Wireless communication method and device thereof

EP4646886A4Pending Publication Date: 2026-02-25ZTE CORP
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Patent Information

Application Number
EP2023922100
Authority / Receiving Office
EP · EP
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2023-03-16
Publication Date
2026-02-25

AI Technical Summary

Technical Problem

In beyond 5G and 6G wireless communications, the variable packet size leads to over-configuration of resources for periodic data transmission, resulting in resource wastage and reduced efficiency due to the need for multiple configured grant physical uplink shared channel occasions.

Method used

A method for efficiently indicating released transmission resources by determining the time location of transmission occasions based on control signaling, allowing for the transmission of uplink data on specific occasions and signaling the usage or non-usage of these occasions to the wireless network node, thereby optimizing resource allocation.

Benefits of technology

This approach reduces resource overhead and improves efficiency by allowing for the reuse or recycling of unused transmission resources, enhancing the overall performance of wireless communication systems.

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Abstract

A wireless communication method for use in a wireless terminal is disclosed. The method comprises receiving, from a wireless network node, a control signaling, determining, based on the control signaling, a time location of a plurality of transmission occasions in a time duration, performing a transmission of uplink data based on the time location of the plurality of transmission occasions, and transmitting, to the wireless network node, a first signaling associated with the transmission of the uplink data.
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Description

WIRELESS COMMUNICATION METHOD AND DEVICE THEREOF

[0001] This document is directed generally to wireless communications, in particular to 5G communications and more particularly to 6G communications.

[0002] In beyond 5G and 6G communications, promising service is characterized by quasi-periodicity (jitter impact) , large and various data amount and stringent latency requirements, including, e.g., extended reality (XR) service. In the existing arts, configured grant (CG) is capable of conveying periodic data via preconfigured resources without a time consuming grant request. In order to address the characteristics of the large and variable packet size, multiple CG PUSCH (physical uplink shared channel) occasions in a period are considered for the transmissions. Due to the variable packet size, however, an over-configuration may occur, which results in wasting resource and reducing resource efficiency.

[0003] This document relates to methods, systems, and devices for indicating released transmission resources and in particular to methods, systems, and devices for reducing an overhead of indicating released transmission resources.

[0004] The present disclosure relates to a wireless communication method for use in a wireless terminal. The method comprises:

[0005] receiving, from a wireless network node, a control signaling,

[0006] determining, based on the control signaling, a time location of a plurality of transmission occasions in a time duration,

[0007] performing a transmission of uplink data based on the time location of the plurality of transmission occasions, and

[0008] transmitting, to the wireless network node, a first signaling associated with the transmission of the uplink data.

[0009] Various embodiments may preferably implement the following features:

[0010] Preferably, the time duration is periodic.

[0011] Preferably, the transmission occasions are for configured grant physical uplink shared channels.

[0012] Preferably, the time duration includes a number of symbols, a number of slots, a number  of milliseconds, a number of Hybrid Automatic re-transmission request (HARQ) identifiers or a periodicity of a configured grant.

[0013] Preferably, a length of the time duration is determined based on the control signaling.

[0014] Preferably, an interval between two adjacent transmission occasions is determined based on the control signaling.

[0015] Preferably, the transmission of the uplink data is performed on a part of the plurality of transmission occasions.

[0016] Preferably, the first signaling comprises an uplink control information (UCI) signaling.

[0017] Preferably, the UCI signaling is a configured grant UCI signaling, and a predefined condition is fulfilled.

[0018] Preferably, the predefined condition comprises that a radio resource control signaling is configured.

[0019] Preferably, one or more bit fields of the configured grant UCI signaling are re-interpreted to indicate first information.

[0020] Preferably, the re-interpreted bit field comprises at least one of a hybrid automatic repeat request (HARQ) process number, a New Data Indicator (NDI) , a redundancy version or Channel Occupancy Time sharing information.

[0021] Preferably, a bit field for first information is added in the configured grant UCI signaling.

[0022] Preferably, first information comprised in the first signaling comprises at least one of:

[0023] number information of at least one first transmission occasion and / or at least one second transmission occasion in the plurality of transmission occasions in one or more time durations,

[0024] position information associated with the at least one first transmission occasion and / or the at least one second transmission occasion in the plurality of transmission occasions in one or more time durations,

[0025] indication information of the transmission of the uplink data in one or more time durations,

[0026] offset information associated with at the at least one first transmission occasion and / or  the at least one second transmission occasion in the plurality of transmission occasions in one or more time durations,

[0027] duration information associated with the at least one first transmission occasion and / or the at least one second transmission occasion in the plurality of transmission occasions in one or more time durations, or

[0028] state information of indicating one of a plurality of states in one or more time durations, wherein the indicated state corresponds to at least one of the number information, the position information. the indication information, the offset information or the duration information.

[0029] Preferably, the at least one first transmission occasion is unused for the transmission of the uplink data and the at least one second transmission occasion is used for the transmission of the uplink data.

[0030] Preferably, the indication information of the transmission of the uplink data comprises the at least one first transmission occasion and / or the at least one second transmission occasion.

[0031] Preferably, the indication information comprises a bitmap.

[0032] Preferably, each bit in the bitmap corresponds to one transmission occasion.

[0033] Preferably, each bit in the bitmap corresponds to one of a plurality of transmission occasion groups.

[0034] Preferably, each transmission occasion group comprises one or more transmission occasions.

[0035] Preferably, the transmission occasion groups have a same number of transmission occasions.

[0036] Preferably, the transmission occasion groups have different numbers of transmission occasions.

[0037] Preferably, the state information comprises at least one code point representing the indicated state.

[0038] Preferably, a number of the code points is configured by an RRC signaling.

[0039] Preferably, the plurality of states is configured by an RRC signaling.

[0040] Preferably, a number of the plurality of states is configured by an RRC signaling.

[0041] Preferably, the first information comprises the indication information, wherein a starting position of the indication information and a length of the indication information is based on a first starting offset.

[0042] Preferably, the first information comprises the position information, wherein a starting position of the position information is based on a first starting offset.

[0043] Preferably, the first information comprises the number information, wherein a maximum value of the number information and a starting position of the number information is based on a first starting offset.

[0044] Preferably, the first starting offset is associated with a service type corresponding to the transmission of the uplink data.

[0045] Preferably, the first starting offset is determined based on at least one of: a fixed value or an RRC signaling.

[0046] Preferably, the first starting offset includes at least one of a number of symbols, a number of transmission occasions, a number of slots, a number of milliseconds, or a number of HARQ Process identifiers.

[0047] Preferably, a validity of the first signaling is based on a second starting offset.

[0048] Preferably, the first signaling is invalid for at least one invalid transmission occasion based on a second starting offset.

[0049] Preferably, the first signaling is transmitted before a second starting offset after a start of the time duration.

[0050] Preferably, the first signaling is transmitted in N-th unit, and the first signaling effect in (N+X) -th unit, wherein N and X are positive integers and X is determined by a second starting offset.

[0051] Preferably, the unit is a symbol, a transmission occasion, a slot, or a millisecond.

[0052] Preferably, the second starting offset is associated with a capability of the wireless network node.

[0053] Preferably, the second starting offset includes at least one of a number of symbols, a number of transmission occasions, a number of slots, a number of milliseconds, or a number of HARQ Process identifier.

[0054] Preferably, the second starting offset is determined based on at least one of: a first starting offset, a fixed value, or an RRC signaling.

[0055] Preferably, the fixed value is based on a number of the plurality of transmission occasions in the time duration.

[0056] Preferably, the RRC signaling comprises at least one candidate value for the corresponding starting offset.

[0057] Preferably, a validity of the first signaling is based on a greater one or a smaller one between a first starting offset and a second starting offset.

[0058] The present disclosure relates to a wireless communication method for use in a wireless network node. The method comprises:

[0059] transmitting, to a wireless terminal, a control signaling,

[0060] performing a reception of uplink data based on a time location of a plurality of transmission occasions in a time duration, wherein the time location of the plurality of transmission occasions in the time duration is determined based on the control signaling, and

[0061] receiving, from the wireless terminal, a first signaling associated with the repection of the uplink data.

[0062] Various embodiments may preferably implement the following features:

[0063] Preferably, the time duration is periodic.

[0064] Preferably, the transmission occasions are for configured grant physical uplink shared channels.

[0065] Preferably, the time duration includes a number of symbols, a number of slots, a number of milliseconds, a number of Hybrid Automatic re-transmission request (HARQ) identifiers or a periodicity of a configured grant.

[0066] Preferably, a length of the time duration is determined based on the control signaling.

[0067] Preferably, an interval between two adjacent transmission occasions is determined based on the control signaling.

[0068] Preferably, the reception of the uplink data is performed on a part of the plurality of transmission occasions.

[0069] Preferably, the first signaling comprises an uplink control information (UCI) signaling.

[0070] Preferably, the UCI signaling is a configured grant UCI signaling, and a predefined condition is fulfilled

[0071] Preferably, the predefined condition comprises that a radio resource control signaling is configured.

[0072] Preferably, one or more bit fields of the configured grant UCI signaling are re-interpreted to indicate first information.

[0073] Preferably, the re-interpreted bit field comprises at least one of a hybrid automatic repeat request (HARQ) process number, a New Data Indicator (NDI) , a redundancy version or Channel Occupancy Time sharing information.

[0074] Preferably, a bit field for first information is added in the configured grant UCI signaling.

[0075] Preferably, first information comprised in the first signaling comprises at least one of:

[0076] number information of at least one first transmission occasion and / or at least one second transmission occasion in the plurality of transmission occasions in one or more time durations,

[0077] position information associated with the at least one first transmission occasion and / or the at least one second transmission occasion in the plurality of transmission occasions in one or more time durations,

[0078] indication information of a transmission of the uplink data in one or more time durations,

[0079] offset information associated with at the at least one first transmission occasion and / or the at least one second transmission occasion in the plurality of transmission occasions in one or more time durations,

[0080] duration information associated with the at least one first transmission occasion and / or the at least one second transmission occasion in the plurality of transmission occasions in one or more time durations, or

[0081] state information of indicating one of a plurality of states in one or more time durations, wherein the indicated state corresponds to at least one of the number information, the position information. the indication information, the offset information or the duration information,

[0082] wherein the at least one first transmission occasion is unused for the transmission of the  uplink data and the at least one second transmission occasion is used for the transmission of the uplink data.

[0083] Preferably, the indication information of the transmission of the uplink data comprises the at least one first transmission occasion and / or the at least one second transmission occasion.

[0084] Preferably, the indication information comprises a bitmap.

[0085] Preferably, each bit in the bitmap corresponds to one transmission occasion.

[0086] Preferably, each bit in the bitmap corresponds to one of a plurality of transmission occasion groups.

[0087] Preferably, each transmission occasion group comprises one or more transmission occasions.

[0088] Preferably, the transmission occasion groups have a same number of transmission occasions.

[0089] Preferably, the transmission occasion groups have different numbers of transmission occasions.

[0090] Preferably, the state information comprises at least one code point representing the indicated state.

[0091] Preferably, a number of the code points is configured by an RRC signaling.

[0092] Preferably, the plurality of states is configured by an RRC signaling.

[0093] Preferably, a number of the plurality of states is configured by an RRC signaling.

