Uplink control information priority assignment for configured grants

By enabling user equipment to assign priorities to uplink control messages based on received rules or autonomous selection, the ambiguity in priority assignment for multiple configured grants is resolved, enhancing data rates and spectral efficiency in wireless communications systems.

WO2025107143A1PCT designated stage expired Publication Date: 2025-05-30QUALCOMM INC +3
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2023/132858
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2023-11-21
Publication Date
2025-05-30

AI Technical Summary

Technical Problem

In wireless communications systems, the ambiguity in priority assignment for uplink control information (UCI) messages associated with multiple configured grants (CGs) having different priority indexes leads to priority conflicts, increased latency, and increased signaling overhead.

Method used

A user equipment (UE) is configured to assign priorities to uplink control messages based on received priority rules, network indications, or autonomous selection, allowing for clear priority assignment even when multiple CGs with different priorities are received.

Benefits of technology

This approach enhances data rates, increases system capacity, and improves spectral efficiency by resolving priority ambiguities and optimizing resource allocation in wireless communications systems.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2023132858_30052025_PF_FP_ABST
    Figure CN2023132858_30052025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described. A user equipment (UE) may receive control information that includes multiple configured grants (CGs) for the UE. The multiple CGs may be associated with different priority indexes and may include respective sets of transmission occasions (TOs) for the UE to use for uplink communications. In some examples, the UE may assign one or more priorities to one or more uplink control messages associated with the multiple CGs based on a priority rule, signaling from the network, or selection by the UE, among other techniques. The UE may transmit the one or more uplink control messages to the network in accordance with the one or more priorities to indicate one or more unused TOs of the respective sets of TOs associated with the multiple CGs.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

UPLINK CONTROL INFORMATION PRIORITY ASSIGNMENT FOR CONFIGURED GRANTS

[0001] FIELD OF TECHNOLOGY

[0002] The following relates to wireless communications, including uplink control information (UCI) priority assignment for configured grants (CGs) .BACKGROUND

[0003] Wireless communications systems are widely deployed to provide various types of communication content such as voice, video, packet data, messaging, broadcast, and so on. These systems may be capable of supporting communication with multiple users by sharing the available system resources (e.g., time, frequency, and power) . Examples of such multiple-access systems include fourth generation (4G) systems such as Long Term Evolution (LTE) systems, LTE-Advanced (LTE-A) systems, or LTE-A Pro systems, and fifth generation (5G) systems which may be referred to as New Radio (NR) systems. These systems may employ technologies such as code division multiple access (CDMA) , time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , orthogonal FDMA (OFDMA) , or discrete Fourier transform spread orthogonal frequency division multiplexing (DFT-S-OFDM) . A wireless multiple-access communications system may include one or more base stations, each supporting wireless communication for communication devices, which may be known as user equipment (UE) .SUMMARY

[0004] The described techniques relate to improved methods, systems, devices, and apparatuses that support uplink control information (UCI) priority assignment for configured grants (CGs) . For example, the described techniques enable a user equipment (UE) to assign one or more priorities to one or more uplink control messages (e.g., unused transmission occasion-UCIs (UTO-UCIs) ) for multiple CGs (e.g., multiple CG configurations) . For instance, a UE may receive control information from a network entity that includes multiple CGs, and each CG may be associated with a respective priority index. Each CG may also include multiple transmission occasions (TOs) for the UE to use for uplink communications. The UE may assign a priority to one or more  uplink control messages associated with multiple CGs. In some examples, the priority assignment may be based on a preconfigured rule (e.g., a priority rule) , signaling from the network (e.g., a priority indication) , or a selection by the UE, among other techniques. The UE may transmit the one or more uplink control messages to the network in accordance with the one or more priorities, which may indicate one or more unused TOs of multiple TOs indicated by the multiple CGs.

[0005] A method for wireless communications by a UE is described. The method may include receiving control information indicating a set of multiple CGs, each CG of the set of multiple CGs including one or more respective uplink TOs, where at least a first CG of the set of multiple CGs is associated with a first priority index and at least a second CG of the set of multiple CGs is associated with a second priority index, assigning one or more priorities to one or more uplink control messages, where the one or more uplink control messages indicate one or more unused uplink TOs of the one or more respective uplink TOs associated with the set of multiple CGs, and transmitting the one or more uplink control messages in accordance with the one or more priorities.

[0006] A UE for wireless communications is described. The UE may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to receive control information indicating a set of multiple CGs, each CG of the set of multiple CGs including one or more respective uplink TOs, where at least a first CG of the set of multiple CGs is associated with a first priority index and at least a second CG of the set of multiple CGs is associated with a second priority index, assign one or more priorities to one or more uplink control messages, where the one or more uplink control messages indicate one or more unused uplink TOs of the one or more respective uplink TOs associated with the set of multiple CGs, and transmit the one or more uplink control messages in accordance with the one or more priorities.

[0007] Another UE for wireless communications is described. The UE may include means for receiving control information indicating a set of multiple CGs, each CG of the set of multiple CGs including one or more respective uplink TOs, where at least a first CG of the set of multiple CGs is associated with a first priority index and at least a second CG of the set of multiple CGs is associated with a second priority index, means  for assigning one or more priorities to one or more uplink control messages, where the one or more uplink control messages indicate one or more unused uplink TOs of the one or more respective uplink TOs associated with the set of multiple CGs, and means for transmitting the one or more uplink control messages in accordance with the one or more priorities.

[0008] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to receive control information indicating a set of multiple CGs, each CG of the set of multiple CGs including one or more respective uplink TOs, where at least a first CG of the set of multiple CGs is associated with a first priority index and at least a second CG of the set of multiple CGs is associated with a second priority index, assign one or more priorities to one or more uplink control messages, where the one or more uplink control messages indicate one or more unused uplink TOs of the one or more respective uplink TOs associated with the set of multiple CGs, and transmit the one or more uplink control messages in accordance with the one or more priorities.

