Method and apparatus for supporting different hybrid automatic repeat request modes for multiple transport blocks scheduling in an internet-of-things system

EP4690583A1Pending Publication Date: 2026-02-11MEDIATEK SINGAPORE PTE LTD
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
EP2024777728
Authority / Receiving Office
EP · EP
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Priority Date
2023-06-14
Filing Date
2024-03-13
Publication Date
2026-02-11

Smart Images

  • Figure CN2024081423_03102024_PF_FP_ABST
    Figure CN2024081423_03102024_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various solutions for supporting different hybrid automatic repeat request (HARQ) modes for multiple transport blocks (multi-TB) scheduling in an Internet-of-Things (IoT) network are described. An apparatus may receive a first configuration from a network node of a wireless network. The first configuration indicates one or more first HARQ modes for a plurality of HARQ processes. The apparatus may receive a downlink control information (DCI) indicating a scheduling of multiple TBs using the HARQ processes from the network node. The apparatus may transmit an uplink (UL) HARQ for each of the HARQ processes using a corresponding one of the TBs. The apparatus may determine when to perform DCI monitoring after the transmission of the UL HARQ corresponding to a last one of the TBs according to the one or more first HARQ modes.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

METHOD AND APPARATUS FOR SUPPORTING DIFFERENT HYBRID AUTOMATIC REPEAT REQUEST MODES FOR MULTIPLE TRANSPORT BLOCKS SCHEDULING IN AN INTERNET-OF-THINGS SYSTEM

[0001] CROSS REFERENCE TO RELATED PATENT APPLICATION (S)

[0002] The present disclosure is part of a non-provisional application claiming the priority benefit of PCT Application No. PCT / CN2023 / 085189, filed 30 March 2023, and PCT Application No. PCT / CN2023 / 100152, filed 14 June 2023. The contents of aforementioned applications are herein incorporated by reference in their entirety.TECHNICAL FIELD

[0003] The present disclosure is generally related to mobile communications and, more particularly, to supporting different hybrid automatic repeat request (HARQ) modes for multiple transport blocks (multi-TB) scheduling in an Internet-of-Things (IoT) system.BACKGROUND

[0004] Unless otherwise indicated herein, approaches described in this section are not prior art to the claims listed below and are not admitted as prior art by inclusion in this section.

[0005] For current network implementations, one base station (BS) is operable to provide radio coverage to a specific geographical area using a plurality of cells forming a radio access network. The BS may support the operations of the plurality of cells, and each cell may be operable to provide services to at least one user equipment (UE) within its radio coverage. Specifically, each cell may provide services to serve one or more UEs within its radio coverage based on at least one downlink control information (DCI) , where a radio coverage of one cell may overlap with another radio coverage of other cell (s) . In Internet-of-Things (IoT) scenarios, a cell may schedule multiple uplink / downlink (UL / DL) resources (e.g., TBs) to one UE within its radio coverage by a DCI for performing UL / DL transmissions, e.g., UL HARQ  transmissions. HARQ is a mechanism to improve transmission reliability and robustness. With the HARQ mechanism, the UE needs to report HARQ feedback information for a corresponding DL transmission to the scheduling cell, such that the scheduling cell knows whether the DL transmission is successful and decides the next DL transmission to be a new transmission or retransmission.

[0006] In 3rd Generation Partnership Project (3GPP) Release 17, the concept of different modes of HARQ operations, i.e., HARQ mode A and HARQ mode B, is introduced, wherein HARQ mode B is designed to improve throughput in scenarios with large transmission delay, such as non-terrestrial network (NTN) . However, when applying HARQ modes A and B to IoT systems, details of HARQ operations in HARQ modes A and B have not been fully discussed yet and some issues need to be solved. For example, one issue relates to how to indicate HARQ mode A / B for multi-TB scheduling. Another issue relates to how to design the restriction of no narrowband physical downlink control channel (NPDCCH) monitoring for multi-TB scheduling.

[0007] Therefore, there is a need to provide proper schemes to address these issues.SUMMARY

[0008] The following summary is illustrative only and is not intended to be limiting in any way. That is, the following summary is provided to introduce concepts, highlights, benefits and advantages of the novel and non-obvious techniques described herein. Select implementations are further described below in the detailed description. Thus, the following summary is not intended to identify essential features of the claimed subject matter, nor is it intended for use in determining the scope of the claimed subject matter.

[0009] An objective of the present disclosure is to propose solutions or schemes that address the aforementioned issues pertaining to HARQ operations in HARQ modes A and B for multi-TB scheduling in IoT systems.

[0010] In one aspect, a method may involve an apparatus receiving a first configuration from a network node of a wireless network, wherein the first configuration indicates one or more first HARQ modes for a plurality of HARQ  processes. The method may involve the apparatus receiving a DCI indicating a scheduling of multiple TBs using the HARQ processes from the network node. The method may also involve the apparatus transmitting an UL HARQ for each of the HARQ processes using a corresponding one of the TBs. The method may further involve the apparatus determining when to perform DCI monitoring after the transmission of the UL HARQ corresponding to a last one of the TBs according to the one or more first HARQ modes.