[0094] Preferably, the first information comprises the indication information, wherein a starting position of the indication information and a length of the indication information is based on a first starting offset.

[0095] Preferably, the first information comprises the position information, wherein a starting position of the position information is based on a first starting offset.

[0096] Preferably, the first information comprises the number information, wherein a maximum value of the number information and a starting position of the number information is based on a first starting offset.

[0097] Preferably, the first starting offset is associated with a service type corresponding to the transmission of the uplink data.

[0098] Preferably, the first starting offset is determined based on at least one of: a fixed value or an RRC signaling.

[0099] Preferably, the first starting offset includes at least one of a number of symbols, a number of transmission occasions, a number of slots, a number of milliseconds, or a number of HARQ Process identifiers.

[0100] Preferably, a validity of the first signaling is based on a second starting offset.

[0101] Preferably, the first signaling is invalid for at least one invalid transmission occasion based on a second starting offset.

[0102] Preferably, the first signaling is transmitted before a second starting offset after a start of the time duration.

[0103] Preferably, the first signaling is transmitted in N-th unit, and the first signaling effect in (N+X) -th unit, wherein N and X are positive integers and X is determined by a second starting offset.

[0104] Preferably, the unit is a symbol, a transmission occasion, a slot, or a millisecond.

[0105] Preferably, the second starting offset is associated with a capability of the wireless network node.

[0106] Preferably, the second starting offset includes at least one of a number of symbols, a number of transmission occasions, a number of slots, a number of milliseconds, or a number of HARQ Process identifier.

[0107] Preferably, the second starting offset is determined based on at least one of: a first starting offset, a fixed value, or an RRC signaling.

[0108] Preferably, the fixed value is based on a number of the plurality of transmission occasions in the time duration.

[0109] Preferably, the RRC signaling comprises at least one candidate value for the corresponding starting offset.

[0110] Preferably, a validity of the first signaling is based on a greater one or a smaller one between a first starting offset and a second starting offset.

[0111] The present disclosure relates to a wireless terminal. The wireless terminal comprises:

[0112] a communication unit, configured to receive, from a wireless network node, a control  signaling; and

[0113] a processor, configured to:

[0114] determine, based on the control signaling, a time location of a plurality of transmission occasions in a time duration, and

[0115] perform a transmission of uplink data based on the time location of the plurality of transmission occasions.

[0116] Various embodiments may preferably implement the following features:

[0117] Preferably, the communication unit is further configured to transmit, to the wireless network node, a first signaling associated with the transmission of the uplink data.

[0118] Preferably, the processor is further configured to perform any of the aforementioned wireless communication methods.

[0119] The present disclosure relates to a wireless network node. The wireless network node comprises:

[0120] a communication unit, configured to transmit, to a wireless terminal, a control signaling; and

[0121] a processor, configured to perform a reception of uplink data based on a time location of a plurality of transmission occasions in a time duration, wherein the time location of the plurality of transmission occasions in the time duration is determined based on the control signaling.

[0122] Various embodiments may preferably implement the following features:

[0123] Preferably, the communication unit is further configured to receive, from the wireless terminal, a first signaling associated with the transmission of the uplink data.

[0124] Preferably, the processor is further configured to perform any of the aforementioned wireless communication methods.

[0125] The present disclosure relates to a computer program product comprising a computer-readable program medium code stored thereupon, the code, when executed by a processor, causing the processor to implement a wireless communication method recited in any one of foregoing methods.

[0126] The exemplary embodiments disclosed herein are directed to providing features that will become readily apparent by reference to the following description when taken in conjunction  with the accompany drawings. In accordance with various embodiments, exemplary systems, methods, devices and computer program products are disclosed herein. It is understood, however, that these embodiments are presented by way of example and not limitation, and it will be apparent to those of ordinary skill in the art who read the present disclosure that various modifications to the disclosed embodiments can be made while remaining within the scope of the present disclosure.

[0127] Thus, the present disclosure is not limited to the exemplary embodiments and applications described and illustrated herein. Additionally, the specific order and / or hierarchy of steps in the methods disclosed herein are merely exemplary approaches. Based upon design preferences, the specific order or hierarchy of steps of the disclosed methods or processes can be re-arranged while remaining within the scope of the present disclosure. Thus, those of ordinary skill in the art will understand that the methods and techniques disclosed herein present various steps or acts in a sample order, and the present disclosure is not limited to the specific order or hierarchy presented unless expressly stated otherwise.

[0128] The invention is specified by the independent claims. Preferred embodiments are defined in the dependent claims. In the following description, although numerous features may be designated as optional, it is nevertheless acknowledged that all features comprised in the independent claims are not to be read as optional.

[0129] The above and other aspects and their implementations are described in greater detail in the drawings, the descriptions, and the claims.

[0130] FIG. 1 shows a schematic diagram of CG period configurations according to an embodiment of the present disclosure.

[0131] FIG. 2 shows a schematic diagram of transmission occasions in two time durations according to an embodiment of the present disclosure.

[0132] FIG. 3 shows a schematic diagram of transmission occasions in two time durations according to an embodiment of the present disclosure.

[0133] FIG. 4 shows a schematic diagram of bitmaps for transmission occasion groups in time durations according to an embodiment of the present disclosure.

[0134] FIG. 5 shows a schematic diagram of a bitmap for transmission occasion groups in time durations according to an embodiment of the present disclosure.

[0135] FIG. 6 shows a schematic diagram of a bitmap for transmission occasion groups in one time duration according to an embodiment of the present disclosure.

[0136] FIG. 7 shows a schematic diagram of a bitmap for transmission occasion groups in one time duration according to an embodiment of the present disclosure.

[0137] FIG. 8 shows a schematic diagram of position information for one time duration according to an embodiment of the present disclosure.

[0138] FIG. 9 shows a schematic diagram of number information for one time duration according to an embodiment of the present disclosure.

[0139] FIG. 10 shows a schematic diagram of invalid transmission occasions in one time duration according to an embodiment of the present disclosure.

[0140] FIG. 11 shows a schematic diagram of transmission occasions in one time duration according to an embodiment of the present disclosure.

[0141] FIG. 12 shows a schematic diagram of a network (architecture) according to an embodiment of the present disclosure.

[0142] FIG. 13 shows an example of a schematic diagram of a wireless terminal according to an embodiment of the present disclosure.

[0143] FIG. 14 shows an example of a schematic diagram of a wireless network node according to an embodiment of the present disclosure.

[0144] FIG. 15 shows a flowchart of a method according to an embodiment of the present disclosure.

[0145] FIG. 16 shows a flowchart of a method according to an embodiment of the present disclosure.

[0146] FIG. 1 shows a schematic diagram of CG period configurations according to an embodiment of the present disclosure. As shown in FIG. 1, in a (CG) duration / period, there may be multiple CG PUSCH occasions or there may be only one CG PUSCH occasion. In an embodiment, a time length of the duration / period may be 5 consecutive slots. In addition, the duration / period is periodic. For example, the periodicity of the duration / period may be 16.67 microsecond (ms) .

[0147] In an embodiment of multiple CG PUSCH occasions in the CG period, the number of CG PUSCH occasions in the CG period may be overly configured if the maximum packet size for  the CG PUSCH occasions in the CG period is taken into account. Hence, as the packet size varies from one CG period to another CG period, certain CG PUSCH occasion (s) in the CG period may not be used for data transmissions, resulting in wasting transmission resources. To this end, a signaling for informing released transmission occasions may be transmitted to the BS (base station) , e.g., gNB, to help the BS to re-schedule the transmission resources for the multiple CG PUSCH occasions in the CG period configuration.

[0148] FIG. 2 shows a schematic diagram of the multiple CG PUSCH occasions according to an embodiment of the present disclosure. In FIG. 2, there are 4 or more CG PUSCH occasions in single duration / period. In the first period shown in FIG. 2, a packet 1 to be transmitted from the UE to the BS may occupy 2 CG PUSCH occasions. Thus, CG PUSCH occasions with labels 1 and 2 are configured / used to transmit the packet 1 and the remaining CG PUSCH occasions (e.g., the CG PUSCH occasions with labels 3 and 4) are unused to transmit uplink data. In the present disclosure, the CG PUSCH occasion used / configured to transmit the uplink data is called used CG PUSCH occasion or used occasion / resource. The CG PUSCH occasion which is not used / configured to transmit the uplink data is called unused CG PUSCH occasion or unused occasion / resource.

[0149] In FIG. 2, a release indication (i.e., a first signaling) of the used occasions and / or the unused occasions in the first period (i.e., the first time duration) is transmitted from the UE to the BS, to help the BS to reschedule the unused occasions in the first period (i.e., the first time duration) .

[0150] Similarly, in the second period (i.e., the second time duration) shown in FIG. 2, a packet 2 (i.e., uplink data) is transmitted in 3 CG PUSCH occasions with labels 5, 6 and 7 and the remaining CG PUSCH occasions are not used to transmit the uplink data. The release indication (i.e., the first signaling) of the used occasions and / or the unused occasions in the second period (i.e., the second time duration) is transmitted from the UE to the BS, to help the BS to reschedule the unused occasions in the second period (i.e., the second time duration) .

[0151] In an embodiment, uplink control information (UCI) for the resource release / recycle / reuse, scheduling free or unused transmission occasion indication is introduced for informing the used resource and / or the unused resources to the BS, to help the BS to recycle the resources.

[0152] In the present disclosure, methods for indicating / informing the unused resources are proposed for reducing the overhead and / or determining an application / operation delay of the UCI signaling. The efficiency of unused resource recycling can be increased, therefore.

[0153] In some embodiments, a terminal or a network device (e.g., UE (user equipment) ) may perform:

[0154] receiving, from a network node (e.g., BS) , a control signaling;

[0155] determining a time location of one or more transmission occasions according to the control signaling; and

[0156] performing a transmission of uplink data based on the time location of one or more transmission occasions.

[0157] In an embodiment, the terminal may further transmit, to the network node, a first signaling associated with the transmission of uplink data.

[0158] In an embodiment, the first signaling is for indicating the used transmission occasion (s)  / resource (s) and / or the unused transmission occasion (s)  / resource (s) , e.g., in a time duration or a period.

[0159] In an embodiment, the first signaling is for indicating the used transmission occasion (s)  / resource (s) and / or the unused transmission occasion (s)  / resource (s) , e.g., in a plurality of time durations or a plurality of periods.

[0160] In an embodiment, the time duration or the period includes a number of symbols, a number of slots, a number of milliseconds, a number of HARQ (Hybrid Automatic re-transmission request) identifiers or a periodicity of configured grant.

[0161] In an embodiment, (a validity of) the first signaling is (determined) based on a first starting offset. For example, the first signaling may be used to indicate the used resource (s) and / or unused resource (s) which is the first starting offset after the starting point of the time duration / period.

[0162] In an embodiment, the first starting offset is determined by / based on a fixed value.

[0163] In an embodiment, the fixed value is 1 / 3 of the total number of transmission occasions in one time duration (e.g., period) . In this embodiment, the maximum packet size (of the uplink data) may be 3 times of the minimum packet size (of the uplink data) . That is at least 1 / 3 of  transmission occasions are used for the uplink data transmission and / or at most 2 / 3 of transmission occasions can be released and / or rescheduled. Under such conditions, the first signaling is able to indicate all unused resources by comprising the information (e.g., release indication) of the last 2 / 3 of transmission occasions.