[0009] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving an indication of a rule specifying that the one or more uplink control messages is to be assigned a first priority corresponding to the first priority index based on the set of multiple CGs including the first CG, where assigning the one or more priorities may be based on the rule.

[0010] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving an indication of a rule specifying that the one or more uplink control messages is to be assigned a second priority corresponding to the second priority index based on the set of multiple CGs including the second CG, where assigning the one or more priorities may be based on the rule.

[0011] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving an indication of a priority to assign to an uplink control  message of the one or more uplink control messages, where assigning the one or more priorities may be based on the indication.

[0012] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, receiving the indication may include operations, features, means, or instructions for receiving the indication of the priority to assign to the uplink control message via a downlink control information (DCI) message, a medium access control-control element (MAC-CE) message, a radio resource control (RRC) message, or any combination thereof.

[0013] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, transmitting the one or more uplink control messages may include operations, features, means, or instructions for transmitting, in a same uplink channel transmission, a first uplink control message associated with a first priority and a second uplink control message associated with a second priority, the first uplink control message for a first set of uplink TOs associated with the first priority index and the second uplink control message for a second set of uplink TOs associated with the second priority index.

[0014] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving an indication of a first quantity of uplink TOs to indicate via the first uplink control message and a second quantity of uplink TOs to indicate via the second uplink control message, where the first uplink control message may be transmitted in accordance with the first quantity and the second uplink control message may be transmitted in accordance with the second quantity.

[0015] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, transmitting the one or more uplink control messages may include operations, features, means, or instructions for transmitting an uplink control message including a first portion for a first set of uplink TOs associated with the first priority index and a second portion for a second set of uplink TOs associated with the second priority index, where the uplink control message may be associated with a priority corresponding to the first priority index.

[0016] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving an indication of a first size for the first portion and a second size for the second portion, where the uplink control message may be transmitted in accordance with the first size and the second size.

[0017] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for determining a first size for the first portion and a second size for the second portion based on one or more priority indexes associated with the set of multiple CGs, where the uplink control message may be transmitted in accordance with the first size and the second size.

[0018] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, assigning the one or more priorities may include operations, features, means, or instructions for selecting the one or more priorities based on one or more priority indexes associated with the set of multiple CGs.

[0019] A method by a network entity is described. The method may include outputting control information indicating a set of multiple CGs, each CG of the set of multiple CGs including one or more respective uplink TOs, where at least a first CG of the set of multiple CGs is associated with a first priority index and at least a second CG of the set of multiple CGs is associated with a second priority index and obtaining one or more uplink control messages in accordance with one or more priorities based on outputting the control information, where the one or more uplink control messages indicate one or more unused uplink TOs of the one or more respective uplink TOs associated with the set of multiple CGs.

[0020] A network entity is described. The network entity may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively operable to execute the code to cause the network entity to output control information indicating a set of multiple CGs, each CG of the set of multiple CGs including one or more respective uplink TOs, where at least a first CG of the set of multiple CGs is associated with a first priority index and at least a second CG of the set of multiple CGs  is associated with a second priority index and obtain one or more uplink control messages in accordance with one or more priorities based on outputting the control information, where the one or more uplink control messages indicate one or more unused uplink TOs of the one or more respective uplink TOs associated with the set of multiple CGs.

[0021] Another network entity is described. The network entity may include means for outputting control information indicating a set of multiple CGs, each CG of the set of multiple CGs including one or more respective uplink TOs, where at least a first CG of the set of multiple CGs is associated with a first priority index and at least a second CG of the set of multiple CGs is associated with a second priority index and means for obtaining one or more uplink control messages in accordance with one or more priorities based on outputting the control information, where the one or more uplink control messages indicate one or more unused uplink TOs of the one or more respective uplink TOs associated with the set of multiple CGs.

[0022] A non-transitory computer-readable medium storing code is described. The code may include instructions executable by one or more processors to output control information indicating a set of multiple CGs, each CG of the set of multiple CGs including one or more respective uplink TOs, where at least a first CG of the set of multiple CGs is associated with a first priority index and at least a second CG of the set of multiple CGs is associated with a second priority index and obtain one or more uplink control messages in accordance with one or more priorities based on outputting the control information, where the one or more uplink control messages indicate one or more unused uplink TOs of the one or more respective uplink TOs associated with the set of multiple CGs.

[0023] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for outputting an indication of a rule specifying that the one or more uplink control messages is to be assigned a first priority corresponding to the first priority index based on the set of multiple CGs including the first CG, where the one or more uplink control messages may be obtained in accordance with the rule.

[0024] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for outputting an indication of a rule specifying that the one or more uplink control messages is to be assigned a second priority corresponding to the second priority index based on the set of multiple CGs including the second CG, where the one or more uplink control messages may be obtained in accordance with the rule.

[0025] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for outputting an indication of a priority to assign to an uplink control message of the one or more uplink control messages, where the one or more uplink control messages may be obtained in accordance with the priority.

[0026] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, outputting the indication may include operations, features, means, or instructions for outputting the indication of the priority to assign to the uplink control message via a DCI message, a MAC-CE message, a RRC message, or any combination thereof.

[0027] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, obtaining the one or more uplink control messages may include operations, features, means, or instructions for obtaining, in a same uplink channel transmission, a first uplink control message associated with a first priority and a second uplink control message associated with a second priority, the first uplink control message for a first set of uplink TOs associated with the first priority index and the second uplink control message for a second set of uplink TOs associated with the second priority index.

[0028] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for outputting an indication of a first quantity of uplink TOs to indicate via the first uplink control message and a second quantity of uplink TOs to indicate via the second uplink control message, where the first uplink control message may be obtained in accordance with the first quantity and the second uplink control message may be obtained in accordance with the second quantity.

