera 1332. The Bluetooth module 1312, the WLAN module 1314, and the SPS module 1316 may include an on-chip transceiver (TRX) (or in some cases, just a receiver (RX) ) . The Bluetooth module 1312, the WLAN module 1314, and the SPS module 1316 may include their own dedicated antennas and / or utilize the antennas 1380 for communication. The cellular baseband processor (s) 1324 communicates through the transceiver (s) 1322 via one or more antennas 1380 with the UE 104 and / or with an RU associated with a network entity 1302. The cellular baseband processor (s) 1324 and the application processor (s) 1306 may each include a computer-readable medium  / memory 1324', 1306', respectively. The additional memory modules 1326 may also be considered a computer-readable medium  / memory. Each computer-readable medium  / memory 1324', 1306', 1326 may be non-transitory. The cellular baseband processor (s) 1324 and the application processor (s) 1306 are each responsible for general processing, including the execution of software stored on the computer-readable medium  / memory. The software, when executed by the cellular baseband processor (s) 1324  / application processor (s) 1306, causes the cellular baseband processor (s) 1324  / application processor (s) 1306 to perform the various functions described supra. The cellular baseband processor (s) 1324 and the application processor (s) 1306 are configured to perform the various functions described supra based at least in part of the information stored in the memory. That is, the cellular baseband processor (s) 1324 and the application processor (s) 1306 may be configured to perform a first subset of the various functions described supra without information stored in the memory and may be configured to perform a second subset of the various functions described supra based on the  information stored in the memory. The computer-readable medium  / memory may also be used for storing data that is manipulated by the cellular baseband processor (s) 1324  / application processor (s) 1306 when executing software. The cellular baseband processor (s) 1324  / application processor (s) 1306 may be a component of the UE 350 and may include the at least one memory 360 and / or at least one of the TX processor 368, the RX processor 356, and the controller / processor 359. In one configuration, the apparatus 1304 may be at least one processor chip (modem and / or application) and include just the cellular baseband processor (s) 1324 and / or the application processor (s) 1306, and in another configuration, the apparatus 1304 may be the entire UE (e.g., see UE 350 of FIG. 3) and include the additional modules of the apparatus 1304.

[0129] As discussed supra, the component 198 may be configured to perform any of the aspects described in connection with the flowchart in FIG. 11 and / or performed by the UE in the communication flows in any of FIGs. 4-10B. The component 198 may be within the cellular baseband processor (s) 1324, the application processor (s) 1306, or both the cellular baseband processor (s) 1324 and the application processor (s) 1306. The component 198 may be one or more hardware components specifically configured to carry out the stated processes / algorithm, implemented by one or more processors configured to perform the stated processes / algorithm, stored within a computer-readable medium for implementation by one or more processors, or some combination thereof. When multiple processors are implemented, the multiple processors may perform the stated processes / algorithm individually or in combination. As shown, the apparatus 1304 may include a variety of components configured for various functions. In one configuration, the apparatus 1304, and in particular the cellular baseband processor (s) 1324 and / or the application processor (s) 1306, may include means for performing any of the aspects described in connection with the flowchart in FIG. 11 and / or performed by the UE in the communication flows in any of FIGs. 4-10B. The means may be the component 198 of the apparatus 1304 configured to perform the functions recited by the means. As described supra, the apparatus 1304 may include the TX processor 368, the RX processor 356, and the controller / processor 359. As such, in one configuration, the means may be the TX processor 368, the RX processor 356, and / or the controller / processor 359 configured to perform the functions recited by the means.