[0164] In an embodiment, the fixed value may be 1 / 2 of the total number of transmission occasions in one time duration. In this embodiment, the maximum packet size (of the uplink data) is double or more than double of the minimum packet size (of the uplink data) . In other words, it may be assumed that at most half of transmission occasions can be released and / or rescheduled.

[0165] In an embodiment, the first starting offset is determined based on an RRC (radio resource control) configuration. For example, there are one or more candidate values for the first starting offset in an RRC signaling and one of the candidate values is selected as the first starting offset.

[0166] In an embodiment, the first signaling for indicating the unused resources indicates the unused resources information based on the fixed value. The specific association between the first signaling and the value of the first starting offset depends on a specific type of content of the first signaling, including e.g., bitmap, a starting position, the number of unused transmission occasions (resources) and etc.

[0167] In some embodiments, the transmission occasions in one time duration may be grouped, e.g., to reduce indication information required for indicating the unused transmission occasions / resources / CG PUSCH occasions. That is the grouped transmission occasions are jointly indicated as used or unused. The number of transmission occasions in each group may be one or more than one.

[0168] In an embodiment, certain adjacent transmission occasions in one time duration are grouped.

[0169] In an embodiment, the transmission occasions in one time duration are unevenly grouped. In this embodiment, the number of transmission occasions in each group may vary. That is the number of transmission occasions in one group may be different from the number of transmission occasions in another group.

[0170] In an embodiment, the number of transmission occasions in a former group may be greater than or equal to the number of transmission occasions in a later group. Note that the former group is before or ahead of the later group in time domain. That is the transmission occasion (s) in the former group is before or ahead of the transmission occasion (s) in the later group.

[0171] In an embodiment, the transmission occasions in one time duration are evenly grouped / divided into groups. In this embodiment, the number of transmission occasions in each group is fixed and each group has the same quantity of transmission occasions.

[0172] In an embodiment, different states of unused transmission occasions indication are indexed. The states refer to fixed patterns of the unused transmission occasions.

[0173] In an embodiment, all of states are indexed.

[0174] In an embodiment, the RRC signaling selects / configures a part of or at least part of the states and indexes the selected / configured states.

[0175] In an embodiment, the number of states is determined by the RRC signaling.

[0176] In an embodiment, the first signaling for indicating the unused resources is based on a second starting offset.

[0177] In an embodiment, the first signaling for indicating the unused resources is located in N-th transmission occasions and the indication is valid at / after (N+X) -th transmission occasions. In this embodiment, X is the second starting offset.

[0178] In an embodiment, the second starting offset is the first starting offset.

[0179] In an embodiment, the second starting offset is determined by a fixed value.

[0180] In an embodiment, the second starting offset is determined by an RRC signaling.

[0181] In some embodiments, both of the first starting offset and the second starting offset exist.

[0182] In an embodiment of both of the first starting offset and the second starting offset exist, the first signaling is based on the greater starting offset between the first starting offset and the second starting offset (e.g., Max (first starting offset, second starting offset) , where Max () is a function of outputting / acquiring the maximum value within input variables) .

[0183] In an embodiment of both of the first starting offset and the second starting offset exist, the first signaling is based on the smaller starting offset between the first starting offset and the  second starting offset (e.g., Min (first starting offset, second starting offset) , where Min () is a function of outputting / acquiring the minimum value within input variables) .

[0184] In an embodiment of both of the first starting offset and the second starting offset exist, the first starting offset is valid and the second starting offset is invalid.

[0185] In an embodiment of both of the first starting offset and the second starting offset exist, the second starting offset is valid and the first starting offset is invalid.

[0186] In the following, embodiments of the below items are introduced:

[0187] - The interpretation of the control signaling;

[0188] - The interpretation of the transmission occasion;

[0189] - The interpretation of the first signaling; and

[0190] - The content of the first signaling.

[0191] Interpretation of Control Signaling

[0192] In some embodiments, a control signaling is / comprises at least one of:

[0193] - a high layer parameter; or

[0194] - a Downlink control information (DCI) signaling.

[0195] In an embodiment, the high layer parameter comprises at least one of an RRC signaling or a MAC CE (media access control control element) signaling. For example, the RRC signaling may be ConfiguredGrantConfig.

[0196] In an embodiment, the DCI signaling is for a resource activation (e.g., DCI format 0_0 / 0_1 / 0_2) .

[0197] Interpretation of Transmission Occasion

[0198] In some embodiments, there is one transmission occasion in single time duration (e.g., CG period) and the transmission occasion is for a configured grant transmission.

[0199] In an embodiment, the time duration is periodic. That is the transmission occasions in multiple time durations are periodic.

[0200] In an embodiment, the transmission occasion is for CG PUSCH (occasion) .

[0201] In some embodiments, there are a plurality of transmission occasions in single time duration and the transmission occasions are for configured grant transmissions.

[0202] In an embodiment, the adjacent time durations (in one time duration) are periodic.

[0203] In an embodiment, the transmission occasions are for CG PUSCHs (or CG PUSCH occasions) .

[0204] In an embodiment, the length of the time duration is determined by the control signaling.

[0205] In an embodiment, the total number or the maximum number of transmission occasions in one time duration is determined by the control signaling.

[0206] In an embodiment, the interval between two adjacent transmission occasions in one time duration is determined by the control signaling.

[0207] In an embodiment, at least part of transmission occasions in one time duration are used for the uplink data transmission and the remaining transmission occasions in one time duration are not used for the uplink data transmission.

[0208] In an embodiment, the transmission occasions transmitting the uplink data in one time duration are named used transmission occasions.

[0209] In an embodiment, the transmission occasions which is not used for transmitting the uplink data in one time duration are called unused transmission occasions.

[0210] In an embodiment, the transmission occasions transmitting the uplink data in the plurality of time durations are named used transmission occasions.

[0211] In an embodiment, the transmission occasions which is not used for transmitting the uplink data in the plurality of time duration are called unused transmission occasions.

[0212] For example, there are 4 transmission occasions in one time duration (CG period) as depicted in FIG. 2. Based on the packet size of the packet 1, 2 transmission occasions, i.e., the 1-st transmission occasion and the 2-nd transmission occasion, are used for transmitting the data of packet 1 while 2 transmission occasions (i.e., the 3-rd transmission occasion and the 4-th transmission occasion) are unused for transmitting data. In FIG. 2, the 3-rd transmission occasion and the 4-th transmission occasion are reported to the BS to recycle the resource.

[0213] FIG. 3 shows a schematic diagram of transmission occasions in two time durations according to an embodiment of the present disclosure. In FIG. 3, there are 4 transmission occasions in one time duration (e.g., CG period) . The indication (i.e., first signaling) is used / configured to indicate the transmission occasions in two time duration (e.g., whether the transmission occasion is  used to transmit the uplink data or is used / unused transmission occasion) . Based on the packet size of packet 1 and packet 2, 5 transmission occasions (i.e., the 1-st, 2-nd, 5-th, 6-th, 7-th transmission occasions) are used for transmitting data, while 3 transmission occasions (i.e., the 3-rd, 4-th and 8-th transmission occasions) are unused for transmitting the data. In FIG. 3, the 3-rd transmission occasion, the 4-th transmission occasion and the 8-th transmission occasions are reported to the BS, to recycle the (unused) resources.

[0214] Interpretation of First Signaling

[0215] In some embodiments, the first signaling includes at least one of:

[0216] - uplink control information (UCI) signaling;

[0217] - MAC CE signaling; or

[0218] - RRC signaling.

[0219] In an embodiment, the UCI signaling is configured grant (CG) UCI signaling.

[0220] In an embodiment, the CG UCI signaling is used as the first signaling if a pre-defined condition is fulfilled. For example, the pre-defined condition includes that an RRC signaling (e.g., ConfiguredGrantConfig) is configured.

[0221] In some embodiments, the predefined condition is whether associated parameter (s) in the RRC signaling is / are configured.

[0222] In an embodiment, the parameter is configured for enabling the usage of a UCI signaling, such as cg-resourceReleaseReport-r18, in the RRC signaling ConfiguredGrantConfig.

[0223] In an embodiment, if the parameter (e.g., cg-resourceReleaseReport-r18) is configured in the RRC signaling ConfiguredGrantConfig and cg-RetransmissionTimer is not configured, the CG-UCI bit sequence is given by:

[0224] - first information comprised in the first signaling, or

[0225] - the first information comprised in the first signaling and the HARQ process number, or

[0226] - the first information comprised in the first signaling, the HARQ process number and the Redundancy version. or

[0227] - the first information comprised in the first signaling, the HARQ process number, the Redundancy version and the New Data Indicator, or

[0228] - the first information comprised in the first signaling and the Redundancy version.

[0229] - the first information comprised in the first signaling, the Redundancy version and the New Data Indicator, or

[0230] - the first information comprised in the first signaling, the Redundancy version, the New Data Indicator and the Channel Occupancy Time sharing information, or

[0231] - the first information comprised in the first signaling and the New Data Indicator, or

[0232] - the first information comprised in the first signaling, the HARQ process number and the New Data Indicator, or

[0233] - the first information comprised in the first signaling, the HARQ process number, the New Data Indicator and the Channel Occupancy Time sharing information., or

[0234] - the first information comprised in the first signaling and the Channel Occupancy Time sharing information, or

[0235] - the first information comprised in the first signaling, the HARQ process number and the Channel Occupancy Time sharing information, or

[0236] - the first information comprised in the first signaling, the HARQ process number and the Redundancy version and the Channel Occupancy Time sharing information.

[0237] In an embodiment, if the parameter (e.g., cg-resourceReleaseReport-r18) is configured in ConfiguredGrantConfig and the cg-RetransmissionTimer is configured, the CG-UCI bit sequence is given by:

[0238] - the HARQ process number, the Redundancy version, the New Data Indicator, the Channel Occupancy Time (COT) sharing information and the first information comprised in the first signaling, or

[0239] - the HARQ process number, the Redundancy version, the New Data Indicator and the first information comprised in the first signaling.

[0240] In an embodiment, if the parameter (e.g., cg-resourceReleaseReport-r18) is not configured in ConfiguredGrantConfig and the cg-RetransmissionTimer is configured, the CG-UCI bit sequence is given by:

[0241] - the HARQ process number, the Redundancy version, the New Data Indicator and the Channel Occupancy Time (COT) sharing information, or

[0242] - the HARQ process number, the Redundancy version and the New Data Indicator.

[0243] In an embodiment, one or more bit fields of the configured grant UCI signaling are re-interpreted to indicate content (e.g., release indication / first information) comprised in the first signaling. For example, the re-interpreted bit field comprises at least one of the HARQ process number, the New Data Indicator, the redundancy version or the Channel Occupancy Time sharing information (see, e.g., the above and below embodiments) .

[0244] In an embodiment, the bit field ‘HARQ Process Number’ is re-interpreted to carry the information for (indicating) the unused / used transmission occasions in one or more time durations.

[0245] In an embodiment, the bit field ‘Redundancy version’ is re-interpreted to carry the information for (indicating) the unused / used transmission occasions in one or more time durations.