[0029] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, obtaining the one or more uplink control messages may include operations, features, means, or instructions for obtaining an uplink control message including a first portion for a first set of uplink TOs associated with the first priority index and a second portion for a second set of uplink TOs associated with the second priority index, where the uplink control message may be associated with a priority corresponding to the first priority index.

[0030] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for outputting an indication of a first size for the first portion and a second size for the second portion, where the uplink control message may be obtained in accordance with the first size and the second size.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0031] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system that supports uplink control information (UCI) priority assignment for configured grants (CGs) in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0032] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system that supports UCI priority assignment for CGs in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0033] FIG. 3 shows an example of a control message configuration that supports UCI priority assignment for CGs in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0034] FIG. 4 shows examples of control message configurations that support UCI priority assignment for CGs in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0035] FIG. 5 shows an example of a process flow that supports UCI priority assignment for CGs in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0036] FIGs. 6 and 7 show block diagrams of devices that support UCI priority assignment for CGs in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0037] FIG. 8 shows a block diagram of a communications manager that supports UCI priority assignment for CGs in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0038] FIG. 9 shows a diagram of a system including a device that supports UCI priority assignment for CGs in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0039] FIGs. 10 and 11 show block diagrams of devices that support UCI priority assignment for CGs in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0040] FIG. 12 shows a block diagram of a communications manager that supports UCI priority assignment for CGs in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0041] FIG. 13 shows a diagram of a system including a device that supports UCI priority assignment for CGs in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0042] FIGs. 14 through 17 show flowcharts illustrating methods that support UCI priority assignment for CGs in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0043] Some wireless communications systems may utilize configured grants (CG) to schedule communications between devices. For instance, a CG may enable a user equipment (UE) to schedule multiple uplink transmissions without receiving a grant message for each uplink transmission (e.g., multiple uplink transmissions may be concurrently scheduled) . A CG may indicate several transmission occasions (TOs) (e.g., pre-allocated time and frequency resources for communications, transmission opportunities) for a UE to perform one or more uplink transmissions. In some cases, the UE may not use all of the TOs indicated by the CG and may accordingly transmit one or more uplink control information (UCI) messages to indicate which TOs are unused by the UE (e.g., an unused transmission occasion-UCI (UTO-UCI) . Additionally, a CG may be associated with a priority index (e.g., priority index 0 or priority index 1) , and a UTO-UCI corresponding to the CG may have the same priority as the CG’s priority  index. That is, UTO-UCIs may be configured to be transmitted with a same priority as a corresponding CG. However, in some cases, the UE may receive multiple CGs (e.g., multiple CG configurations including multiple respective sets of TOs) , and each CG of the multiple CGs may be associated with different respective priorities. Thus, a priority assignment for a UTO-UCI may be undefined (e.g., when the UE is configured with multiple CGs having different priority indexes) . Such ambiguity may result in priority conflicts, increased latency, increased signaling overhead, and other effects in a wireless communication system.

[0044] In accordance with aspects described herein, a UE may be configured to assign one or more priorities to one or more uplink control messages when multiple CGs with multiple priorities are received. For example, the UE may assign a priority to a UTO-UCI based on receiving a priority rule (e.g., a preconfigured rule signaled by a network entity or stored at the UE) . The priority rule may indicate that the UTO-UCI is to have a first priority index if at least one of the CGs of the multiple CGs is associated with the first priority index. Additionally, or alternatively, the network entity may indicate (e.g., dynamically) a specific priority index for a UTO-UCI, or the UE may autonomously select a priority index for a UTO-UCI. In some examples, the UE may include separate UTO-UCIs for respective priorities (e.g., a first UTO-UCI for a priority index 0 and a second UTO-UCI for a priority index 1) and may transmit the separate UTO-UCIs in a same uplink channel message. Additionally, or alternatively, the UE may transmit a UTO-UCI that includes multiple portions, where each portion may be associated with indicating unused TOs for a respective priority index. Accordingly, such enhancements to priority assignment of one or more uplink control messages may support multiple CG configurations with multiple priorities and support increased data rates, increased system capacity, and improved spectral efficiency, among other benefits.

[0045] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to control message configurations, process flows, apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to UCI priority assignment for CGs.

[0046] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports UCI priority assignment for CGs in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more network entities 105, one or more UEs 115, and a core network 130. In some examples, the wireless communications system 100 may be a Long Term Evolution (LTE) network, an LTE-Advanced (LTE-A) network, an LTE-A Pro network, a New Radio (NR) network, or a network operating in accordance with other systems and radio technologies, including future systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0047] The network entities 105 may be dispersed throughout a geographic area to form the wireless communications system 100 and may include devices in different forms or having different capabilities. In various examples, a network entity 105 may be referred to as a network element, a mobility element, a radio access network (RAN) node, or network equipment, among other nomenclature. In some examples, network entities 105 and UEs 115 may wirelessly communicate via one or more communication links 125 (e.g., a radio frequency (RF) access link) . For example, a network entity 105 may support a coverage area 110 (e.g., a geographic coverage area) over which the UEs 115 and the network entity 105 may establish one or more communication links 125. The coverage area 110 may be an example of a geographic area over which a network entity 105 and a UE 115 may support the communication of signals according to one or more radio access technologies (RATs) .

[0048] The UEs 115 may be dispersed throughout a coverage area 110 of the wireless communications system 100, and each UE 115 may be stationary, or mobile, or both at different times. The UEs 115 may be devices in different forms or having different capabilities. Some example UEs 115 are illustrated in FIG. 1. The UEs 115 described herein may be capable of supporting communications with various types of devices, such as other UEs 115 or network entities 105, as shown in FIG. 1.