[0011] In one aspect, an apparatus may comprise a transceiver which, during operation, wirelessly communicates with a network node of a wireless network. The apparatus may also comprise a processor communicatively coupled to the transceiver. The processor, during operation, may perform operations comprising receiving, via the transceiver, a first configuration from the network node, wherein the first configuration indicates one or more first HARQ modes for a plurality of HARQ processes. The processor may perform operations comprising receiving, via the transceiver, a DCI indicating a scheduling of multiple TBs using the HARQ processes from the network node. The processor may also perform operations comprising transmitting, via the transceiver, an UL HARQ for each of the HARQ processes using a corresponding one of the TBs. The processor may further perform operations comprising determining when to perform DCI monitoring after the transmission of the UL HARQ corresponding to a last one of the TBs according to the one or more first HARQ modes.

[0012] It is noteworthy that, although description provided herein may be in the context of certain radio access technologies, networks and network topologies such as Long-Term Evolution (LTE) , LTE-Advanced, LTE-Advanced Pro, 5th Generation (5G) , New Radio (NR) , Internet-of-Things (IoT) and Narrow Band Internet of Things (NB-IoT) , Industrial Internet of Things (IIoT) , beyond 5G (B5G) , and 6th Generation (6G) , the proposed concepts, schemes and any variation (s)  / derivative (s) thereof may be implemented in, for and by other types of radio access technologies, networks and network topologies. Thus, the scope of the present disclosure is not limited to the examples described herein.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0013] The accompanying drawings are included to provide a further understanding of the disclosure and are incorporated in and constitute a part of the present disclosure. The drawings illustrate implementations of the disclosure and, together with the description, serve to explain the principles of the disclosure. It is appreciable that the drawings are not necessarily in scale as some components may be shown to be out of proportion than the size in actual implementation in order to clearly illustrate the concept of the present disclosure.

[0014] FIG. 1 is a diagram depicting an example scenario of a communication environment in which various solutions and schemes in accordance with the present disclosure may be implemented.

[0015] FIG. 2 is a diagram depicting an example scenario of HARQ mode A and HARQ mode B of HARQ operations for multi-TB scheduling in accordance with an implementation of the present disclosure.

[0016] FIG. 3 is a block diagram of an example communication system in accordance with an implementation of the present disclosure.

[0017] FIG. 4 is a flowchart of an example process in accordance with an implementation of the present disclosure.

[0018] DETAILED DESCRIPTION OF PREFERRED IMPLEMENTATIONS

[0019] Detailed embodiments and implementations of the claimed subject matters are disclosed herein. However, it shall be understood that the disclosed embodiments and implementations are merely illustrative of the claimed subject matters which may be embodied in various forms. The present disclosure may, however, be embodied in many different forms and should not be construed as limited to the exemplary embodiments and implementations set forth herein. Rather, these exemplary embodiments and implementations are provided so that description of the present disclosure is thorough and complete and will fully convey the scope of the present disclosure to those skilled in the art. In the description below, details of well-known features and techniques may be omitted to avoid unnecessarily obscuring the presented embodiments and implementations.

[0020] Overview

[0021] Implementations in accordance with the present disclosure relate to various techniques, methods, schemes and / or solutions pertaining to supporting different HARQ modes for multi-TB scheduling in an IoT system. According to the present disclosure, a number of possible solutions may be implemented separately or jointly. That is, although these possible solutions may be described below separately, two or more of these possible solutions may be implemented in one combination or another.

[0022] The HARQ mechanism is mainly used for scheduling management, such as the initial transmission and retransmission of information. In scenarios with relatively small transmission delay, such as TN system, using HARQ feedback for DL HARQ and retransmission for UL HARQ after network receiving HARQ information have many advantages, such as increasing transmission reliability. On the other hand, in scenarios with large transmission delay, such as NTN system, disabling HARQ feedback or blind retransmission for UL HARQ may reduce UE power consumption and reduce transmission delay. In addition, disabling HARQ feedback for a DL transmission can improve UL throughput in large round-trip time (RTT) scenarios as more resources would be available in UL, and blind retransmission for UL HARQ can improve DL throughput in large RTT scenarios as more resources would be available in DL. Accordingly, considering the IoT (e.g., IoT NTN) scenarios, the present disclosure proposes schemes to support HARQ operations in HARQ mode A and HARQ mode B for multi-TB scheduling in an IoT system, to mitigate HARQ stalling and reduce UE power consumption.

[0023] FIG. 1 illustrates an example scenario 100 of a communication environment in which various solutions and schemes in accordance with the present disclosure may be implemented. Scenario 100 involves a UE 110 in wireless communication with a network 120 (e.g., a wireless network including an NTN and a TN) via a terrestrial network node 125 (e.g., an evolved Node-B (eNB) , a Next Generation Node-B (gNB) , or a transmission / reception point (TRP) ) and / or a non-terrestrial network node 128 (e.g., a satellite) . For example, the terrestrial network node 125 and / or the non-terrestrial network node 128 may form an NTN serving cell for wireless communication with the  UE 110. In some implementations, the UE 110 may be an IoT device such as an NB-IoT UE or an eMTC UE (e.g., a bandwidth reduced low complexity (BL) UE or a coverage enhancement (CE) UE) . In such communication environment, the UE 110, the network 120, the terrestrial network node 125, and the non-terrestrial network node 128 may implement various schemes pertaining to supporting different HARQ modes for multi-TB scheduling in an IoT system in accordance with the present disclosure, as described below. It is noteworthy that, while the various proposed schemes may be individually or separately described below, in actual implementations some or all of the proposed schemes may be utilized or otherwise implemented jointly. Of course, each of the proposed schemes may be utilized or otherwise implemented individually or separately.