[0246] In an embodiment, the bit field ‘New Data Indicator’ is re-interpreted to carry the information for (indicating) the unused / used transmission occasions in one or more time durations.

[0247] In an embodiment, the bit field ‘Channel occupancy time sharing information’ is re-interpreted to carry the information for unused / used transmission occasions in one or more time durations.

[0248] In an embodiment, the bit fields including ‘HARQ Process Number’ , ‘Redundancy version’ , ‘New Data Indicator’ , ‘Channel occupancy time sharing information’ are re-interpreted to carry the information for (indicating) the unused / used transmission occasions in one or more time durations.

[0249] In an embodiment, the bit fields including ‘HARQ Process Number’ , ‘Redundancy version’ , ‘New Data Indicator’ are re-interpreted to carry the information for (indicating) the unused / used transmission occasions in one or more time durations, if the field ‘Channel occupancy time sharing information’ is 0 bit length or if the field ‘Channel occupancy time sharing information’ is not 0 bit length.

[0250] In an embodiment, the bit fields including ‘HARQ Process Number’ , ‘Redundancy version’ are re-interpreted to carry the information for (indicating) the unused / used transmission occasions in one or more time durations.

[0251] In an embodiment, the bit fields including ‘HARQ Process Number’ , ‘New Data Indicator’ are re-interpreted to carry the information for (indicating) the unused / used transmission  occasions in one or more time durations.

[0252] In an embodiment, the bit fields including ‘HARQ Process Number’ and ‘Channel occupancy time sharing information’ are re-interpreted to carry the information for (indicating) the unused / used transmission occasions in one or more time durations.

[0253] In an embodiment, the bit fields including ‘Redundancy version’ and ‘New Data Indicator’ are re-interpreted to carry the information for (indicating) the unused / used transmission occasions in one or more time durations.

[0254] In an embodiment, the bit fields including ‘Redundancy version’ and ‘Channel occupancy time sharing information’ are re-interpreted to carry the information for (indicating) the unused / used transmission occasions in one or more time durations.

[0255] In an embodiment, the bit fields including ‘New Data Indicator’ and ‘Channel occupancy time sharing information’ are re-interpreted to carry the information for (indicating) the unused / used transmission occasions in one or more time durations.

[0256] In an embodiment, the bit fields including ‘HARQ Process Number’ , ‘Redundancy version’ and ‘Channel occupancy time sharing information’ are re-interpreted to carry the information for (indicating) the unused / used transmission occasions in one or more time durations.

[0257] In an embodiment, the bit fields including ‘HARQ Process Number’ , ‘New Data Indicator’ and ‘Channel occupancy time sharing information’ are re-interpreted to carry the information for (indicating) the unused / used transmission occasions in one or more time durations.

[0258] In an embodiment, the bit fields including ‘Redundancy version’ , ‘New Data Indicator’ and ‘Channel occupancy time sharing information’ are re-interpreted to carry the information for(indicating) the unused / used transmission occasions in one or more time durations.

[0259] In an embodiment, an extra bit field may be added in the CG UCI when / if the condition fulfilled. In this embodiment, the extra bit field is configured to carry the information for (indicating) the unused / used transmission occasions in one or more time durations. The CG UCI sequence is given by:

[0260] - the HARQ process number, the Redundancy version, the New Data Indicator, the Channel Occupancy Time (COT) sharing information and the first information comprised in the first signaling

[0261] - the HARQ process number, the Redundancy version, the New Data Indicator and the first information.

[0262] In an embodiment, the extra bit field is not added in the CG UCI when / if the condition is not fulfilled.

[0263] In an embodiment, the UCI signaling is a dedicated UCI signaling. For example, the dedicated UCI signaling may comprise a bit field configured to indicate the content (e.g., release indication / information) comprised in the first signaling.

[0264] In some cases, the signaling is a resource release UCI signaling, a resource recycle UCI signaling, resource reuse UCI signaling, scheduling free UCI signaling and unused transmission occasions UCI signaling.

[0265] Content in First Signaling

[0266] In some embodiments, the content (e.g., first information) within / in the first signaling includes at least one of:

[0267] - number information;

[0268] - position information;

[0269] - indication information;

[0270] - offset and duration information; or

[0271] - state information.

[0272] In an embodiment, the number information includes / indicates the number of the transmission occasions used for the uplink data transmission (i.e., the first transmission occasions) in one or more time durations.

[0273] In an embodiment, the number information includes / indicates the number of the transmission occasions unused for the uplink data transmission (i.e., the second transmission occasions) in one or more time durations.

[0274] In an embodiment, the position information includes / indicates a position of a starting transmission occasion (e.g., the 1-st transmission occasion) used for the uplink data transmission (i.e., the starting first transmission occasion) in one time duration. For example, the position information includes / indicates an index of the starting transmission occasion used for the uplink data transmission in one or more time durations.

[0275] In an embodiment, the position information includes / indicates a position of a starting transmission occasion (e.g., the 1-st transmission occasion) unused for the uplink data transmission (i.e., the starting second transmission occasion) in one time duration. For instance, the position information may include / indicate an index of the starting transmission occasion unused for the uplink data transmission in one or more time durations.

[0276] In an embodiment, the position information includes / indicates a position of an ending transmission occasion (e.g., the last transmission occasion) used for the uplink data transmission (i.e., the ending first transmission occasion) in one time duration. For example, the position information includes / indicates an index of the ending transmission occasion used for the uplink data transmission in one or more time durations.

[0277] In an embodiment, the position information includes a position of an ending transmission occasion (e.g., the last transmission occasion) unused for the uplink data transmission (i.e., the ending second transmission occasion) in one time duration. For example, the position information includes / indicates an index of the ending transmission occasion unused for the uplink data transmission in one or more time durations.

[0278] In an embodiment, the indication information includes an indication of used transmission occasions (i.e., at least one first transmission occasion) and unused transmission occasions (i.e. at least one second transmission occasion) in one or more time durations. For instance, the indication information may be a bitmap, where bit ‘1’ indicates that the corresponding transmission occasion or the corresponding transmission occasion group is a used transmission occasion or a used transmission occasion group (i.e., at least one first transmission occasion) , while bit ‘0’ indicates that the corresponding transmission occasion or the corresponding transmission occasion group is an unused transmission occasion or an unused transmission occasion group (i.e., at least one second transmission occasion) .

[0279] As an alternative, the indication information is a bitmap, where bit ‘0’ indicates that the corresponding transmission occasion or the corresponding transmission occasion group is a used transmission occasion or a used transmission occasion group (i.e., at least one first transmission occasion) , while bit ‘1’ indicates that the corresponding transmission occasion or the corresponding transmission occasion group is an unused transmission occasion or an unused transmission  occasion group (i.e., at least one second transmission occasion) .

[0280] In an embodiment, the indication information of the transmission of the uplink data comprises / indicates the at least one second transmission occasion. For example, the indication information is a bitmap, where bit ‘1’ indicates that the corresponding transmission occasion or the corresponding transmission occasion group is an unused transmission occasion or an unused transmission occasions group (i.e., at least one second transmission occasion) , while bit ‘0’ has no meaning.

[0281] In an embodiment, the indication information of the transmission of the uplink data comprises / indicates the at least one first transmission occasion. For example, the indication information is a bitmap, where bit ‘1’ indicates that the corresponding transmission occasion or the corresponding transmission occasion group is a used transmission occasion or a used transmission occasions group (i.e., at least one first transmission occasion) , while bit ‘0’ has no meaning.

[0282] In an embodiment, a bit within the indication information corresponds to one transmission occasion in one time duration.

[0283] In an embodiment, a bit within the indication information corresponds to multiple transmission occasions (e.g., a group of transmission occasions) in one time duration.

[0284] In an embodiment, a bit within the indication information corresponds to one transmission occasion in multiple time durations.

[0285] In an embodiment, a bit within the indication information corresponds to multiple transmission occasions (e.g., a group of transmission occasions) in each of multiple time durations.

[0286] In an embodiment, each bit in the bitmap corresponds to one transmission occasion group.

[0287] In an embodiment, the bit within the indication information correspond to one transmission occasion group where each transmission occasion group has the same quantity of transmission occasions in one time duration. That is the sizes of the transmission occasion groups corresponding to the bitmap may be the same.

[0288] In an embodiment, the bit within the indication information correspond to one transmission occasion group, where each transmission occasion group has the same quantity of transmission occasions in multiple time durations.

[0289] For example, the length of the bitmap is based on the number of transmission occasions in one or more time durations and the first starting offset. In addition, the number of transmission occasions in one transmission occasion group is determined by at least the RRC signaling.

[0290] FIG. 4 shows a schematic diagram of bitmaps for transmission occasion group in time durations according to an embodiment of the present disclosure. In FIG. 4, the bitmap (i.e., the indication information) corresponds to the transmission occasions in single time duration. Specifically, the number of transmission occasion in one time duration is 6 and the first starting offset is 0. In addition, the number of transmission occasions in one transmission occasion group is assumed to be determined to be 2 based on the RRC signaling, implying that there are 2 transmission occasions in one transmission occasion group and that 6 / 2 = 3 transmission occasion groups would be indicated in one time duration. Under such conditions, the length of the bitmap is 3 bits and the bits within the indication information indicate whether the corresponding transmission occasions in the transmission occasion groups are used or unused for the uplink data transmission. For example, the bitmap ‘110’ for the first time duration indicates / means that the transmission occasions in the first two transmission group (i.e., from the 1-st (0-th) transmission occasion to 4-th (3-rd) transmission occasion) are used for the data transmission and that the transmission occasions in the last transmission group (i.e., the 5-th (4-th) transmission occasion and 6-th (5-th) transmission occasion) are unused for the data transmission.

[0291] FIG. 5 shows a schematic diagram of a bitmap for transmission occasion group in time durations according to an embodiment of the present disclosure. In FIG. 5, the bitmap (i.e., the indication information) corresponds to the transmission occasions in two time durations. In particular, the number of transmission occasion in two time durations is 12 and the first starting offset is 0. In addition, the number of transmission occasions in one transmission occasion group is determined to be 2 based on the RRC signaling, implying that there are 2 transmission occasions in one transmission occasion group and that 12 / 2 = 6 transmission occasion groups are indicated by the bitmap received in (the first) one time duration. As shown in FIG. 5, the length of the bitmap is 6 bits and the bits within the bitmap indicate whether the corresponding transmission occasions in the transmission occasion groups is used or unused for the uplink data transmission. In particular, for the two time durations, the bitmap ‘110100’ indicates that the transmission occasions in 1-st,  2-nd and 4-th transmission occasion groups (i.e., the 1-st (0-th) to 4-th (3-rd) transmission occasions, the 7-th (6-th) and 8-th (7-th) transmission occasion) are used for data transmission and that the transmission occasions in 3-rd, 5-th and 6-th transmission occasion group (i.e, the 5-th (4-th) transmission occasion, 6-th (5-th) transmission occasion and 9-th (8-th) to 12-th (11-th) transmission occasions) are unused for data transmission.

[0292] In an embodiment, each bit within the indication information corresponds to one transmission occasion group and the transmission occasion groups have different quantities of transmission occasions in one time duration.

[0293] In an embodiment, each bit within the indication information corresponds to one transmission occasion group and the transmission occasion groups have different quantities of transmission occasions in multiple one time durations.