[0049] As described herein, a node of the wireless communications system 100, which may be referred to as a network node, or a wireless node, may be a network entity 105 (e.g., any network entity described herein) , a UE 115 (e.g., any UE described herein) , a network controller, an apparatus, a device, a computing system, one or more components, or another suitable processing entity configured to perform any of the  techniques described herein. For example, a node may be a UE 115. As another example, a node may be a network entity 105. As another example, a first node may be configured to communicate with a second node or a third node. In one aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a UE 115. In another aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a network entity 105. In yet other aspects of this example, the first, second, and third nodes may be different relative to these examples. Similarly, reference to a UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like may include disclosure of the UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like being a node. For example, disclosure that a UE 115 is configured to receive information from a network entity 105 also discloses that a first node is configured to receive information from a second node.

[0050] In some examples, network entities 105 may communicate with the core network 130, or with one another, or both. For example, network entities 105 may communicate with the core network 130 via one or more backhaul communication links 120 (e.g., in accordance with an S1, N2, N3, or other interface protocol) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via a backhaul communication link 120 (e.g., in accordance with an X2, Xn, or other interface protocol) either directly (e.g., directly between network entities 105) or indirectly (e.g., via a core network 130) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via a midhaul communication link 162 (e.g., in accordance with a midhaul interface protocol) or a fronthaul communication link 168 (e.g., in accordance with a fronthaul interface protocol) , or any combination thereof. The backhaul communication links 120, midhaul communication links 162, or fronthaul communication links 168 may be or include one or more wired links (e.g., an electrical link, an optical fiber link) , one or more wireless links (e.g., a radio link, a wireless optical link) , among other examples or various combinations thereof. A UE 115 may communicate with the core network 130 via a communication link 155.

[0051] One or more of the network entities 105 described herein may include or may be referred to as a base station 140 (e.g., a base transceiver station, a radio base station, an NR base station, an access point, a radio transceiver, a NodeB, an eNodeB  (eNB) , a next-generation NodeB or a giga-NodeB (either of which may be referred to as a gNB) , a 5G NB, a next-generation eNB (ng-eNB) , a Home NodeB, a Home eNodeB, or other suitable terminology) . In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140) may be implemented in an aggregated (e.g., monolithic, standalone) base station architecture, which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically integrated within a single network entity 105 (e.g., a single RAN node, such as a base station 140) .

[0052] In some examples, a network entity 105 may be implemented in a disaggregated architecture (e.g., a disaggregated base station architecture, a disaggregated RAN architecture) , which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among two or more network entities 105, such as an integrated access backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 105 may include one or more of a central unit (CU) 160, a distributed unit (DU) 165, a radio unit (RU) 170, a RAN Intelligent Controller (RIC) 175 (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) 180 system, or any combination thereof. An RU 170 may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 105 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 105 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some examples, one or more network entities 105 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0053] The split of functionality between a CU 160, a DU 165, and an RU 170 is flexible and may support different functionalities depending on which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, RF functions, and any combinations thereof) are performed at a CU 160, a DU 165, or an RU 170. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU 160 and a DU 165 such that the CU 160 may support one or more layers of the protocol stack and the DU 165 may support one or more different layers of the protocol stack. In some  examples, the CU 160 may host upper protocol layer (e.g., layer 3 (L3) , layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) , service data adaption protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU 160 may be connected to one or more DUs 165 or RUs 170, and the one or more DUs 165 or RUs 170 may host lower protocol layers, such as layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160. Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU 165 and an RU 170 such that the DU 165 may support one or more layers of the protocol stack and the RU 170 may support one or more different layers of the protocol stack. The DU 165 may support one or multiple different cells (e.g., via one or more RUs 170) . In some cases, a functional split between a CU 160 and a DU 165, or between a DU 165 and an RU 170 may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU 160, a DU 165, or an RU 170, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU 160, the DU 165, or the RU 170) . A CU 160 may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU 160 may be connected to one or more DUs 165 via a midhaul communication link 162 (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU 165 may be connected to one or more RUs 170 via a fronthaul communication link 168 (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some examples, a midhaul communication link 162 or a fronthaul communication link 168 may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities 105 that are in communication via such communication links.

[0054] In wireless communications systems (e.g., wireless communications system 100) , infrastructure and spectral resources for radio access may support wireless backhaul link capabilities to supplement wired backhaul connections, providing an IAB network architecture (e.g., to a core network 130) . In some cases, in an IAB network, one or more network entities 105 (e.g., IAB nodes 104) may be partially controlled by each other. One or more IAB nodes 104 may be referred to as a donor entity or an IAB donor. One or more DUs 165 or one or more RUs 170 may be partially controlled by one or more CUs 160 associated with a donor network entity 105 (e.g., a donor base  station 140) . The one or more donor network entities 105 (e.g., IAB donors) may be in communication with one or more additional network entities 105 (e.g., IAB nodes 104) via supported access and backhaul links (e.g., backhaul communication links 120) . IAB nodes 104 may include an IAB mobile termination (IAB-MT) controlled (e.g., scheduled) by DUs 165 of a coupled IAB donor. An IAB-MT may include an independent set of antennas for relay of communications with UEs 115, or may share the same antennas (e.g., of an RU 170) of an IAB node 104 used for access via the DU 165 of the IAB node 104 (e.g., referred to as virtual IAB-MT (vIAB-MT) ) . In some examples, the IAB nodes 104 may include DUs 165 that support communication links with additional entities (e.g., IAB nodes 104, UEs 115) within the relay chain or configuration of the access network (e.g., downstream) . In such cases, one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., one or more IAB nodes 104 or components of IAB nodes 104) may be configured to operate according to the techniques described herein.