[0130] FIG. 14 is a diagram 1400 illustrating an example of a hardware implementation for a network entity 1402. The network entity 1402 may be a BS, a component of a BS, or may implement BS functionality. The network entity 1402 may include at least one of a CU 1410, a DU 1430, or an RU 1440. For example, depending on the layer functionality handled by the component 199, the network entity 1402 may include the CU 1410; both the CU 1410 and the DU 1430; each of the CU 1410, the DU 1430, and the RU 1440; the DU 1430; both the DU 1430 and the RU 1440; or the RU 1440. The CU 1410 may include at least one CU processor 1412. The CU processor (s) 1412 may include on-chip memory 1412'. In some aspects, the CU 1410 may further include additional memory modules 1414 and a communications interface 1418. The CU 1410 communicates with the DU 1430 through a midhaul link, such as an F1 interface. The DU 1430 may include at least one DU processor 1432. The DU processor (s) 1432 may include on-chip memory 1432'. In some aspects, the DU 1430 may further include additional memory modules 1434 and a communications interface 1438. The DU 1430 communicates with the RU 1440 through a fronthaul link. The RU 1440 may include at least one RU processor 1442. The RU processor (s) 1442 may include on-chip memory 1442'. In some aspects, the RU 1440 may further include additional memory modules 1444, one or more transceivers 1446, antennas 1480, and a communications interface 1448. The RU 1440 communicates with the UE 104. The on-chip memory 1412', 1432', 1442' and the additional memory modules 1414, 1434, 1444 may each be considered a computer-readable medium  / memory. Each computer-readable medium  / memory may be non-transitory. Each of the processors 1412, 1432, 1442 is responsible for general processing, including the execution of software stored on the computer-readable medium  / memory. The software, when executed by the corresponding processor (s) causes the processor (s) to perform the various functions described supra. The computer-readable medium  / memory may also be used for storing data that is manipulated by the processor (s) when executing software.

[0131] As discussed supra, the component 199 may be configured to perform any of the aspects described in connection with the flowchart in FIG. 12 and / or performed by the network entities (e.g., TRP) in the communication flows in any of FIGs. 4-10B. The component 199 may be within one or more processors of one or more of the CU 1410, DU 1430, and the RU 1440. The component 199 may be one or more hardware  components specifically configured to carry out the stated processes / algorithm, implemented by one or more processors configured to perform the stated processes / algorithm, stored within a computer-readable medium for implementation by one or more processors, or some combination thereof. When multiple processors are implemented, the multiple processors may perform the stated processes / algorithm individually or in combination. The network entity 1402 may include a variety of components configured for various functions. In one configuration, the network entity 1402 may include means for performing any of the aspects described in connection with the flowchart in FIG. 12 and / or performed by the network entities (e.g., TRP) in the communication flows in any of FIGs. 4-10B. The means may be the component 199 of the network entity 1402 configured to perform the functions recited by the means. As described supra, the network entity 1402 may include the TX processor 316, the RX processor 370, and the controller / processor 375. As such, in one configuration, the means may be the TX processor 316, the RX processor 370, and / or the controller / processor 375 configured to perform the functions recited by the means.

[0132] It is understood that the specific order or hierarchy of blocks in the processes  / flowcharts disclosed is an illustration of example approaches. Based upon design preferences, it is understood that the specific order or hierarchy of blocks in the processes  / flowcharts may be rearranged. Further, some blocks may be combined or omitted. The accompanying method claims present elements of the various blocks in a sample order, and are not limited to the specific order or hierarchy presented.

[0133] The previous description is provided to enable any person skilled in the art to practice the various aspects described herein. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other aspects. Thus, the claims are not limited to the aspects described herein, but are to be accorded the full scope consistent with the language claims. Reference to an element in the singular does not mean “one and only one” unless specifically so stated, but rather “one or more. ” Terms such as “if, ” “when, ” and “while” do not imply an immediate temporal relationship or reaction. That is, these phrases, e.g., “when, ” do not imply an immediate action in response to or during the occurrence of an action, but simply imply that if a condition is met then an action will occur, but without requiring a specific or immediate time constraint for the action to occur. The word “exemplary” is used herein to mean “serving as an example,  instance, or illustration. ” Any aspect described herein as “exemplary” is not necessarily to be construed as preferred or advantageous over other aspects. Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. Combinations such as “at least one of A, B, or C, ” “one or more of A, B, or C, ” “at least one of A, B, and C, ” “one or more of A, B, and C, ” and “A, B, C, or any combination thereof” include any combination of A, B, and / or C, and may include multiples of A, multiples of B, or multiples of C. Specifically, combinations such as “at least one of A, B, or C, ” “one or more of A, B, or C, ” “at least one of A, B, and C, ” “one or more of A, B, and C, ” and “A, B, C, or any combination thereof” may be A only, B only, C only, A and B, A and C, B and C, or A and B and C, where any such combinations may contain one or more member or members of A, B, or C. Sets should be interpreted as a set of elements where the elements number one or more. Accordingly, for a set of X, X would include one or more elements. When at least one processor is configured to perform a set of functions, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to perform the set of functions. Accordingly, each processor of the at least one processor may be configured to perform a particular subset of the set of functions, where the subset is the full set, a proper subset of the set, or an empty subset of the set. A processor may be referred to as processor circuitry. A memory  / memory module may be referred to as memory circuitry. If a first apparatus receives data from or transmits data to a second apparatus, the data may be received / transmitted directly between the first and second apparatuses, or indirectly between the first and second apparatuses through a set of apparatuses. A device configured to “output” data or “provide” data, such as a transmission, signal, or message, may transmit the data, for example with a transceiver, or may send the data to a device that transmits the data. A device configured to “obtain” data, such as a transmission, signal, or message, may receive, for example with a transceiver, or may obtain the data from a device that receives the data. Information stored in a memory includes instructions and / or data. All structural and functional equivalents to the elements of the various aspects described throughout this disclosure that are known or later come to be known to those of ordinary skill in the art are expressly incorporated herein by reference and are encompassed by the claims. Moreover, nothing disclosed herein is dedicated to the public regardless of whether such disclosure is explicitly recited in the claims. The words “module, ” “mechanism, ”  “element, ” “device, ” and the like may not be a substitute for the word “means. ” As such, no claim element is to be construed as a means plus function unless the element is expressly recited using the phrase “means for. ”