[0294] In an embodiment, the bits within the indication information correspond to different numbers of transmission occasions in one time duration. That is the sizes of the transmission occasion groups corresponding to the bitmap may be different. Note that the sizes of the transmission occasion groups corresponding to the bitmap being different may represent that there are two or more sizes for the transmission occasion groups.

[0295] For example, in an embodiment of 6 transmission occasions in one time duration, there may be 4 transmission occasion groups having sizes of (3, 1, 1, 1) transmission occasion (s) or 3 transmission occasion groups having sizes of (3, 2, 1) transmission occasion (s) .

[0296] In an embodiment, the length of bitmap is based on the number of transmission occasions in one or more time durations and the first starting offset. In this embodiment, the number of transmission occasions in one transmission occasion group is determined, based on at least RRC signaling. For example, in FIG. 6, the number of transmission occasions in one time duration is NTO=8 and the first starting offset is 0. In addition, the number of transmission occasion group is assumed to be determined, to be based on at least the RRC signaling. In this embodiment, M1, K1, K2 are defined as:

[0297] where M1=2 transmission occasion groups include K1=3 transmission occasions, while 1 transmission occasion group includes K2=2 transmission occasions. As a result, the length of the bitmap is 3 bits and the bits within the indication information indicate the corresponding transmission occasions in the transmission occasion group used or unused for uplink data transmission. In the time duration shown in FIG. 6, the bitmap ‘110’ means / indicates that the transmission occasions in the 1-st and 2-nd transmission occasion groups (i.e., the 1-st (0-th) to 6-th (5-th) transmission occasions) are used for the data transmissions and that the transmission occasions in the 3-rd transmission occasion group (i.e., the 7-th (6-th) transmission occasion and 8-th (7-th) transmission occasion) are unused for the data transmission.

[0298] In an embodiment, the offset and duration information includes / indicates an offset and a duration for the transmission occasions unused for the uplink data transmission in one time duration.

[0299] In an embodiment, the offset and duration information includes / indicates an offset and a duration for the transmission occasions used for the uplink data transmission in one time duration.

[0300] In an embodiment, the state information includes one or more codepoints representing corresponding states.

[0301] In an embodiment, the number of codepoints comprised in the state information is configured by an RRC signaling.

[0302] In an embodiment, each state includes / indicates / corresponds to at least one of:

[0303] - number information;

[0304] - position information;

[0305] - indication information; or

[0306] - offset and duration information.

[0307] For example, Table 1 and Table 2 show embodiments of the code points for the state information:

[0308] Table 1

[0309] Table 2

[0310] In an embodiment, fixed states are in the RRC signaling.

[0311] In an embodiment, all the states are in the RRC signaling. For example, if there are 4 transmission occasions in one time duration and the state information includes the indication information, there are 16 possible states for the usage of the transmission occasions in one time duration. Under such conditions, 16 possible states are all saved in the RRC signaling.

[0312] In an embodiment, the states are determined by the RRC signaling.

[0313] In an embodiment, the state information includes a part of states and the states included in the state information are determined by the RRC signaling. As shown in Table 2, 4 out of 16 possible states (i.e., bitmaps or indication information) are determined based on the state information or indicated by the state information. Note that 2-bit length codepoint is used for the indication.

[0314] In some embodiments, the first information within the first signaling is based on the first starting offset.

[0315] In an embodiment, the first information is / comprises the bitmap of the indication information, where the bitmap indicates the usage of the transmission occasions in one or more time durations. In this embodiment, a starting position of the indication information and a length of the indication information is based on the first starting offset.

[0316] In an embodiment, the first information is / comprises the bitmap of the indication  information, where the bitmap indicates the usage of the transmission occasions in one or more time durations. In this embodiment, an ending position of the indication information and a length of the indication information is based on the first starting offset.

[0317] In an embodiment, the first information is / comprises the position information, wherein a starting position of the position information is based on the first starting offset.

[0318] In an embodiment, the first information is / comprises the number information, wherein the maximum value of the number information and a starting position of the number information is based on the first starting offset.

[0319] For example, in an embodiment, 9 transmission occasions are configured in one time duration. In this embodiment, the first starting offset is 3, which indicates or implies that at least the first three transmission occasions are used for the data transmission.

[0320] FIG. 7 shows a schematic diagram of a bitmap for transmission occasion groups in one time duration according to an embodiment of the present disclosure. In FIG. 7, if the first starting offset is not considered or is 0, the first information comprised in the first signaling is / comprises a 9-bit length bitmap, which is configured to indicate the usage of the 9 transmission occasions and the most significant bit (MSB) indicates the usage of the first transmission occasion. Note that each bit within the bitmap indicates whether one corresponding transmission occasion is used for the data transmission in FIG. 7 and may change to indicate whether a corresponding transmission occasion group (i.e., one or more transmission occasions) is used for the data transmission. As shown in FIG. 7, if the first starting offset with a value 3 is considered, the bit length of the bitmap would be reduced to 6 (i.e., 9 minus 3) and the MSB indicates the usage of the 4-th transmission occasion.

[0321] FIG. 8 shows a schematic diagram of position information for one time duration according to an embodiment of the present disclosure. In FIG. 8, the first information of the first signaling is / comprises the position information determining the starting position of the unused transmission occasions in one time duration. If the first starting offset is not considered or is 0, ceil (log29) = 4 bits are needed for indicating the index number of the starting position of the unused transmission occasions. As shown in FIG. 8, the position information ‘0110’ indicates that the starting position of the unused transmission occasions is the 7-th transmission occasion. If the first  starting offset with a value 3 is considered, the length of the bit field can be reduced to ceil (log2 (9-3) ) = 3 bits, and the index is counted from the 4-th transmission occasion. Specifically, in FIG. 8, the position information ‘011’ determined based on the first starting offset with the value 3 indicates that the starting position of the unused transmission occasions is the 4-th (or 3-rd if the indexes start from 0) transmission occasion after the first 3 transmission occasions. In other words, the first signaling is able to indicate / comprise the same information by using less bits.

[0322] In an embodiment, the starting position determined based on the position information can be expressed as:

[0323] StartingIdx=max (FI, FO1)

[0324] where StartingIdx is the index of the transmission occasion corresponding to the starting position, FI is the starting index indicated by the position information and FO1 denotes the value of the first starting offset.

[0325] FIG. 9 shows a schematic diagram of number information for one time duration according to an embodiment of the present disclosure. In this embodiment, the first information of the first signaling is / comprise the number information indicating the number of the unused transmission occasions in one time duration. In the first starting offset is not considered or is 0, ceil (log2 9) = 4 bits are needed for the number information indicating the number of the unused transmission occasions in one time duration. In particular, the number information ‘0011’ indicates that at most 3 transmissions occasions among the 1-st to 9-th transmission occasions are the unused transmission occasions. If the first starting offset with a value 3 is considered, the bits used by the number information for one time duration can be reduced to ceil (log2 (9-3) ) = 3 bits and the counting of the number of the unused transmission occasions starts from the 4-th transmission occasion. For instance, the number information ‘011’ indicates, based on the first starting offset with the value 3, that at most 3 transmissions occasions among the 4-th to 9-th transmission occasions are the unused transmission occasions.

[0326] Note that the above embodiments may be utilized in the cases where the first signaling comprises the first information for multiple time durations. That is the first information comprised in the first signaling may be associated with the transmission occasions in multiple time durations.

[0327] In an embodiment, the first starting offset is greater than 0 (e.g., (has a value of) a  positive integer) .

[0328] In an embodiment, the first starting offset is associated with a service type corresponding to the transmission of the uplink data.

[0329] In an embodiment, the first starting offset includes at least one of a number of symbols, a number of transmission occasions, a number of slots, a number of milliseconds, or a number of HARQ Process identifiers.

[0330] In an embodiment, the first starting offset is determined by at least one of:

[0331] - a fixed value; or

[0332] - an RRC signaling configuration.

[0333] In an embodiment, the fixed value is based on the total number of transmission occasions in one time duration (e.g., 1 / 2 or 1 / 3 of the total number) .

[0334] In an embodiment, the first starting offset is determined by / based on the fixed value O1. In this embodiment, the first starting offset is a positive integer.

[0335] Specifically, in the case of multiple CG PUSCH transmission occasions in one time duration, the total number of transmission occasions in the time duration is configured according to the maximum packet size. In each time duration, the pre-configured transmission occasions (resources) at least carry the minimum packet size. As a result, for each time duration, at least part of transmission occasions in the beginning of the time duration are occupied for the data transmission, where the number of transmission occasions must be configured for the data transmission is determined based on the minimum packet size. That is the first signaling may only need to indicate the usage of the remaining transmission occasions in the time duration.

[0336] In an embodiment, the fixed value O1 is 1 / 3 and the first starting offset is 1 / 3 of the total number of transmission occasions in one time duration.

[0337] In an embodiment, the fixed value O1 is 1 / 2 and the first starting offset is 1 / 2 of the total number of transmission occasions in one time duration.

[0338] In an embodiment, the first starting offset (FO1 ) is the ceiling / rounding / flooring result of multiplying total transmission occasions in one time duration and the fixed value, i.e. :

[0339] - FO1 = ceiling (NTO *O1) , or

[0340] - FO1 = rounding (NTO *O1) , or

[0341] - FO1 = flooring (NTO *O1) . Where NTO is the number of the transmission occasions in single time duration and O1 is the fixed value.

[0342] In an embodiment, the fixed value indicates that, for certain traffic with variable packet sizes (e.g., XR traffic) , the maximum packet size is three times or double of the minimum packet size. Based on the relationship between the maximum packet size and the minimum packet size, the fixed value can be obtained as 1 / 3 or 1 / 2 of the total number of transmission occasions in one time duration.

[0343] In an embodiment, the RRC signaling includes one or more candidate values and one of candidate value would be selected as the first starting offset.

[0344] In an embodiment, the values in the set of candidate values are fractions. In this embodiment, the first starting offset is the ceiling / rounding / flooring result of multiplying the total number of the transmission occasions in one time duration and the selected candidate values in the set.

[0345] In some embodiments, the first information within the first signaling is valid / invalid based on the second starting offset.

[0346] In an embodiment, the first signaling is invalid for at least one invalid transmission occasion based on the second starting offset. For example, in one time duration, the invalid transmission occasion (s) may be the transmission occasions between a start of the transmission occasion transmitting the first signaling and a time point which is the second starting offset after the start of the transmission occasion transmitting the first signaling. In other word, the UE does not expect to transmit the first signaling in the invalid transmission occasion (s) .

[0347] FIG. 10 shows a schematic diagram of invalid transmission occasions in one time duration according to an embodiment of the present disclosure. In FIG. 10, the invalid transmission occasions are those between the transmission occasion transmitting the first signaling (i.e., the 1-st transmission occasion) and a time point which is the second starting offset after the start of the transmission occasion transmitting the first signaling, i.e., the 2-nd and 3-rd transmission occasions in FIG. 10. In this embodiment, the first signaling may only need to indicate the usage of the transmission occasions after the invalid transmission occasions. The resources (e.g., bits) required by the first signaling is reduced, therefore.