[0055] For instance, an access network (AN) or RAN may include communications between access nodes (e.g., an IAB donor) , IAB nodes 104, and one or more UEs 115. The IAB donor may facilitate connection between the core network 130 and the AN (e.g., via a wired or wireless connection to the core network 130) . That is, an IAB donor may refer to a RAN node with a wired or wireless connection to core network 130. The IAB donor may include a CU 160 and at least one DU 165 (e.g., and RU 170) , in which case the CU 160 may communicate with the core network 130 via an interface (e.g., a backhaul link) . IAB donor and IAB nodes 104 may communicate via an F1 interface according to a protocol that defines signaling messages (e.g., an F1 AP protocol) . Additionally, or alternatively, the CU 160 may communicate with the core network via an interface, which may be an example of a portion of backhaul link, and may communicate with other CUs 160 (e.g., a CU 160 associated with an alternative IAB donor) via an Xn-C interface, which may be an example of a portion of a backhaul link.

[0056] An IAB node 104 may refer to a RAN node that provides IAB functionality (e.g., access for UEs 115, wireless self-backhauling capabilities) . A DU 165 may act as a distributed scheduling node towards child nodes associated with the IAB node 104, and the IAB-MT may act as a scheduled node towards parent nodes associated with the IAB node 104. That is, an IAB donor may be referred to as a parent node in  communication with one or more child nodes (e.g., an IAB donor may relay transmissions for UEs through one or more other IAB nodes 104) . Additionally, or alternatively, an IAB node 104 may also be referred to as a parent node or a child node to other IAB nodes 104, depending on the relay chain or configuration of the AN. Therefore, the IAB-MT entity of IAB nodes 104 may provide a Uu interface for a child IAB node 104 to receive signaling from a parent IAB node 104, and the DU interface (e.g., DUs 165) may provide a Uu interface for a parent IAB node 104 to signal to a child IAB node 104 or UE 115.

[0057] For example, IAB node 104 may be referred to as a parent node that supports communications for a child IAB node, or referred to as a child IAB node associated with an IAB donor, or both. The IAB donor may include a CU 160 with a wired or wireless connection (e.g., a backhaul communication link 120) to the core network 130 and may act as parent node to IAB nodes 104. For example, the DU 165 of IAB donor may relay transmissions to UEs 115 through IAB nodes 104, or may directly signal transmissions to a UE 115, or both. The CU 160 of IAB donor may signal communication link establishment via an F1 interface to IAB nodes 104, and the IAB nodes 104 may schedule transmissions (e.g., transmissions to the UEs 115 relayed from the IAB donor) through the DUs 165. That is, data may be relayed to and from IAB nodes 104 via signaling via an NR Uu interface to MT of the IAB node 104. Communications with IAB node 104 may be scheduled by a DU 165 of IAB donor and communications with IAB node 104 may be scheduled by DU 165 of IAB node 104.

[0058] In the case of the techniques described herein applied in the context of a disaggregated RAN architecture, one or more components of the disaggregated RAN architecture may be configured to support UCI priority assignment for CGs as described herein. For example, some operations described as being performed by a UE 115 or a network entity 105 (e.g., a base station 140) may additionally, or alternatively, be performed by one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., IAB nodes 104, DUs 165, CUs 160, RUs 170, RIC 175, SMO 180) .

[0059] A UE 115 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology, where the “device” may also be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. A UE 115 may also include or may be  referred to as a personal electronic device such as a cellular phone, a personal digital assistant (PDA) , a tablet computer, a laptop computer, or a personal computer. In some examples, a UE 115 may include or be referred to as a wireless local loop (WLL) station, an Internet of Things (IoT) device, an Internet of Everything (IoE) device, or a machine type communications (MTC) device, among other examples, which may be implemented in various objects such as appliances, or vehicles, meters, among other examples.

[0060] The UEs 115 described herein may be able to communicate with various types of devices, such as other UEs 115 that may sometimes act as relays as well as the network entities 105 and the network equipment including macro eNBs or gNBs, small cell eNBs or gNBs, or relay base stations, among other examples, as shown in FIG. 1.

[0061] The UEs 115 and the network entities 105 may wirelessly communicate with one another via one or more communication links 125 (e.g., an access link) using resources associated with one or more carriers. The term “carrier” may refer to a set of RF spectrum resources having a defined physical layer structure for supporting the communication links 125. For example, a carrier used for a communication link 125 may include a portion of a RF spectrum band (e.g., a bandwidth part (BWP) ) that is operated according to one or more physical layer channels for a given radio access technology (e.g., LTE, LTE-A, LTE-A Pro, NR) . Each physical layer channel may carry acquisition signaling (e.g., synchronization signals, system information) , control signaling that coordinates operation for the carrier, user data, or other signaling. The wireless communications system 100 may support communication with a UE 115 using carrier aggregation or multi-carrier operation. A UE 115 may be configured with multiple downlink component carriers and one or more uplink component carriers according to a carrier aggregation configuration. Carrier aggregation may be used with both frequency division duplexing (FDD) and time division duplexing (TDD) component carriers. Communication between a network entity 105 and other devices may refer to communication between the devices and any portion (e.g., entity, sub-entity) of a network entity 105. For example, the terms “transmitting, ” “receiving, ” or “communicating, ” when referring to a network entity 105, may refer to any portion of a network entity 105 (e.g., a base station 140, a CU 160, a DU 165, a RU 170) of a RAN  communicating with another device (e.g., directly or via one or more other network entities 105) .

[0062] In some examples, such as in a carrier aggregation configuration, a carrier may also have acquisition signaling or control signaling that coordinates operations for other carriers. A carrier may be associated with a frequency channel (e.g., an evolved universal mobile telecommunication system terrestrial radio access (E-UTRA) absolute RF channel number (EARFCN) ) and may be identified according to a channel raster for discovery by the UEs 115. A carrier may be operated in a standalone mode, in which case initial acquisition and connection may be conducted by the UEs 115 via the carrier, or the carrier may be operated in a non-standalone mode, in which case a connection is anchored using a different carrier (e.g., of the same or a different radio access technology) .