[0024] In the present disclosure, NTN refers to a network that uses radio frequency (RF) and information processing resources carried on high, medium and low orbit satellites or other high-altitude communication platforms to provide communication services for UEs. According to the load capacity on the satellite, there are two typical scenarios, namely: transparent payload and regenerative payload. In transparent payload mode, the satellite does not process the signal and waveform in the communication service but, rather, only functions as an RF amplifier to forward data. In regenerative payload mode, the satellite, other than RF amplification, also has the processing capabilities of modulation / demodulation, coding / decoding, switching, routing and so on.

[0025] In general, an IoT system is mainly divided into NB-IoT and eMTC based on differences in system bandwidth and coverage. Typically, the bandwidth used in NB-IoT is about 200 kilo-hertz (KHz) and supports the transmission of low traffic data at a rate below 100 kilobits per second (Kbps) . Conversely, eMTC technology typically utilizes 1.4 mega-hertz (MHz) bandwidth and the maximum data transmission rate is 1 megabits per second (Mbps) . For eMTC, different TBs corresponding to different HARQ process number may be scheduled by a DCI. For NB-IoT, multiple TBs (i.e., two TBs) may be scheduled together by a DCI without HARQ process number field in the DCI, where HARQ process ID of 0 shall be assumed for the first TB and HARQ process ID of 1 shall be assumed for the second TB.

[0026] Under a first proposed scheme in accordance with the present disclosure, a configuration indicating HARQ mode (s) of HARQ processes for multi-TB scheduling is provided to the UE via radio resource control (RRC) signaling or a DCI field. For combined indication, only one HARQ mode (i.e., either HARQ mode A or HARQ mode B) is indicated in the configuration for all scheduled TBs. For example, the HARQ mode for all TBs may be based on the HARQ mode configuration of HARQ process ID of 0 associated with the scheduled multiple TBs. That is, if the configuration indicates HARQ mode A, then blind retransmission of multi-TB is disabled; or if the configuration indicates HARQ mode B, then blind retransmission of multi-TB is enabled. For separate indication, a respective HARQ mode (i.e., either HARQ mode A or HARQ mode B) is indicated per HARQ process of the scheduled multiple TBs. For example, if any indicated HARQ mode in the configuration is HARQ mode A, then blind retransmission of multi-TB is disabled; or if any indicated HARQ mode in the configuration is HARQ mode B, then blind retransmission of multi-TB is enabled; or blind retransmission of multi-TB may be disabled only for the HARQ processes with HARQ mode A.

[0027] Specifically, when blind retransmission of multi-TB is disabled, the IoT network only performs next DCI transmission when the UL HARQ triggered by the last DCI (e.g., a DCI for multi-TB scheduling) is received, and the UE only needs to perform DCI monitoring (e.g., monitoring the NPDCCH if the UE is an NB-IoT UE or monitoring the PDCCH if the UE is an eMTC UE) when the UE-to-BS RTT of the UL HARQ is elapsed. When blind retransmission of multi-TB is enabled, the IoT network performs next DCI transmission without waiting for the UL HARQ of the lastDCI, and the UE performs DCI monitoring without waiting for the UE-to-BS RTT of the UL HARQ to elapse. That is, after transmitting the UL HARQ for each HARQ process of the scheduled multiple TBs, the UE determines when to perform DCI monitoring according to the HARQ mode (s) indicated by the received configuration.

[0028] In some implementations, the configuration may include one or more bits, each of which indicates a respective one of the HARQ modes for the HARQ processes of the scheduled multiple TBs. In one example, for combined indication, one dedicated RRC parameter with 1 bit may be configured to indicate HARQ mode A / B for all TBs (this dedicated RRC parameter may be  updated by a medium access control (MAC) control element (CE) ) , or a new 1-bit DCI field (e.g., “multi-TB HARQ mode” field) may be added to indicate HARQ mode A / B for all TBs (e.g., ’ 0’ indicates HARQ mode A for all TBs, and ’ 1’ indicates HARQ mode B for all TBs) (this field is only present if the UE is configured with the higher layer parameter npusch-MultiTB-Config being set to “enabled” ) , or a legacy DCI field (e.g., “Repetition number” field) may be re-interpreted to indicate HARQ mode A / B for all TBs (e.g., if the value of this field is above a threshold X, HARQ mode B is indicated; otherwise, HARQ mode A is indicated, where the threshold X may be pre-defined or configured via RRC signaling or MAC CE) . In another example, for separate indication, one dedicated RRC parameter with two bits may be configured to indicate HARQ modes for different HARQ processes (e.g., ’ 00’ indicates HARQ mode A for two TBs, ’ 01’ indicates HARQ mode A for the first TB and HARQ mode B for the second TB, ’ 10’ indicates HARQ mode B for the first TB and HARQ mode A for the second TB, and ’ 11’ indicates HARQ mode B for two TBs) (this dedicated RRC parameter may be updated by a MAC CE) , or a new 2-bit DCI field (e.g., “multi-TB HARQ mode” field) may be added to indicate HARQ modes for different HARQ processes (this field is only present if the UE is configured with the higher layer parameter npusch-MultiTB-Config being set to “enabled” ) , or a legacy DCI field (e.g., “Repetition number” field) may be re-interpreted for NB-IoT scenario to indicate HARQ mode A / B for the second TB (e.g., the HARQ mode for the first TB is based on the HARQ mode A / B of the HARQ process for multi-TB by RRC; if the value of this legacy field is above a threshold X, HARQ mode B is indicated for the second TB; otherwise, HARQ mode A is indicated for the second TB, where the threshold X may be pre-defined or configured via RRC signaling or MAC CE) .