[0348] The above embodiments associated with the second starting offset may be also used in the case of the first signaling comprising the first information for multiple time durations.

[0349] In an embodiment, the first signaling is transmitted before the second starting offset. For instance, in one time duration, the first signaling is transmitted before a time point which is the second starting offset after the of the time duration.

[0350] In an embodiment, the first signaling is transmitted in N-th unit, and the first signaling is valid in / after (N+X) -th unit, wherein N and X are positive integer and X is determined by the second starting offset. In this embodiment, the unit is a symbol, a transmission occasion, a slot, or a millisecond. FIG. 11 shows a schematic diagram of transmission occasions in one time duration according to an embodiment of the present disclosure. In FIG. 11, the first signaling is transmitted in the 1-st transmission occasion and the first signaling is valid after the 4-th transmission occasions. That is, N=1 and X=3 in the embodiment shown in FIG. 11.

[0351] In an embodiment, the second starting offset is determined by / based on at least one of:

[0352] - the first starting offset;

[0353] - a fixed value; or

[0354] - an RRC signaling configuration.

[0355] In an embodiment, the second starting offset is equal to the first starting offset.

[0356] In an embodiment, the fixed value on which the second starting offset is associated with a processing delay of the BS. That is the fixed value and / or the second starting offset is associated with capability of the BS.

[0357] In an embodiment, the second starting offset is determined based on the following formula:

[0358] X=max (SP, FO2) , where the SP is the starting position for the first information and FO2 is the second starting offset.

[0359] In an embodiment, the RRC signaling includes one or more candidate value and one of candidate value would be selected for as second starting offset.

[0360] In an embodiment, the second starting offset includes at least one of a number of symbols, a number of transmission occasions, a number of slots, a number of milliseconds, or a number of HARQ Process identifiers.

[0361] In an embodiment, the candidate values are different for different subcarrier spacings. For example, the candidate values can be determined based on the following Table 3:

[0362] Table 3

[0363] In Table 3, u=0 denotes that the subcarrier spacing is 15kHz, u=1 denotes the subcarrier spacing is 30kHz, and so on.

[0364] In some embodiments, the first information within the first signaling is valid based on the first starting offset and the second starting offset.

[0365] In an embodiment, the greater one between the first starting offset and the second starting offset is taken into consideration.

[0366] For example, (the validity of) the first information is determined based on max (FO1, FO2) , where FO1 is the first starting offset and FO2 is the second starting offset.

[0367] In some cases, when / if the first starting offset and the second starting offset both exist, the smaller one between the first starting offset and the second starting offset is taken into consideration.

[0368] For example, (the validity of) the first information is determined based on min (FO1, FO2) , where FO1 is the first starting offset and FO2 is the second starting offset.

[0369] In some cases, when / if the first starting offset and the second starting offset both exist, only the first starting offset is taken into consideration.

[0370] In some cases, when / if the first starting offset and the second starting offset both exist, only the second starting offset is taken into consideration.

[0371] FIG. 12 shows a schematic diagram of a network (architecture) according to an embodiment of the present disclosure. The network (architecture) shown in FIG. 1 comprises a first communication node and a second communication node. The first communication node may be a UE, a WUR, …, etc. The second communication node may be a BS, a gNB, an eNB, a repeater, a  relay and so on.

[0372] FIG. 13 relates to a schematic diagram of a wireless terminal 13 according to an embodiment of the present disclosure. The wireless terminal 13 may be a user equipment (UE) , a mobile phone, a laptop, a tablet computer, an electronic book or a portable computer system and is not limited herein. The wireless terminal 13 may include a processor 130 such as a microprocessor or Application Specific Integrated Circuit (ASIC) , a storage unit 1310 and a communication unit 1320. The storage unit 1310 may be any data storage device that stores a program code 1312, which is accessed and executed by the processor 130. Embodiments of the storage unit 1310 include but are not limited to a subscriber identity module (SIM) , read-only memory (ROM) , flash memory, random-access memory (RAM) , hard-disk, and optical data storage device. The communication unit 1320 may a transceiver and is used to transmit and receive signals (e.g., messages or packets) according to processing results of the processor 130. In an embodiment, the communication unit 1320 transmits and receives the signals via at least one antenna 1322 shown in FIG. 4.

[0373] In an embodiment, the storage unit 1310 and the program code 1312 may be omitted and the processor 130 may include a storage unit with stored program code.

[0374] The processor 130 may implement any one of the steps in exemplified embodiments on the wireless terminal 13, e.g., by executing the program code 1312.

[0375] The communication unit 1320 may be a transceiver. The communication unit 1320 may as an alternative or in addition be combining a transmitting unit and a receiving unit configured to transmit and to receive, respectively, signals to and from a wireless network node (e.g., a base station) .

[0376] FIG. 14 relates to a schematic diagram of a wireless network node 140 according to an embodiment of the present disclosure. The wireless network node 140 may be a satellite, a base station (BS) , a network entity, a Mobility Management Entity (MME) , Serving Gateway (S-GW) , Packet Data Network (PDN) Gateway (P-GW) , a radio access network (RAN) node, a next generation RAN (NG-RAN) node, a gNB, an eNB, a gNB central unit (gNB-CU) , a gNB distributed unit (gNB-DU) a data network, a core network or a Radio Network Controller (RNC) , and is not limited herein. In addition, the wireless network node 140 may comprise (perform) at  least one network function such as an access and mobility management function (AMF) , a session management function (SMF) , a user place function (UPF) , a policy control function (PCF) , an application function (AF) , etc. The wireless network node 140 may include a processor 1400 such as a microprocessor or ASIC, a storage unit 1410 and a communication unit 1420. The storage unit 1410 may be any data storage device that stores a program code 1412, which is accessed and executed by the processor 1400. Examples of the storage unit 1410 include but are not limited to a SIM, ROM, flash memory, RAM, hard-disk, and optical data storage device. The communication unit 1420 may be a transceiver and is used to transmit and receive signals (e.g., messages or packets) according to processing results of the processor 1400. In an example, the communication unit 1420 transmits and receives the signals via at least one antenna 1422 shown in FIG. 5.

[0377] In an embodiment, the storage unit 1410 and the program code 1412 may be omitted. The processor 1400 may include a storage unit with stored program code.

[0378] The processor 1400 may implement any steps described in exemplified embodiments on the wireless network node 140, e.g., via executing the program code 1412.

[0379] The communication unit 1420 may be a transceiver. The communication unit 1420 may as an alternative or in addition be combining a transmitting unit and a receiving unit configured to transmit and to receive, respectively, signals to and from a wireless terminal (e.g., a user equipment or another wireless network node) .

[0380] FIG. 15 shows a flowchart of a method according to an embodiment of the present disclosure. The method shown in FIG. 15 may be used in a wireless terminal (e.g., UE) and comprises the following steps:

[0381] Step 1501: Receive, from a wireless network node, a control signaling.

[0382] Step: 1502: Determine, based on the control signaling, a time location of a plurality of transmission in a time duration.

[0383] Step 1503: Perform a transmission of uplink data based on the time location of the plurality of transmission occasions.

[0384] In FIG. 15, the wireless terminal receives a control signaling from a wireless network node (e.g., BS or gNB) and determines a time location of a plurality of transmission in a time duration (e.g., CG period) based on the control signaling. The wireless terminal then performs a  transmission of uplink data (to the wireless network node) based on the time location of the plurality of transmission occasions.

[0385] In an embodiment, the wireless terminal transmits a first signaling associated with the transmission of the uplink data to the wireless network node. For example, the first signaling comprises first information of the used transmission occasion (s)  / resource (s) and / or the unused transmission occasion (s)  / resource (s) in the plurality of transmission occasions. Note that the used transmission occasion / resource refers to the transmission occasion / resource which is configured by the control signaling and / or is used for the uplink data transmission. Similarly, the used transmission occasion / resource denotes the transmission occasion / resource which is configured by the control signaling and / or is not used for the uplink data transmission.

[0386] In an embodiment, the time duration is periodic. That is the transmission occasions configured by the control signaling may be periodic.

[0387] In an embodiment, the transmission occasions are for CG PUSCHs (e.g., CG PUSCH occasions) .

[0388] In an embodiment, the time duration includes a number of symbols, a number of slots, a number of milliseconds, a number of HARQ identifiers or a periodicity of a configured grant. That is the time duration may be represented by a number of symbols, a number of slots, a number of milliseconds, a number of HARQ identifiers or a periodicity of a configured grant.

[0389] In an embodiment, a length of the time duration is determined based on the control signaling.

[0390] In an embodiment, an interval between two adjacent / subsequent transmission occasions is determined based on the control signaling.

[0391] In an embodiment, the transmission of the uplink data is performed on a part of the plurality of transmission occasions. In this embodiment, there is unused transmission occasion (s) in the plurality of transmission occasions.

[0392] In an embodiment, the first signaling is / comprises an UCI signaling.

[0393] In an embodiment, the UCI signaling is a configured grant UCI signaling if / when a predefined condition is fulfilled.

[0394] In an embodiment, the predefined condition comprises that an (dedicated / special / certain)  RRC signaling is configured.

[0395] In an embodiment, the one or more bit fields of the configured grant UCI signaling are re-interpreted to indicate first information. For example, the reinterpreted bit field (s) comprises at least one of a HARQ process number, a New Data Indicator, a redundancy version or Channel Occupancy Time sharing information.

[0396] In an embodiment, a (new) bit field for first information is added in the configured grant UCI signaling.

[0397] In an embodiment, the first information comprised in the first signaling comprises at least one of:

[0398] - number information of at least one used transmission occasion and / or at least one unused transmission occasion in the plurality of transmission occasions in one or more time durations,

[0399] - position information associated with the at least one used transmission occasion and / or the at least one unused transmission occasion in the plurality of transmission occasions in one or more time durations,

[0400] - indication information of the transmission of the uplink data in one or more time durations,

[0401] - offset information associated with at the at least one used transmission occasion and / or the at least one unused transmission occasion in the plurality of transmission occasions in one or more time durations,

[0402] - duration information associated with the at least one used transmission occasion and / or the at least one unused transmission occasion in the plurality of transmission occasions in one or more time durations, or

[0403] - state information of indicating one of a plurality of states in one or more time durations, wherein the indicated state corresponds to at least one of the number information, the position information. the indication information, the offset information or the duration information.

[0404] In an embodiment, the indication information of the transmission of the uplink data comprises (indication (s) ) of the at least one used transmission occasion and / or the at least one unused transmission occasion.

[0405] In an embodiment, the indication information comprises a bitmap.

[0406] In an embodiment, each bit in the bitmap corresponds to one transmission occasion.

[0407] In an embodiment, each bit in the bitmap corresponds to one of a plurality of transmission occasion groups.

[0408] In an embodiment, the transmission occasion groups have the same number of transmission occasions.

[0409] In an embodiment, the transmission occasion groups have different numbers of transmission occasions.

[0410] In an embodiment, the state information comprises at least one code point representing the indicated state.

[0411] In an embodiment, the number of the code points (representing the state information) is configured by an RRC signaling.

[0412] In an embodiment, the plurality of states is configured by an RRC signaling.

[0413] In an embodiment, the number of the plurality of states is configured by an RRC signaling.