[0134] As used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of information, one or more conditions, one or more factors, or the like. In other words, the phrase “based on A” (where “A” may be information, a condition, a factor, or the like) shall be construed as “based at least on A” unless specifically recited differently.

[0135] The following aspects are illustrative only and may be combined with other aspects or teachings described herein, without limitation.

[0136] Aspect 1 is a method of wireless communication at user equipment (UE) , comprising: receiving, from a network, a configuration of multiple pathloss offset values for a physical random access channel (PRACH) transmission; receiving a downlink control information (DCI) indicating for the UE to transmit the PRACH transmission, wherein the DCI includes an indication having a first value that indicates to apply a pathloss offset value or a second value that indicates not to apply the pathloss offset value; and transmitting the PRACH transmission to the network based on the indication in the DCI of whether to apply the pathloss offset value.

[0137] In aspect 2, the method of aspect 1 further includes that the indication comprises a field, and wherein a first codepoint of the field is associated with one of the multiple pathloss offset values in the configuration and a second codepoint of the field is associated with the indication to not apply the pathloss offset value.

[0138] In aspect 3, the method of aspect 1 or 2 further includes determining a pathloss reference signal for a transmission power control of the PRACH transmission based on whether the indication indicates to apply the pathloss offset value.

[0139] In aspect 4, the method of any of aspects 1-3 further includes that the PRACH transmission is based on a timing advance offset configured for a serving cell if the indication indicates not to apply the pathloss offset value and the PRACH transmission is based on a fixed timing advance offset if the field indicates to apply the pathloss offset value.

[0140] In aspect 5, the method of any of aspects 1-4 further includes that the indication comprises a first field and the DCI, and the method further comprising: determining  a pathloss reference signal for a transmission power control of the PRACH transmission based on a second field of the DCI.

[0141] In aspect 6, the method of aspect 5 further includes that the second field includes a single bit, wherein the first value of the single bit indicates to use the pathloss reference signal based on a downlink reference signal with which a demodulation reference signal (DMRS) of a physical downlink control channel including the DCI is quasi co-located, and the second value of the single bit indicates to use the pathloss reference signal based on a synchronization signal block (SSB) indicated by the DCI.

[0142] In aspect 7, the method of aspect 5 further includes that the second field includes multiple bits that indicate a cell index, wherein a first value of the second field indicates to use the pathloss reference signal based on serving cell, and a second value indicates to use the pathloss reference signal based on a candidate cell.

[0143] In aspect 8, the method of aspect 1 further includes that the indication comprises a second field, and wherein the DCI further includes a first field that indicates the pathloss offset value from the multiple pathloss offset values in the configuration.

[0144] In aspect 9, the method of aspect 8 further includes determining a pathloss reference signal for a transmission power control of the PRACH transmission based on whether the second field indicates to apply the pathloss offset value.

[0145] In aspect 10, the method of aspect 8 or 9 further includes that the PRACH transmission is based on a timing advance offset configured for a serving cell if the second field indicates not to apply the pathloss offset value and the PRACH transmission is based on a fixed timing advance offset if the second field indicates to apply the pathloss offset value.

[0146] In aspect 11, the method of aspect 8 further includes determining a pathloss reference signal for a transmission power control of the PRACH transmission based on a third field of the DCI.