[0029] In some implementations, the DCI solution to indicate HARQ mode A / B may be enabled by UE-specific RRC signaling based on the UE’s capability. The DCI-based indication may be divided into two types, i.e., DCI direct indication and DCI override indication. DCI direct indication is supported in case of that only DCI solution for carrying the HARQ mode configuration is configured and RRC signaling for carrying the HARQ mode configuration is not configured. DCI override indication is supported when both DCI solution and RRC signaling for carrying the HARQ mode configuration are configured, such  that the HARQ mode configuration carried in the DCI overrides the HARQ mode configuration carried in the RRC signaling. That is, before the DCI carrying the HARQ mode configuration is received, the UE may apply the HARQ mode configuration carried in the RRC signaling. Later on, when the DCI carrying the HARQ mode configuration is received, the UE may apply the HARQ mode configuration carried in the DCI.

[0030] Under a second proposed scheme in accordance with the present disclosure, the restriction of no DCI monitoring (e.g., NPDCCH / PDCCH monitoring) for multi-TB scheduling is determined based on the indication of HARQ mode (s) for the scheduled multiple TBs. The restriction of no DCI monitoring relates to when to perform DCI monitoring after the transmission of the UL HARQ corresponding to the last TB. By the restriction, the UE does not perform DCI monitoring in a period of time subsequent to the transmission of the UL HARQ corresponding to the last TB, and only performs DCI monitoring when the period of time is elapsed. In particular, the period of time is set based on the indication of the HARQ mode (s) .

[0031] In some implementations, the period of time may be set to an RTT between the UE and the BS or set to Kmac+3 in an event the at least one of the HARQ mode (s) indicates HARQ mode A, wherein Kmac is a scheduling offset provided by network if DL and UL frame timing are not aligned at gNB. For example, (i) if the UE is in an NTN serving cell, and (ii) if the corresponding NPUSCH transmission is scheduled by NPDCCH with DCI format N0 with configuration that higher layer parameter npusch-MultiTB-Config and multiple TBs are scheduled in the corresponding DCI, and (iii) if at least one TB of the scheduled multiple TBs is configured with HARQ mode A, the UE is not expected to receive an NPDCCH with DCI format N0 / N1 in any downlink subframe that overlaps with uplink subframe n+1 to subframe where and Tf = subframe duration (1ms) .

[0032] In some implementations, the period of time may be set to a Type B half-duplex guard period (e.g., 1 millisecond (ms) ) in an event the at least one of the HARQ mode (s) indicates HARQ mode B. For example, (i) if the UE is in an NTN serving cell, and (ii) if the corresponding NPUSCH transmission is scheduled by NPDCCH with DCI format N0 with configuration that higher layer  parameter npusch-MultiTB-Config and multiple TBs are scheduled in the corresponding DCI, and (iii) if at least one TB of the scheduled multiple TBs is configured with HARQ mode B, the UE is not required to receive transmissions in the Type B half-duplex guard periods (1ms) for frequency division duplexing (FDD) .

[0033] FIG. 2 is a diagram depicting an example scenario 200 of HARQ mode A and HARQ mode B of HARQ operations for multi-TB scheduling in accordance with an implementation of the present disclosure. Scenario 200 involves a UE 210 (e.g., a NB-IoT UE, or an eMTC UE) and a network node 220 (e.g., an eNB / gNB / TRP) implementing proposed schemes pertaining to supporting different HARQ modes for multi-TB scheduling in an IoT system in accordance with the present disclosure. As shown in FIG. 2, from the UE’s perspective, a DCI (e.g., DCI format N0) indicating a scheduling of multiple TBs using multiple HARQ processes (each TB corresponds to a HARQ process) is received and then the UL HARQ for each HARQ process (i.e., for each TB) is transmitted. After that, based on the UL HARQs, the network node 220 may determine the next DCI transmission to be a new transmission or a retransmission. In HARQ mode B operation, after the transmission of the UL HARQ for the last TB, the UE does not perform DCI monitoring only in a short period of time (i.e., the Type B half-duplex guard period (1ms) ) , and then starts the drx-InactivityTimer to count the duration in which the UE monitors the NPDCCH / PDCCH for DCI reception. In HARQ mode A operation, after the transmission of the UL HARQ for the last TB, the UE starts the UL HARQ RTT Timer to count the UE-to-BS RTT (of the UL HARQ) where the UE does not perform DCI monitoring, and then starts the drx-InactivityTimer to count the duration in which the UE monitors the NPDCCH / PDCCH for DCI reception.

[0034] Illustrative Implementations

[0035] FIG. 3 illustrates an example communication system 300 having an example communication apparatus 310 and an example network apparatus 320 in accordance with an implementation of the present disclosure. Each of communication apparatus 310 and network apparatus 320 may perform various functions to implement schemes, techniques, processes and methods described herein pertaining to supporting different HARQ modes for multi-TB  scheduling in an IoT system, including scenarios / schemes described above as well as process 400 described below.