[0414] In an embodiment, a starting position of the indication information (comprised in the first information or the first signaling) and a length of the indication information is based on a first starting offset. For example, the indication information is valid for or used to indicate the used / unused transmission occasion (s) after the first starting offset (e.g., the first starting offset after the start of the time duration or after the transmission of the first signaling) .

[0415] In an embodiment, a starting position of the position information (comprised in the first information or the first signaling) is based on the first starting offset. For example, the position information is valid for or used to indicate the starting position of the unused transmission occasion (s) counted from a position which is the first starting offset after the start of the time duration or after the transmission of the first signaling.

[0416] In an embodiment, the maximum value of the number information (comprised in the first information or the first signaling) and a starting position of the number information is based on the first starting offset (see, e.g., FIG. 9) .

[0417] In an embodiment, the first starting offset is associated with a service type  corresponding to the transmission of the uplink data. For example, the first starting offset is based on the minimum packet size of the service type.

[0418] In an embodiment, the first starting offset is determined based on at least one of:

[0419] a fixed value, or

[0420] an RRC signaling.

[0421] In an embodiment, the first starting offset includes at least one of a number of symbols, a number of transmission occasions, a number of slots, a number of milliseconds, or a number of HARQ Process identifiers.

[0422] In an embodiment, a validity of the first signaling is based on a second starting offset.

[0423] In an embodiment, the first signaling is invalid for at least one invalid transmission occasion based on the second starting offset.

[0424] In an embodiment, the first signaling is transmitted before the second starting offset after the start of the time duration.

[0425] In an embodiment, the first signaling is transmitted in N-th unit, and the first signaling effect in (N+X) -th unit, wherein N and X are positive integers and X is determined by a second starting offset.

[0426] In an embodiment, the unit is a symbol, a transmission occasion, a slot, or a millisecond.

[0427] In an embodiment, the second starting offset is associated with (or determined based on) a capability of the wireless network node.

[0428] In an embodiment, the second starting offset includes at least one of a number of symbols, a number of transmission occasions, a number of slots, a number of milliseconds, or a number of HARQ Process identifier.

[0429] In an embodiment, the second starting offset is determined based on at least one of:

[0430] a first starting offset,

[0431] a fixed value, or

[0432] an RRC signaling.

[0433] In an embodiment, the fixed value is based on the number of the transmission occasions in the time duration.

[0434] In an embodiment, the RRC signaling on which the first starting offset is determined based comprises at least one candidate value for the first starting offset.

[0435] In an embodiment, the RRC signaling on which the second starting offset is determined based comprises at least one candidate value for the second starting offset.

[0436] In an embodiment, a validity of the first signaling is based on a greater one or a smaller one between a first starting offset and a second starting offset.

[0437] In an embodiment, the first starting offset and / or the second starting offset is greater than 0 (e.g., positive integer) .

[0438] FIG. 16 shows a flowchart of a method according to an embodiment of the present disclosure. The method shown in FIG. 16 may be used in a wireless network node (e.g., BS or gNB) and comprises the following steps:

[0439] Step 1601: Transmit, to a wireless terminal, a control signaling.

[0440] Step 1602: Perform a reception of uplink data based on a time location of a plurality of transmission occasions in a time duration, wherein the time location of the plurality of transmission occasions in the time duration is determined based on the control signaling.

[0441] In FIG. 16, the wireless network node transmits a control signaling to a wireless terminal (e.g., UE) , wherein a time location of a plurality of transmission occasions in a time duration is determined based on the control signaling. The wireless network node performs a repletion of uplink data (from the wireless terminal) based on the determined time location.

[0442] In an embodiment, the wireless network node may receive a first signaling associated with the transmission of the uplink data from the wireless terminal.

[0443] Further details and embodiments associated with the content and / or the validity of the first signaling and / or the time duration and / or the transmission occasions can be referred to the above embodiments.

[0444] While various embodiments of the present disclosure have been described above, it should be understood that they have been presented by way of example only, and not by way of limitation. Likewise, the various diagrams may depict an example architectural or configuration, which are provided to enable persons of ordinary skill in the art to understand exemplary features and functions of the present disclosure. Such persons would understand, however, that the present  disclosure is not restricted to the illustrated example architectures or configurations, but can be implemented using a variety of alternative architectures and configurations. Additionally, as would be understood by persons of ordinary skill in the art, one or more features of one embodiment can be combined with one or more features of another embodiment described herein. Thus, the breadth and scope of the present disclosure should not be limited by any one of the above-described exemplary embodiments.

[0445] It is also understood that any reference to an element herein using a designation such as "first, " "second, " and so forth does not generally limit the quantity or order of those elements. Rather, these designations can be used herein as a convenient means of distinguishing between two or more elements or instances of an element. Thus, a reference to first and second elements does not mean that only two elements can be employed, or that the first element must precede the second element in some manner.

[0446] Additionally, a person having ordinary skill in the art would understand that information and signals can be represented using any one of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits and symbols, for example, which may be referenced in the above description can be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0447] A skilled person would further appreciate that any one of the various illustrative logical blocks, units, processors, means, circuits, methods and functions described in connection with the aspects disclosed herein can be implemented by electronic hardware (e.g., a digital implementation, an analog implementation, or a combination of the two) , firmware, various forms of program or design code incorporating instructions (which can be referred to herein, for convenience, as "software" or a "software unit” ) , or any combination of these techniques.

[0448] To clearly illustrate this interchangeability of hardware, firmware and software, various illustrative components, blocks, units, circuits, and steps have been described above generally in terms of their functionality. Whether such functionality is implemented as hardware, firmware or software, or a combination of these techniques, depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system. Skilled artisans can implement the described  functionality in various ways for each particular application, but such implementation decisions do not cause a departure from the scope of the present disclosure. In accordance with various embodiments, a processor, device, component, circuit, structure, machine, unit, etc. can be configured to perform one or more of the functions described herein. The term “configured to” or “configured for” as used herein with respect to a specified operation or function refers to a processor, device, component, circuit, structure, machine, unit, etc. that is physically constructed, programmed and / or arranged to perform the specified operation or function.

[0449] Furthermore, a skilled person would understand that various illustrative logical blocks, units, devices, components and circuits described herein can be implemented within or performed by an integrated circuit (IC) that can include a general purpose processor, a digital signal processor (DSP) , an application specific integrated circuit (ASIC) , a field programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, or any combination thereof. The logical blocks, units, and circuits can further include antennas and / or transceivers to communicate with various components within the network or within the device. A general purpose processor can be a microprocessor, but in the alternative, the processor can be any conventional processor, controller, or state machine. A processor can also be implemented as a combination of computing devices, e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, a plurality of microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other suitable configuration to perform the functions described herein. If implemented in software, the functions can be stored as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Thus, the steps of a method or algorithm disclosed herein can be implemented as software stored on a computer-readable medium.

[0450] Computer-readable media includes both computer storage media and communication media including any medium that can be enabled to transfer a computer program or code from one place to another. A storage media can be any available media that can be accessed by a computer. By way of example, and not limitation, such computer-readable media can include RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other medium that can be used to store desired program code in the form of instructions or data structures and that can be accessed by a computer.

[0451] In this document, the term "unit" as used herein, refers to software, firmware, hardware,  and any combination of these elements for performing the associated functions described herein. Additionally, for purpose of discussion, the various units are described as discrete units; however, as would be apparent to one of ordinary skill in the art, two or more units may be combined to form a single unit that performs the associated functions according to embodiments of the present disclosure.

[0452] Additionally, memory or other storage, as well as communication components, may be employed in embodiments of the present disclosure. It will be appreciated that, for clarity purposes, the above description has described embodiments of the present disclosure with reference to different functional units and processors. However, it will be apparent that any suitable distribution of functionality between different functional units, processing logic elements or domains may be used without detracting from the present disclosure. For example, functionality illustrated to be performed by separate processing logic elements, or controllers, may be performed by the same processing logic element, or controller. Hence, references to specific functional units are only references to a suitable means for providing the described functionality, rather than indicative of a strict logical or physical structure or organization.

[0453] Various modifications to the implementations described in this disclosure will be readily apparent to those skilled in the art, and the general principles defined herein can be applied to other implementations without departing from the scope of the claims. Thus, the disclosure is not intended to be limited to the implementations shown herein, but is to be accorded the widest scope consistent with the novel features and principles disclosed herein, as recited in the claims below.