[0147] In aspect 12, the method of aspect 11 further includes that the third field includes a single bit, wherein a first bit value of the single bit indicates to use the pathloss reference signal based on a downlink reference signal with which a demodulation reference signal (DMRS) of a physical downlink control channel including the DCI is quasi co-located, and a second bit value of the single bit indicates to use the pathloss reference signal based on a synchronization signal block (SSB) indicated by the DCI.

[0148] In aspect 13, the method of aspect 11 further includes that the third field includes multiple bits that indicate a cell index, wherein a first value of the third field indicates to use the pathloss reference signal based on serving cell, and a second value indicates to use the pathloss reference signal based on a candidate cell.

[0149] Aspect 14 is a method of wireless communication at network node, comprising: transmitting, from a first transmission reception point (TRP) , a configuration of multiple pathloss offset values for a physical random access channel (PRACH) transmission; transmitting a downlink control information (DCI) indicating for a user equipment (UE) to transmit the PRACH transmission, wherein the DCI includes an indication having a first value that indicates to apply a pathloss offset value or a second value that indicates not to apply the pathloss offset value; and receiving, from the UE, the PRACH transmission based on the indication in the DCI.

[0150] In aspect 15, the method of aspect 14 further includes that the indication includes a field, wherein a first codepoint of the field is associated with one of the multiple pathloss offset values in the configuration and a second codepoint of the field is associated with the indication to not apply the pathloss offset value.

[0151] In aspect 16, the method of aspect 14 or 15 further includes that a reference signal for a transmission power control of the PRACH transmission is indicated based on whether the indication indicates to apply the pathloss offset value.

[0152] In aspect 17, the method of any of aspects 14-16 further includes that the PRACH transmission is based on a timing advance offset configured for a serving cell if the indication indicates not to apply the pathloss offset value and the PRACH transmission is based on a fixed timing advance offset if the indication indicates to apply the pathloss offset value.

[0153] In aspect 18, the method of any of aspects 14-17 further includes that the indication comprises a first field in the DCI, and the DCI includes a second field that indicates a pathloss reference signal for a transmission power control of the PRACH transmission.

[0154] In aspect 19, the method of any of aspects 14-17 further includes that the indication comprises a second field, and wherein the DCI further includes a first field that indicates the pathloss offset value from the multiple pathloss offset values in the configuration.

[0155] In aspect 20, the method of aspect 19 further includes that the DCI further includes a third field that indicates a pathloss reference signal for a transmission power control of the PRACH transmission.

[0156] Aspect 21 is an apparatus for wireless communication at a UE, comprising: at least one memory; and at least one processor coupled to the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to perform the method of any of aspects 1 to 13.

[0157] Aspect 22 is an apparatus for wireless communication at a UE, comprising means for performing each step in the method of any of aspects 1 to 13.

[0158] Aspect 23 is the apparatus of any of aspects 21 to 22, further comprising a transceiver configured to receive or to transmit in association with the method of any of aspects 1 to 13.

[0159] Aspect 24 is a computer-readable medium storing computer executable code at a UE, the code when executed by at least one processor causes the at least one processor to perform the method of any of aspects 1 to 13.

[0160] Aspect 25 is an apparatus for wireless communication at a network node, comprising: at least one memory; and at least one processor coupled to the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to perform the method of any of aspects 14 to 20.

[0161] Aspect 26 is an apparatus for wireless communication at a network node, comprising means for performing each step in the method of any of aspects 14 to 20.

[0162] Aspect 27 is the apparatus of any of aspects 25-26 further comprising a transceiver configured to receive or to transmit in association with the method of any of aspects 14 to 20.

[0163] Aspect 28 is a computer-readable medium storing computer executable code at a network node, the code when executed by at least one processor causes the at least one processor to perform the method of any of aspects 14 to 20.