[0036] Communication apparatus 310 may be a part of an electronic apparatus, which may be a UE such as a portable or mobile apparatus, a wearable apparatus, a wireless communication apparatus or a computing apparatus. For instance, communication apparatus 310 may be implemented in a smartphone, a smartwatch, a personal digital assistant, an electronic control unit (ECU) in a vehicle, a digital camera, or a computing equipment such as a tablet computer, a laptop computer or a notebook computer. Communication apparatus 310 may also be a part of a machine type apparatus, which may be an IoT, NB-IoT, eMTC, IIoT UE such as an immobile or a stationary apparatus, a home apparatus, a roadside unit (RSU) , a wire communication apparatus or a computing apparatus. For instance, communication apparatus 310 may be implemented in a smart thermostat, a smart fridge, a smart door lock, a wireless speaker or a home control center. Alternatively, communication apparatus 310 may be implemented in the form of one or more integrated-circuit (IC) chips such as, for example and without limitation, one or more single-core processors, one or more multi-core processors, one or more reduced-instruction set computing (RISC) processors, or one or more complex-instruction-set-computing (CISC) processors. Communication apparatus 310 may include at least some of those components shown in FIG. 3 such as a processor 312, for example. Communication apparatus 310 may further include one or more other components not pertinent to the proposed scheme of the present disclosure (e.g., internal power supply, display device and / or user interface device) , and, thus, such component (s) of communication apparatus 310 are neither shown in FIG. 3 nor described below in the interest of simplicity and brevity.

[0037] Network apparatus 320 may be a part of an electronic apparatus, which may be a network node such as a satellite, a BS, a small cell, a router or a gateway of an IoT network. For instance, network apparatus 320 may be implemented in a satellite or an eNB / gNB / TRP in a 4G / 5G, NR, IoT, NB-IoT or IIoT network. Alternatively, network apparatus 320 may be implemented in the form of one or more IC chips such as, for example and without limitation, one or more single-core processors, one or more multi-core processors, or one or  more RISC or CISC processors. Network apparatus 320 may include at least some of those components shown in FIG. 3 such as a processor 322, for example. Network apparatus 320 may further include one or more other components not pertinent to the proposed scheme of the present disclosure (e.g., internal power supply, display device and / or user interface device) , and, thus, such component (s) of network apparatus 320 are neither shown in FIG. 3 nor described below in the interest of simplicity and brevity.

[0038] In one aspect, each of processor 312 and processor 322 may be implemented in the form of one or more single-core processors, one or more multi-core processors, or one or more CISC processors. That is, even though a singular term “a processor” is used herein to refer to processor 312 and processor 322, each of processor 312 and processor 322 may include multiple processors in some implementations and a single processor in other implementations in accordance with the present disclosure. In another aspect, each of processor 312 and processor 322 may be implemented in the form of hardware (and, optionally, firmware) with electronic components including, for example and without limitation, one or more transistors, one or more diodes, one or more capacitors, one or more resistors, one or more inductors, one or more memristors and / or one or more varactors that are configured and arranged to achieve specific purposes in accordance with the present disclosure. In other words, in at least some implementations, each of processor 312 and processor 322 is a special-purpose machine specifically designed, arranged and configured to perform specific tasks, including supporting different HARQ modes for multi-TB scheduling, in a device (e.g., as represented by communication apparatus 310) and a network node (e.g., as represented by network apparatus 320) in accordance with various implementations of the present disclosure.

[0039] In some implementations, communication apparatus 310 may also include a transceiver 316 coupled to processor 312 and capable of wirelessly transmitting and receiving data. In some implementations, transceiver 316 may be capable of wirelessly communicating with different types of UEs and / or wireless networks of different radio access technologies (RATs) . In some implementations, transceiver 316 may be equipped with a plurality of antenna ports (not shown) such as, for example, four antenna ports.  That is, transceiver 316 may be equipped with multiple transmit antennas and multiple receive antennas for multiple-input multiple-output (MIMO) wireless communications. In some implementations, network apparatus 320 may also include a transceiver 326 coupled to processor 322. Transceiver 326 may include a transceiver capable of wirelessly transmitting and receiving data. In some implementations, transceiver 326 may be capable of wirelessly communicating with different types of UEs of different RATs. In some implementations, transceiver 326 may be equipped with a plurality of antenna ports (not shown) such as, for example, four antenna ports. That is, transceiver 326 may be equipped with multiple transmit antennas and multiple receive antennas for MIMO wireless communications.

[0040] In some implementations, communication apparatus 310 may further include a memory 314 coupled to processor 312 and capable of being accessed by processor 312 and storing data therein. In some implementations, network apparatus 320 may further include a memory 324 coupled to processor 322 and capable of being accessed by processor 322 and storing data therein. Each of memory 314 and memory 324 may include a type of random-access memory (RAM) such as dynamic RAM (DRAM) , static RAM (SRAM) , thyristor RAM (T-RAM) and / or zero-capacitor RAM (Z-RAM) . Alternatively, or additionally, each of memory 314 and memory 324 may include a type of read-only memory (ROM) such as mask ROM, programmable ROM (PROM) , erasable programmable ROM (EPROM) and / or electrically erasable programmable ROM (EEPROM) . Alternatively, or additionally, each of memory 314 and memory 324 may include a type of non-volatile random-access memory (NVRAM) such as flash memory, solid-state memory, ferroelectric RAM (FeRAM) , magnetoresistive RAM (MRAM) and / or phase-change memory.