Claims

1.A wireless communication method for use in a wireless terminal, the method comprising:receiving, from a wireless network node, a control signaling,determining, based on the control signaling, a time location of a plurality of transmission occasions in a time duration,performing a transmission of uplink data based on the time location of the plurality of transmission occasions, andtransmitting, to the wireless network node, a first signaling associated with the transmission of the uplink data.2.The wireless communication method of claim 1, wherein the time duration is periodic.3.The wireless communication method of claim 1 or 2, wherein the transmission occasions are for configured grant physical uplink shared channels.4.The wireless communication method of any of claims 1 to 3, wherein the time duration includes a number of symbols, a number of slots, a number of milliseconds, a number of Hybrid Automatic re-transmission request (HARQ) identifiers or a periodicity of a configured grant.5.The wireless communication method of any of claims 1 to 4, wherein a length of the time duration is determined based on the control signaling.6.The wireless communication method of any of claims 1 to 5, wherein an interval between two adjacent transmission occasions is determined based on the control signaling.7.The wireless communication method of any of claims 1 to 6, wherein the transmission  of the uplink data is performed on a part of the plurality of transmission occasions.8.The wireless communication method of any of claims 1 to 7, wherein the first signaling comprises an uplink control information (UCI) signaling.9.The wireless communication method of claim 8, wherein the UCI signaling is a configured grant UCI signaling, andwherein a predefined condition is fulfilled.10.The wireless communication method of claim 9, wherein the predefined condition comprises that a radio resource control signaling is configured.11.The wireless communication method of any of claims 8 to 10, wherein one or more bit fields of the configured grant UCI signaling are re-interpreted to indicate first information,wherein the re-interpreted bit field comprises at least one of a hybrid automatic repeat request (HARQ) process number, a New Data Indicator, a redundancy version or Channel Occupancy Time sharing information.12.The wireless communication method of any of claims 8 to 10, wherein a bit field for first information is added in the configured grant UCI signaling.13.The wireless communication method of any of claims 1 to 12, wherein first information comprised in the first signaling comprises at least one of:number information of at least one first transmission occasion and / or at least one second transmission occasion in the plurality of transmission occasions in one or more time durations,position information associated with the at least one first transmission occasion and / or the at least one second transmission occasion in the plurality of transmission occasions in one or more time durations,indication information of the transmission of the uplink data in one or more time durations,offset information associated with at the at least one first transmission occasion and / or the at least one second transmission occasion in the plurality of transmission occasions in one or more time durations,duration information associated with the at least one first transmission occasion and / or the at least one second transmission occasion in the plurality of transmission occasions in one or more time durations, orstate information of indicating one of a plurality of states in one or more time durations, wherein the indicated state corresponds to at least one of the number information, the position information. the indication information, the offset information or the duration information,wherein the at least one first transmission occasion is unused for the transmission of the uplink data and the at least one second transmission occasion is used for the transmission of the uplink data.14.The wireless communication method of claim 13, wherein the indication information of the transmission of the uplink data comprises the at least one first transmission occasion and / or the at least one second transmission occasion.15.The wireless communication method of claim 13 or 14, wherein the indication information comprises a bitmap.16.The wireless communication method of claim 15, wherein each bit in the bitmap corresponds to one transmission occasion.17.The wireless communication method of claim 15, wherein each bit in the bitmap corresponds to one of a plurality of transmission occasion groups.18.The wireless communication method of claim 17, wherein each transmission occasion group comprises one or more transmission occasions.19.The wireless communication method of claim 17 or 18, wherein the transmission occasion groups have a same number of transmission occasions.20.The wireless communication method of claim 17 or 18, wherein the transmission occasion groups have different numbers of transmission occasions.21.The wireless communication method of any of claims 13 to 20, wherein the state information comprises at least one code point representing the indicated state.22.The wireless communication method of claim 21, wherein a number of the code points is configured by an RRC signaling.23.The wireless communication method of any of claims 13 to 22, wherein the plurality of states are configured by an RRC signaling.24.The wireless communication method of any of claims 13 to 23, wherein a number of the plurality of states is configured by an RRC signaling.25.The wireless communication method of any of claims 13 to 24, wherein the first information comprises the indication information,wherein a starting position of the indication information and a length of the indication information is based on a first starting offset.26.The wireless communication method of any of claims 13 to 25, wherein the first information comprises the position information, andwherein a starting position of the position information is based on a first starting offset.27.The wireless communication method of any of claims 13 to 26, wherein the first information comprises the number information, andwherein a maximum value of the number information and a starting position of the number information is based on a first starting offset.28.The wireless communication method of any of claims 25 to 27, wherein the first starting offset is associated with a service type corresponding to the transmission of the uplink data.29.The wireless communication method of any of claims 25 to 28, wherein the first starting offset is determined based on at least one of:a fixed value, oran RRC signaling.30.The wireless communication method of any of claims 25 to 29, wherein the first starting offset includes at least one of a number of symbols, a number of transmission occasions, a number of slots, a number of milliseconds, or a number of HARQ Process identifiers.31.The wireless communication method of any of claims 1 to 30, wherein a validity of the first signaling is based on a second starting offset.32.The wireless communication method of any of claims 1 to 31, wherein the first signaling is invalid for at least one invalid transmission occasion based on a second starting offset.33.The wireless communication method of any of claims 1 to 32, wherein the first  signaling is transmitted before a second starting offset after a start of the time duration.34.The wireless communication method of any of claims 1 to 33, wherein the first signaling is transmitted in N-th unit, and the first signaling effect in (N+X) -th unit, wherein N and X are positive integers and X is determined by a second starting offset.35.The wireless communication method of claim 34, wherein the unit is a symbol, a transmission occasion, a slot, or a millisecond.36.The wireless communication method of any of claims 31 to 35, wherein the second starting offset is associated with a capability of the wireless network node.37.The wireless communication method of any of claims 31 to 36, wherein the second starting offset includes at least one of a number of symbols, a number of transmission occasions, a number of slots, a number of milliseconds, or a number of HARQ Process identifier.38.The wireless communication method of any of claims 31 to 37, wherein the second starting offset is determined based on at least one of:a first starting offset,a fixed value, oran RRC signaling.39.The wireless communication method of claim 29 or 38, wherein the fixed value is based on a number of the plurality of transmission occasions in the time duration.40.The wireless communication method of any of claims 29, 38 and 39, wherein the RRC signaling comprises at least one candidate value for the corresponding starting offset.41.The wireless communication method of any of claims 1 to 40, wherein a validity of the first signaling is based on a greater one or a smaller one between a first starting offset and a second starting offset.42.A wireless communication method for use in a wireless network node, the method comprising:transmitting, to a wireless terminal, a control signaling,performing a reception of uplink data based on a time location of a plurality of transmission occasions in a time duration, wherein the time location of the plurality of transmission occasions in the time duration is determined based on the control signaling, andreceiving, from the wireless terminal, a first signaling associated with the transmission of the uplink data.43.The wireless communication method of claim 42, wherein the time duration is periodic.44.The wireless communication method of claim 42 or 43, wherein the transmission occasions are for configured grant physical uplink shared channels.45.The wireless communication method of any of claims 42 to 44, wherein the time duration includes a number of symbols, a number of slots, a number of milliseconds, a number of Hybrid Automatic re-transmission request (HARQ) identifiers or a periodicity of configured grant.46.The wireless communication method of any of claims 42 to 45, wherein a length of the time duration is determined based on the control signaling.47.The wireless communication method of any of claims 42 to 46, wherein an interval between two adjacent transmission occasions is determined based on the control  signaling.48.The wireless communication method of any of claims 42 to 47, wherein the reception of the uplink data is performed on a part of the plurality of transmission occasions.49.The wireless communication method of any of claims 42 to 48, wherein the first signaling comprises an uplink control information (UCI) signaling.50.The wireless communication method of claim 49, wherein the UCI signaling is a configured grant UCI signaling, andwherein a predefined condition is fulfilled.51.The wireless communication method of claim 50, wherein the predefined condition comprises that a radio resource control signaling is configured.52.The wireless communication method of any of claims 49 to 51, wherein one or more bit fields of the configured grant UCI signaling are re-interpreted to indicate first information,wherein the re-interpreted bit field comprises at least one of a hybrid automatic repeat request (HARQ) process number, a New Data Indicator, a redundancy version or Channel Occupancy Time sharing information.53.The wireless communication method of any of claims 49 to 51, wherein a bit field for first information is added in the configured grant UCI signaling.54.The wireless communication method of any of claims 42 to 53, wherein first information comprised in the first signaling comprises at least one of:number information of at least one first transmission occasion and / or at least one second transmission occasion in the plurality of transmission occasions in one or more time durations,position information associated with the at least one first transmission occasion and / or the at least one second transmission occasion in the plurality of transmission occasions in one or more time durations,indication information of a transmission of the uplink data in one or more time durations,offset information associated with at the at least one first transmission occasion and / or the at least one second transmission occasion in the plurality of transmission occasions in one or more time durations,duration information associated with the at least one first transmission occasion and / or the at least one second transmission occasion in the plurality of transmission occasions in one or more time durations, orstate information of indicating one of a plurality of states in one or more time durations, wherein the indicated state corresponds to at least one of the number information, the position information. the indication information, the offset information or the duration information,wherein the at least one first transmission occasion is unused for the transmission of the uplink data and the at least one second transmission occasion is used for the transmission of the uplink data.55.The wireless communication method of claim 54, wherein the indication information of the transmission of the uplink data comprises the at least one first transmission occasion and / or the at least one second transmission occasion.56.The wireless communication method of claim 54 or 55, wherein the indication information comprises a bitmap.57.The wireless communication method of claim 56, wherein each bit in the bitmap corresponds to one transmission occasion.58.The wireless communication method of claim 57, wherein each bit in the bitmap corresponds to one of a plurality of transmission occasion groups.59.The wireless communication method of claim 58, wherein each transmission occasion group comprises one or more transmission occasions.60.The wireless communication method of claim 58 or 59, wherein the transmission occasion groups have a same number of transmission occasions.61.The wireless communication method of claim 58 or 59, wherein the transmission occasion groups have different numbers of transmission occasions.62.The wireless communication method of any of claims 54 to 61, wherein the state information comprises at least one code point representing the indicated state.63.The wireless communication method of claim 62, wherein a number of the code points is configured by an RRC signaling.64.The wireless communication method of any of claims 54 to 63, wherein the plurality of states are configured by an RRC signaling.65.The wireless communication method of any of claims 54 to 64, wherein a number of the plurality of states is configured by an RRC signaling.66.The wireless communication method of any of claims 54 to 65, wherein the first information comprises the indication information,wherein a starting position of the indication information and a length of the indication information is based on a first starting offset.67.The wireless communication method of any of claims 54 to 66, wherein the first information comprises the position information, andwherein a starting position of the position information is based on a first starting offset.68.The wireless communication method of any of claims 54 to 67, wherein the first information comprises the number information, andwherein a maximum value of the number information and a starting position of the number information is based on a first starting offset.69.The wireless communication method of any of claims 54 to 68, wherein the first starting offset is associated with a service type corresponding to the transmission of the uplink data.70.The wireless communication method of any of claims 66 to 69, wherein the first starting offset is determined based on at least one of:a fixed value, oran RRC signaling.71.The wireless communication method of any of claims 66 to 70, wherein the first starting offset includes at least one of a number of symbols, a number of transmission occasions, a number of slots, a number of milliseconds, or a number of HARQ Process identifiers.72.The wireless communication method of any of claims 42 to 71, wherein a validity of the first signaling is based on a second starting offset.73.The wireless communication method of any of claims 42 to 72, wherein the first signaling is invalid for at least one invalid transmission occasion based on a second  starting offset.74.The wireless communication method of any of claims 42 to 73, wherein the first signaling is transmitted before a second starting offset after a start of the time duration.75.The wireless communication method of any of claims 42 to 74, wherein the first signaling is transmitted in N-th unit, and the first signaling effect in (N+X) -th unit, wherein N and X are positive integers and X is determined by a second starting offset.76.The wireless communication method of claim 75, wherein the unit is a symbol, a transmission occasion, a slot, or a millisecond.77.The wireless communication method of any of claims 72 to 76, wherein the second starting offset is associated with a capability of the wireless network node.78.The wireless communication method of any of claims 72 to 77, wherein the second starting offset includes at least one of a number of symbols, a number of transmission occasions, a number of slots, a number of milliseconds, or a number of HARQ Process identifier.79.The wireless communication method of any of claims 72 to 78, wherein the second starting offset is determined based on at least one of:a first starting offset,a fixed value, oran RRC signaling.80.The wireless communication method of claim 70 or 79, wherein the fixed value is based on a number of the plurality of transmission occasions in the time duration.81.The wireless communication method of any of claims 70, 79 and 80, wherein the RRC signaling comprises at least one candidate value for the corresponding starting offset.82.The wireless communication method of any of claims 42 to 81, wherein a validity of the first signaling is based on a greater one or a smaller one between a first starting offset and a second starting offset.83.A wireless terminal, comprising:a communication unit, configured to receive, from a wireless network node, a control signaling; anda processor, configured to:determine, based on the control signaling, a time location of a plurality of transmission occasions in a time duration, andperform a transmission of uplink data based on the time location of the plurality of transmission occasions,wherein the communication unit is further configured to transmit, to the wireless network node, a first signaling associated with the transmission of the uplink data.84.The wireless terminal of claim 83, wherein the processor is further configured to perform a wireless communication method of any one of claims 2 to 40.85.A wireless network node, comprising:a communication unit, configured to transmit, to a wireless terminal, a control signaling; anda processor, configured to perform a reception of uplink data based on a time location of a plurality of transmission occasions in a time duration, wherein the time location of the plurality of transmission occasions in the time duration is determined based on the control signaling,wherein the communication unit is further configured to receive, from the wireless terminal, a first signaling associated with the transmission of the uplink data.86.The wireless network node of claim 85, wherein the processor is further configured to perform a wireless communication method of any one of claims 43 to 82.87.A computer program product comprising a computer-readable program medium code stored thereupon, the code, when executed by a processor, causing the processor to implement a wireless communication method recited in any one of claims 1 to 82.