[0063] The communication links 125 shown in the wireless communications system 100 may include downlink transmissions (e.g., forward link transmissions) from a network entity 105 to a UE 115, uplink transmissions (e.g., return link transmissions) from a UE 115 to a network entity 105, or both, among other configurations of transmissions. Carriers may carry downlink or uplink communications (e.g., in an FDD mode) or may be configured to carry downlink and uplink communications (e.g., in a TDD mode) .

[0064] A carrier may be associated with a particular bandwidth of the RF spectrum and, in some examples, the carrier bandwidth may be referred to as a “system bandwidth” of the carrier or the wireless communications system 100. For example, the carrier bandwidth may be one of a set of bandwidths for carriers of a particular radio access technology (e.g., 1.4, 3, 5, 10, 15, 20, 40, or 80 megahertz (MHz) ) . Devices of the wireless communications system 100 (e.g., the network entities 105, the UEs 115, or both) may have hardware configurations that support communications using a particular carrier bandwidth or may be configurable to support communications using one of a set of carrier bandwidths. In some examples, the wireless communications system 100 may include network entities 105 or UEs 115 that support concurrent communications using carriers associated with multiple carrier bandwidths. In some examples, each served UE 115 may be configured for operating using portions (e.g., a sub-band, a BWP) or all of a carrier bandwidth.

[0065] Signal waveforms transmitted via a carrier may be made up of multiple subcarriers (e.g., using multi-carrier modulation (MCM) techniques such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) or discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) ) . In a system employing MCM techniques, a resource element may refer to resources of one symbol period (e.g., a duration of one modulation symbol) and one subcarrier, in which case the symbol period and subcarrier spacing may be inversely related. The quantity of bits carried by each resource element may depend on the modulation scheme (e.g., the order of the modulation scheme, the coding rate of the modulation scheme, or both) , such that a relatively higher quantity of resource elements (e.g., in a transmission duration) and a relatively higher order of a modulation scheme may correspond to a relatively higher rate of communication. A wireless communications resource may refer to a combination of an RF spectrum resource, a time resource, and a spatial resource (e.g., a spatial layer, a beam) , and the use of multiple spatial resources may increase the data rate or data integrity for communications with a UE 115.

[0066] One or more numerologies for a carrier may be supported, and a numerology may include a subcarrier spacing (Δf) and a cyclic prefix. A carrier may be divided into one or more BWPs having the same or different numerologies. In some examples, a UE 115 may be configured with multiple BWPs. In some examples, a single BWP for a carrier may be active at a given time and communications for the UE 115 may be restricted to one or more active BWPs.

[0067] The time intervals for the network entities 105 or the UEs 115 may be expressed in multiples of a basic time unit which may, for example, refer to a sampling period of Ts=1 /  (Δfmax·Nf) seconds, for which Δfmax may represent a supported subcarrier spacing, and Nf may represent a supported discrete Fourier transform (DFT) size. Time intervals of a communications resource may be organized according to radio frames each having a specified duration (e.g., 10 milliseconds (ms) ) . Each radio frame may be identified by a system frame number (SFN) (e.g., ranging from 0 to 1023) .

[0068] Each frame may include multiple consecutively-numbered subframes or slots, and each subframe or slot may have the same duration. In some examples, a frame may be divided (e.g., in the time domain) into subframes, and each subframe may be  further divided into a quantity of slots. Alternatively, each frame may include a variable quantity of slots, and the quantity of slots may depend on subcarrier spacing. Each slot may include a quantity of symbol periods (e.g., depending on the length of the cyclic prefix prepended to each symbol period) . In some wireless communications systems 100, a slot may further be divided into multiple mini-slots associated with one or more symbols. Excluding the cyclic prefix, each symbol period may be associated with one or more (e.g., Nf) sampling periods. The duration of a symbol period may depend on the subcarrier spacing or frequency band of operation.

[0069] A subframe, a slot, a mini-slot, or a symbol may be the smallest scheduling unit (e.g., in the time domain) of the wireless communications system 100 and may be referred to as a transmission time interval (TTI) . In some examples, the TTI duration (e.g., a quantity of symbol periods in a TTI) may be variable. Additionally, or alternatively, the smallest scheduling unit of the wireless communications system 100 may be dynamically selected (e.g., in bursts of shortened TTIs (sTTIs) ) .

[0070] Physical channels may be multiplexed for communication using a carrier according to various techniques. A physical control channel and a physical data channel may be multiplexed for signaling via a downlink carrier, for example, using one or more of time division multiplexing (TDM) techniques, frequency division multiplexing (FDM) techniques, or hybrid TDM-FDM techniques. A control region (e.g., a control resource set (CORESET) ) for a physical control channel may be defined by a set of symbol periods and may extend across the system bandwidth or a subset of the system bandwidth of the carrier. One or more control regions (e.g., CORESETs) may be configured for a set of the UEs 115. For example, one or more of the UEs 115 may monitor or search control regions for control information according to one or more search space sets, and each search space set may include one or multiple control channel candidates in one or more aggregation levels arranged in a cascaded manner. An aggregation level for a control channel candidate may refer to an amount of control channel resources (e.g., control channel elements (CCEs) ) associated with encoded information for a control information format having a given payload size. Search space sets may include common search space sets configured for sending control information to multiple UEs 115 and UE-specific search space sets for sending control information to a specific UE 115.