[0041] Each of communication apparatus 310 and network apparatus 320 may be a communication entity capable of communicating with each other using various proposed schemes in accordance with the present disclosure. For illustrative purposes and without limitation, a description of capabilities of communication apparatus 310, as an IoT UE (e.g., an NB-IoT UE or an eMTC UE) , and network apparatus 320, as a network node (e.g., satellite or BS) , is provided below.

[0042] According to some schemes of the present disclosure, processor 312 may receive, via transceiver 316, a first configuration from network apparatus 320, wherein the first configuration indicates one or more first HARQ modes for a plurality of HARQ processes. Also, processor 312 may receive, via transceiver 316, a first DCI indicating a scheduling of multiple TBs using the HARQ processes from network apparatus 320. Then, processor 312 may transmit, via transceiver 316, an UL HARQ for each of the HARQ processes using a corresponding one of the TBs. After that, processor 312 may determine when to perform DCI monitoring after the transmission of the UL HARQ corresponding to a last one of the TBs according to the one or more first HARQ modes.

[0043] In some implementations, the one or more first HARQ modes may include a single HARQ mode for all of the HARQ processes, and the first configuration may include one bit corresponding to the single HARQ mode.

[0044] In some implementations, the one or more first HARQ modes may include a plurality of HARQ modes, each of which is associated with a respective one of the HARQ processes, and the first configuration may include a plurality of bits corresponding to the plurality of HARQ modes.

[0045] In some implementations, the first configuration may be received via an RRC signaling or a DCI field.

[0046] In some implementations, the DCI monitoring may include monitoring an NPDCCH or a PDCCH.

[0047] In some implementations, each of the one or more first HARQ modes may indicate HARQ mode A or HARQ mode B.

[0048] In some implementations, the first configuration may be received via an RRC signaling, and the determining of when to perform DCI monitoring after the transmission of the UL HARQ corresponding to the last one of the TBs according to the one or more first HARQ modes may be performed in an event that a second configuration indicating one or more second HARQ modes for the HARQ processes is not received. Furthermore, processor 312 may receive, via transceiver 316, another DCI including the second configuration from network apparatus 320, and determine when to perform DCI monitoring after the transmission of the UL HARQ corresponding to the last one of the TBs  according to the one or more second HARQ modes, in an event that both the first configuration and the second configuration are received.

[0049] In some implementations, the period of time may be set to an RTT between communication apparatus 310 and network apparatus 320 or set to a sum of a scheduling offset and 3 in an event the at least one of the one or more first HARQ mode indicates HARQ mode A.

[0050] In some implementations, the period of time may be set to a Type B half-duplex guard period in an event the at least one of the one or more first HARQ mode indicates HARQ mode B.

[0051] Illustrative Processes

[0052] FIG. 4 illustrates an example process 400 in accordance with an implementation of the present disclosure. Process 400 may be an example implementation of above scenarios / schemes, whether partially or completely, with respect to supporting different HARQ modes for multi-TB scheduling in an IoT system. Process 400 may represent an aspect of implementation of features of communication apparatus 310. Process 400 may include one or more operations, actions, or functions as illustrated by one or more of blocks 410 to 440. Although illustrated as discrete blocks, various blocks of process 400 may be divided into additional blocks, combined into fewer blocks, or eliminated, depending on the desired implementation. Moreover, the blocks of process 400 may be executed in the order shown in FIG. 4 or, alternatively, in a different order. Process 400 may be implemented by communication apparatus 310 or any suitable UE or machine type devices. Solely for illustrative purposes and without limitation, process 400 is described below in the context of communication apparatus 310. Process 400 may begin at block 410.

[0053] At 410, process 400 may involve processor 312 of communication apparatus 310 receiving, via transceiver 316, a first configuration from a network node (e.g., network apparatus 320) of a wireless network (e.g., an IoT (NTN) network) , wherein the first configuration indicates one or more first HARQ modes for a plurality of HARQ processes. Process 400 may proceed from 410 to 420.

[0054] At 420, process 400 may involve processor 312 receiving, via transceiver 316, a first DCI indicating a scheduling of multiple TBs using the HARQ processes from the network node. Process 400 may proceed from 420 to 430.

[0055] At 430, process 400 may involve processor 312 transmitting, via transceiver 316, an UL HARQ for each of the HARQ processes using a corresponding one of the TBs. Process 400 may proceed from 430 to 440.

[0056] At 440, process 400 may involve processor 312 determining when to perform DCI monitoring after the transmission of the UL HARQ corresponding to a last one of the TBs according to the one or more first HARQ modes.

[0057] In some implementations, the one or more first HARQ modes may include a single HARQ mode for all of the HARQ processes, and the first configuration may include one bit corresponding to the single HARQ mode.

[0058] In some implementations, the one or more first HARQ modes may include a plurality of HARQ modes, each of which is associated with a respective one of the HARQ processes, and the first configuration may include a plurality of bits corresponding to the plurality of HARQ modes.

[0059] In some implementations, the first configuration may be received via an RRC signaling or a DCI field.

[0060] In some implementations, the DCI monitoring may include monitoring an NPDCCH or a PDCCH.

[0061] In some implementations, each of the one or more first HARQ modes may indicate HARQ mode A or HARQ mode B.