Claims

1.A method of wireless communication at user equipment (UE) , comprising:receiving, from a network, a configuration of multiple pathloss offset values for a physical random access channel (PRACH) transmission;receiving a downlink control information (DCI) indicating for the UE to transmit the PRACH transmission, wherein the DCI includes an indication having a first value that indicates to apply a pathloss offset value or a second value that indicates not to apply the pathloss offset value; andtransmitting the PRACH transmission to the network based on the indication in the DCI of whether to apply the pathloss offset value.2.The method of claim 1, wherein the indication comprises a field, and wherein a first codepoint of the field is associated with one of the multiple pathloss offset values in the configuration and a second codepoint of the field is associated with the indication to not apply the pathloss offset value.3.The method of claim 2, further comprising:determining a pathloss reference signal for a transmission power control of the PRACH transmission based on whether the indication indicates to apply the pathloss offset value.4.The method of claim 2, wherein the PRACH transmission is based on a timing advance offset configured for a serving cell if the indication indicates not to apply the pathloss offset value and the PRACH transmission is based on a fixed timing advance offset if the field indicates to apply the pathloss offset value.5.The method of claim 2, wherein the indication comprises a first field and the DCI, and the method further comprising:determining a pathloss reference signal for a transmission power control of the PRACH transmission based on a second field of the DCI.6.The method of claim 5, wherein the second field includes a single bit, wherein the first value of the single bit indicates to use the pathloss reference signal based on a downlink reference signal with which a demodulation reference signal (DMRS) of a physical downlink control channel including the DCI is quasi co-located, and the second value of the single bit indicates to use the pathloss reference signal based on a synchronization signal block (SSB) indicated by the DCI.7.The method of claim 5, wherein the second field includes multiple bits that indicate a cell index, wherein a first value of the second field indicates to use the pathloss reference signal based on serving cell, and a second value indicates to use the pathloss reference signal based on a candidate cell.8.The method of claim 1, wherein the indication comprises a second field, and wherein the DCI further includes a first field that indicates the pathloss offset value from the multiple pathloss offset values in the configuration.9.The method of claim 8, further comprising:determining a pathloss reference signal for a transmission power control of the PRACH transmission based on whether the second field indicates to apply the pathloss offset value.10.The method of claim 8, wherein the PRACH transmission is based on a timing advance offset configured for a serving cell if the second field indicates not to apply the pathloss offset value and the PRACH transmission is based on a fixed timing advance offset if the second field indicates to apply the pathloss offset value.11.The method of claim 8, further comprising:determining a pathloss reference signal for a transmission power control of the PRACH transmission based on a third field of the DCI.12.The method of claim 11, wherein the third field includes a single bit, wherein a first bit value of the single bit indicates to use the pathloss reference signal based on a downlink reference signal with which a demodulation reference signal (DMRS) of a  physical downlink control channel including the DCI is quasi co-located, and a second bit value of the single bit indicates to use the pathloss reference signal based on a synchronization signal block (SSB) indicated by the DCI.13.The method of claim 11, wherein the third field includes multiple bits that indicate a cell index, wherein a first value of the third field indicates to use the pathloss reference signal based on serving cell, and a second value indicates to use the pathloss reference signal based on a candidate cell.14.A method of wireless communication at network node, comprising:transmitting, from a first transmission reception point (TRP) , a configuration of multiple pathloss offset values for a physical random access channel (PRACH) transmission;transmitting a downlink control information (DCI) indicating for a user equipment (UE) to transmit the PRACH transmission, wherein the DCI includes an indication having a first value that indicates to apply a pathloss offset value or a second value that indicates not to apply the pathloss offset value; andreceiving, from the UE, the PRACH transmission based on the indication in the DCI.15.The method of claim 14, wherein the indication includes a field, wherein a first codepoint of the field is associated with one of the multiple pathloss offset values in the configuration and a second codepoint of the field is associated with the indication to not apply the pathloss offset value.16.The method of claim 14, wherein a reference signal for a transmission power control of the PRACH transmission is indicated based on whether the indication indicates to apply the pathloss offset value.17.The method of claim 14, wherein the PRACH transmission is based on a timing advance offset configured for a serving cell if the indication indicates not to apply the pathloss offset value and the PRACH transmission is based on a fixed timing advance offset if the indication indicates to apply the pathloss offset value.18.The method of claim 14, wherein the indication comprises a first field in the DCI, and the DCI includes a second field that indicates a pathloss reference signal for a transmission power control of the PRACH transmission.19.The method of claim 14, wherein the indication comprises a second field, and wherein the DCI further includes a first field that indicates the pathloss offset value from the multiple pathloss offset values in the configuration.20.The method of claim 19, wherein the DCI further includes a third field that indicates a pathloss reference signal for a transmission power control of the PRACH transmission.

Citation Information

Patent Citations

  • Communication method and device and computer readable storage medium

    CN115734265A

  • Method and device for TCI state indication and application

    US20230328755A1

  • Method and apparatus for enabling synchronization

    WO2023213408A1

  • Cross-carrier random access channel transmission triggering

    WO2024031499A1