[0071] A network entity 105 may provide communication coverage via one or more cells, for example a macro cell, a small cell, a hot spot, or other types of cells, or any combination thereof. The term “cell” may refer to a logical communication entity used for communication with a network entity 105 (e.g., using a carrier) and may be associated with an identifier for distinguishing neighboring cells (e.g., a physical cell identifier (PCID) , a virtual cell identifier (VCID) , or others) . In some examples, a cell also may refer to a coverage area 110 or a portion of a coverage area 110 (e.g., a sector) over which the logical communication entity operates. Such cells may range from smaller areas (e.g., a structure, a subset of structure) to larger areas depending on various factors such as the capabilities of the network entity 105. For example, a cell may be or include a building, a subset of a building, or exterior spaces between or overlapping with coverage areas 110, among other examples.

[0072] A macro cell generally covers a relatively large geographic area (e.g., several kilometers in radius) and may allow unrestricted access by the UEs 115 with service subscriptions with the network provider supporting the macro cell. A small cell may be associated with a lower-powered network entity 105 (e.g., a lower-powered base station 140) , as compared with a macro cell, and a small cell may operate using the same or different (e.g., licensed, unlicensed) frequency bands as macro cells. Small cells may provide unrestricted access to the UEs 115 with service subscriptions with the network provider or may provide restricted access to the UEs 115 having an association with the small cell (e.g., the UEs 115 in a closed subscriber group (CSG) , the UEs 115 associated with users in a home or office) . A network entity 105 may support one or multiple cells and may also support communications via the one or more cells using one or multiple component carriers.

[0073] In some examples, a carrier may support multiple cells, and different cells may be configured according to different protocol types (e.g., MTC, narrowband IoT (NB-IoT) , enhanced mobile broadband (eMBB) ) that may provide access for different types of devices.

[0074] In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may be movable and therefore provide communication coverage for a moving coverage area 110. In some examples, different coverage areas 110 associated with different technologies may overlap, but the different coverage areas 110 may be supported by the  same network entity 105. In some other examples, the overlapping coverage areas 110 associated with different technologies may be supported by different network entities 105. The wireless communications system 100 may include, for example, a heterogeneous network in which different types of the network entities 105 provide coverage for various coverage areas 110 using the same or different radio access technologies.

[0075] The wireless communications system 100 may support synchronous or asynchronous operation. For synchronous operation, network entities 105 (e.g., base stations 140) may have similar frame timings, and transmissions from different network entities 105 may be approximately aligned in time. For asynchronous operation, network entities 105 may have different frame timings, and transmissions from different network entities 105 may, in some examples, not be aligned in time. The techniques described herein may be used for either synchronous or asynchronous operations.

[0076] Some UEs 115, such as MTC or IoT devices, may be low cost or low complexity devices and may provide for automated communication between machines (e.g., via Machine-to-Machine (M2M) communication) . M2M communication or MTC may refer to data communication technologies that allow devices to communicate with one another or a network entity 105 (e.g., a base station 140) without human intervention. In some examples, M2M communication or MTC may include communications from devices that integrate sensors or meters to measure or capture information and relay such information to a central server or application program that uses the information or presents the information to humans interacting with the application program. Some UEs 115 may be designed to collect information or enable automated behavior of machines or other devices. Examples of applications for MTC devices include smart metering, inventory monitoring, water level monitoring, equipment monitoring, healthcare monitoring, wildlife monitoring, weather and geological event monitoring, fleet management and tracking, remote security sensing, physical access control, and transaction-based business charging.

[0077] Some UEs 115 may be configured to employ operating modes that reduce power consumption, such as half-duplex communications (e.g., a mode that supports one-way communication via transmission or reception, but not transmission and reception concurrently) . In some examples, half-duplex communications may be  performed at a reduced peak rate. Other power conservation techniques for the UEs 115 include entering a power saving deep sleep mode when not engaging in active communications, operating using a limited bandwidth (e.g., according to narrowband communications) , or a combination of these techniques. For example, some UEs 115 may be configured for operation using a narrowband protocol type that is associated with a defined portion or range (e.g., set of subcarriers or resource blocks (RBs) ) within a carrier, within a guard-band of a carrier, or outside of a carrier.

[0078] The wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable communications or low-latency communications, or various combinations thereof. For example, the wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable low-latency communications (URLLC) . The UEs 115 may be designed to support ultra-reliable, low-latency, or critical functions. Ultra-reliable communications may include private communication or group communication and may be supported by one or more services such as push-to-talk, video, or data. Support for ultra-reliable, low-latency functions may include prioritization of services, and such services may be used for public safety or general commercial applications. The terms ultra-reliable, low-latency, and ultra-reliable low-latency may be used interchangeably herein.

[0079] In some examples, a UE 115 may be configured to support communicating directly with other UEs 115 via a device-to-device (D2D) communication link 135 (e.g., in accordance with a peer-to-peer (P2P) , D2D, or sidelink protocol) . In some examples, one or more UEs 115 of a group that are performing D2D communications may be within the coverage area 110 of a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , which may support aspects of such D2D communications being configured by (e.g., scheduled by) the network entity 105. In some examples, one or more UEs 115 of such a group may be outside the coverage area 110 of a network entity 105 or may be otherwise unable to or not configured to receive transmissions from a network entity 105. In some examples, groups of the UEs 115 communicating via D2D communications may support a one-to-many (1: M) system in which each UE 115 transmits to each of the other UEs 115 in the group. In some examples, a network entity 105 may facilitate the scheduling of resources for D2D communications. In some other  examples, D2D communications may be carried out between the UEs 115 without an involvement of a network entity 105.

[0080] In some systems, a D2D communication link 135 may be an example of a communication channel, such as a sidelink communication channel, between vehicles (e.g., UEs 115) . In some examples, vehicles may communicate using vehicle-to-everything (V2X) communications, vehicle-to-vehicle (V2V) communications, or some combination of these. A vehicle may signal information related to traffic conditions, signal scheduling, weather, safety, emergencies, or any other information relevant to a V2X system. In some examples, vehicles in a V2X system may communicate with roadside infrastructure, such as roadside units, or with the network via one or more network nodes (e.g., network entities 105, base stations 140, RUs 170) using vehicle-to-network (V2N) communications, or with both.