[0062] In some implementations, the first configuration may be received via an RRC signaling, and the determining of when to perform DCI monitoring after the transmission of the UL HARQ corresponding to the last one of the TBs according to the one or more first HARQ modes may be performed in an event that a second configuration indicating one or more second HARQ modes for the HARQ processes is not received. Furthermore, process 400 may further involve processor 312 receiving, via transceiver 316, another DCI including the second configuration from the network node, and determine when to perform DCI monitoring after the transmission of the UL HARQ corresponding to the last  one of the TBs according to the one or more second HARQ modes, in an event that both the first configuration and the second configuration are received.

[0063] In some implementations, the period of time may be set to an RTT between communication apparatus 310 and the network node or set to a sum of a scheduling offset and 3 in an event the at least one of the one or more first HARQ mode indicates HARQ mode A.

[0064] In some implementations, the period of time may be set to a Type B half-duplex guard period in an event the at least one of the one or more first HARQ mode indicates HARQ mode B.

[0065] Additional Notes

[0066] The herein-described subject matter sometimes illustrates different components contained within, or connected with, different other components. It is to be understood that such depicted architectures are merely examples, and that in fact many other architectures can be implemented which achieve the same functionality. In a conceptual sense, any arrangement of components to achieve the same functionality is effectively "associated" such that the desired functionality is achieved. Hence, any two components herein combined to achieve a particular functionality can be seen as "associated with" each other such that the desired functionality is achieved, irrespective of architectures or intermedial components. Likewise, any two components so associated can also be viewed as being "operably connected" , or "operably coupled" , to each other to achieve the desired functionality, and any two components capable of being so associated can also be viewed as being "operably couplable" , to each other to achieve the desired functionality. Specific examples of operably couplable include but are not limited to physically mateable and / or physically interacting components and / or wirelessly interactable and / or wirelessly interacting components and / or logically interacting and / or logically interactable components.

[0067] Further, with respect to the use of substantially any plural and / or singular terms herein, those having skill in the art can translate from the plural to the singular and / or from the singular to the plural as is appropriate to the context and / or application. The various singular / plural permutations may be expressly set forth herein for sake of clarity.

[0068] Moreover, it will be understood by those skilled in the art that, in general, terms used herein, and especially in the appended claims, e.g., bodies of the appended claims, are generally intended as “open” terms, e.g., the term “including” should be interpreted as “including but not limited to, ” the term “having” should be interpreted as “having at least, ” the term “includes” should be interpreted as “includes but is not limited to, ” etc. It will be further understood by those within the art that if a specific number of an introduced claim recitation is intended, such an intent will be explicitly recited in the claim, and in the absence of such recitation no such intent is present. For example, as an aid to understanding, the following appended claims may contain usage of the introductory phrases "at least one" and "one or more" to introduce claim recitations. However, the use of such phrases should not be construed to imply that the introduction of a claim recitation by the indefinite articles "a" or "an" limits any particular claim containing such introduced claim recitation to implementations containing only one such recitation, even when the same claim includes the introductory phrases "one or more" or "at least one" and indefinite articles such as "a" or "an, " e.g., “a” and / or “an” should be interpreted to mean “at least one” or “one or more; ” the same holds true for the use of definite articles used to introduce claim recitations. In addition, even if a specific number of an introduced claim recitation is explicitly recited, those skilled in the art will recognize that such recitation should be interpreted to mean at least the recited number, e.g., the bare recitation of "two recitations, " without other modifiers, means at least two recitations, or two or more recitations. Furthermore, in those instances where a convention analogous to “at least one of A, B, and C, etc. ” is used, in general such a construction is intended in the sense one having skill in the art would understand the convention, e.g., “asystem having at least one of A, B, and C” would include but not be limited to systems that have A alone, B alone, C alone, A and B together, A and C together, B and C together, and / or A, B, and C together, etc. In those instances where a convention analogous to “at least one of A, B, or C, etc. ” is used, in general such a construction is intended in the sense one having skill in the art would understand the convention, e.g., “asystem having at least one of A, B, or C” would include but not be limited to systems that have A alone, B alone, C alone, A and B together, A and C together, B and C together, and / or A, B, and C together, etc. It will be  further understood by those within the art that virtually any disjunctive word and / or phrase presenting two or more alternative terms, whether in the description, claims, or drawings, should be understood to contemplate the possibilities of including one of the terms, either of the terms, or both terms. For example, the phrase “A or B” will be understood to include the possibilities of “A” or “B” or “A and B. ”

[0069] From the foregoing, it will be appreciated that various implementations of the present disclosure have been described herein for purposes of illustration, and that various modifications may be made without departing from the scope and spirit of the present disclosure. Accordingly, the various implementations disclosed herein are not intended to be limiting, with the true scope and spirit being indicated by the following claims.

Claims

1.A method, comprising:receiving, by a processor of an apparatus, a first configuration from a network node of a wireless network, wherein the first configuration indicates one or more first hybrid automatic repeat request (HARQ) modes for a plurality of HARQ processes;receiving, by the processor, a downlink control information (DCI) indicating a scheduling of multiple transport blocks (TBs) using the HARQ processes from the network node;transmitting, by the processor, an uplink (UL) HARQ for each of the HARQ processes using a corresponding one of the TBs; anddetermining, by the processor, when to perform DCI monitoring after the transmission of the UL HARQ corresponding to a last one of the TBs according to the one or more first HARQ modes.2.The method of Claim 1, wherein the one or more first HARQ modes comprises a single HARQ mode for all of the HARQ processes, and the first configuration comprises one bit corresponding to the single HARQ mode.3.The method of Claim 1, wherein the one or more first HARQ modes comprises a plurality of HARQ modes, each of which is associated with a respective one of the HARQ processes, and the first configuration comprises a plurality of bits corresponding to the plurality of HARQ modes.4.The method of Claim 1, wherein the first configuration is received via a radio resource control (RRC) signaling or a DCI field.5.The method of Claim 1, wherein the DCI monitoring comprises monitoring a narrowband physical downlink control channel (NPDCCH) or a PDCCH.6.The method of Claim 1, wherein each of the one or more first HARQ modes indicates HARQ mode A or HARQ mode B.7.The method of Claim 1, wherein the first configuration is received via an RRC signaling, and the determining of when to perform DCI monitoring after the transmission of the UL HARQ corresponding to the last one of the TBs according to the one or more first HARQ modes is performed in an event that a second configuration indicating one or more second HARQ modes for the HARQ processes is not received, and wherein the method further comprises:receiving, by the processor, another DCI comprising the second configuration from the network node; anddetermining, by the processor, when to perform DCI monitoring after the transmission of the UL HARQ corresponding to the last one of the TBs according to the one or more second HARQ modes, in an event that both the first configuration and the second configuration are received.8.The method of Claim 1, wherein the determining of when to perform DCI monitoring after the transmission of the UL HARQ corresponding to the last one of the TBs according to the one or more first HARQ modes comprises:determining not to perform DCI monitoring in a period of time subsequent to the transmission of the UL HARQ corresponding to the last one of the TBs, wherein the period of time is set based on the one or more first HARQ modes; anddetermining to perform DCI monitoring when the period of time is elapsed.9.The method of Claim 8, wherein the period of time is set to a round-trip time (RTT) between the apparatus and the network node or is set to a sum of a scheduling offset and 3 in an event the at least one of the one or more first HARQ mode indicates HARQ mode A.10.The method of Claim 8, wherein the period of time is set to a Type B half-duplex guard period in an event the at least one of the one or more first HARQ mode indicates HARQ mode B.11.An apparatus, comprising:a transceiver which, during operation, wirelessly communicates with a network node of a wireless network; anda processor communicatively coupled to the transceiver such that, during operation, the processor performs operations comprising:receiving, via the transceiver, a first configuration from the network node, wherein the first configuration indicates one or more first hybrid automatic repeat request (HARQ) modes for a plurality of HARQ processes;receiving, via the transceiver, a downlink control information (DCI) indicating a scheduling of multiple transport blocks (TBs) using the HARQ processes from the network node;transmitting, via the transceiver, an uplink (UL) HARQ for each of the HARQ processes using a corresponding one of the TBs; anddetermining when to perform DCI monitoring after the transmission of the UL HARQ corresponding to a last one of the TBs according to the one or more first HARQ modes.12.The apparatus of Claim 11, wherein the one or more first HARQ modes comprises a single HARQ mode for all of the HARQ processes, and the first configuration comprises one bit corresponding to the single HARQ mode.13.The apparatus of Claim 11, wherein the one or more first HARQ modes comprises a plurality of HARQ modes, each of which is associated with a respective one of the HARQ processes, and the first configuration comprises a plurality of bits corresponding to the plurality of HARQ modes.14.The apparatus of Claim 11, wherein the first configuration is received via a radio resource control (RRC) signaling or a DCI field.15.The apparatus of Claim 11, wherein the DCI monitoring comprises monitoring a narrowband physical downlink control channel (NPDCCH) or a PDCCH.16.The apparatus of Claim 11, wherein each of the one or more first HARQ modes indicates HARQ mode A or HARQ mode B.17.The apparatus of Claim 11, wherein the first configuration is received via an RRC signaling, and the determining of when to perform DCI monitoring after the transmission of the UL HARQ corresponding to the last one of the TBs according to the one or more first HARQ modes is performed in an event that a second configuration indicating one or more second HARQ modes for the HARQ processes is not received, and wherein, during operation, the processor further performs operations comprising:receiving, via the transceiver, another DCI comprising the second configuration from the network node; anddetermining when to perform DCI monitoring after the transmission of the UL HARQ corresponding to the last one of the TBs according to the one or more second HARQ modes, in an event that both the first configuration and the second configuration are received.18.The apparatus of Claim 11, wherein the determining of when to perform DCI monitoring after the transmission of the UL HARQ corresponding to the last one of the TBs according to the one or more first HARQ modes comprises:determining not to perform DCI monitoring in a period of time subsequent to the transmission of the UL HARQ corresponding to the last one of the TBs, wherein the period of time is set based on the one or more first HARQ modes; anddetermining to perform DCI monitoring when the period of time is elapsed.19.The apparatus of Claim 18, wherein the period of time is set to a round-trip time (RTT) between the apparatus and the network node or is set to  a sum of a scheduling offset and 3 in an event the at least one of the one or more first HARQ mode indicates HARQ mode A.20.The apparatus of Claim 18, wherein the period of time is set to a Type B half-duplex guard period in an event the at least one of the one or more first HARQ mode indicates HARQ mode B.