[0081] The core network 130 may provide user authentication, access authorization, tracking, Internet Protocol (IP) connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 130 may be an evolved packet core (EPC) or 5G core (5GC) , which may include at least one control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management function (AMF) ) and at least one user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . The control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions such as mobility, authentication, and bearer management for the UEs 115 served by the network entities 105 (e.g., base stations 140) associated with the core network 130. User IP packets may be transferred through the user plane entity, which may provide IP address allocation as well as other functions. The user plane entity may be connected to IP services 150 for one or more network operators. The IP services 150 may include access to the Internet, Intranet (s) , an IP Multimedia Subsystem (IMS) , or a Packet-Switched Streaming Service.

[0082] The wireless communications system 100 may operate using one or more frequency bands, which may be in the range of 300 megahertz (MHz) to 300 gigahertz (GHz) . Generally, the region from 300 MHz to 3 GHz is known as the ultra-high frequency (UHF) region or decimeter band because the wavelengths range from  approximately one decimeter to one meter in length. UHF waves may be blocked or redirected by buildings and environmental features, which may be referred to as clusters, but the waves may penetrate structures sufficiently for a macro cell to provide service to the UEs 115 located indoors. Communications using UHF waves may be associated with smaller antennas and shorter ranges (e.g., less than 100 kilometers) compared to communications using the smaller frequencies and longer waves of the high frequency (HF) or very high frequency (VHF) portion of the spectrum below 300 MHz.

[0083] The wireless communications system 100 may also operate using a super high frequency (SHF) region, which may be in the range of 3 GHz to 30 GHz, also known as the centimeter band, or using an extremely high frequency (EHF) region of the spectrum (e.g., from 30 GHz to 300 GHz) , also known as the millimeter band. In some examples, the wireless communications system 100 may support millimeter wave (mmW) communications between the UEs 115 and the network entities 105 (e.g., base stations 140, RUs 170) , and EHF antennas of the respective devices may be smaller and more closely spaced than UHF antennas. In some examples, such techniques may facilitate using antenna arrays within a device. The propagation of EHF transmissions, however, may be subject to even greater attenuation and shorter range than SHF or UHF transmissions. The techniques disclosed herein may be employed across transmissions that use one or more different frequency regions, and designated use of bands across these frequency regions may differ by country or regulating body.

[0084] The wireless communications system 100 may utilize both licensed and unlicensed RF spectrum bands. For example, the wireless communications system 100 may employ License Assisted Access (LAA) , LTE-Unlicensed (LTE-U) radio access technology, or NR technology using an unlicensed band such as the 5 GHz industrial, scientific, and medical (ISM) band. While operating using unlicensed RF spectrum bands, devices such as the network entities 105 and the UEs 115 may employ carrier sensing for collision detection and avoidance. In some examples, operations using unlicensed bands may be based on a carrier aggregation configuration in conjunction with component carriers operating using a licensed band (e.g., LAA) . Operations using unlicensed spectrum may include downlink transmissions, uplink transmissions, P2P transmissions, or D2D transmissions, among other examples.

[0085] A network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) or a UE 115 may be equipped with multiple antennas, which may be used to employ techniques such as transmit diversity, receive diversity, multiple-input multiple-output (MIMO) communications, or beamforming. The antennas of a network entity 105 or a UE 115 may be located within one or more antenna arrays or antenna panels, which may support MIMO operations or transmit or receive beamforming. For example, one or more base station antennas or antenna arrays may be co-located at an antenna assembly, such as an antenna tower. In some examples, antennas or antenna arrays associated with a network entity 105 may be located at diverse geographic locations. A network entity 105 may include an antenna array with a set of rows and columns of antenna ports that the network entity 105 may use to support beamforming of communications with a UE 115. Likewise, a UE 115 may include one or more antenna arrays that may support various MIMO or beamforming operations. Additionally, or alternatively, an antenna panel may support RF beamforming for a signal transmitted via an antenna port.

[0086] The network entities 105 or the UEs 115 may use MIMO communications to exploit multipath signal propagation and increase spectral efficiency by transmitting or receiving multiple signals via different spatial layers. Such techniques may be referred to as spatial multiplexing. The multiple signals may, for example, be transmitted by the transmitting device via different antennas or different combinations of antennas. Likewise, the multiple signals may be received by the receiving device via different antennas or different combinations of antennas. Each of the multiple signals may be referred to as a separate spatial stream and may carry information associated with the same data stream (e.g., the same codeword) or different data streams (e.g., different codewords) . Different spatial layers may be associated with different antenna ports used for channel measurement and reporting. MIMO techniques include single-user MIMO (SU-MIMO) , for which multiple spatial layers are transmitted to the same receiving device, and multiple-user MIMO (MU-MIMO) , for which multiple spatial layers are transmitted to multiple devices.

[0087] Beamforming, which may also be referred to as spatial filtering, directional transmission, or directional reception, is a signal processing technique that may be used at a transmitting device or a receiving device (e.g., a network entity 105, a UE 115) to shape or steer an antenna beam (e.g., a transmit beam, a receive beam) along a spatial  path between the transmitting device and the receiving device. Beamforming may be achieved by combining the signals communicated via antenna elements of an antenna array such that some signals propagating along particular orientations with respect to an antenna array experience constructive interference while others experience destructive interference. The adjustment of signals communicated via the antenna elements may include a transmitting device or a receiving device applying amplitude offsets, phase offsets, or both to signals carried via the antenna elements associated with the device. The adjustments associated with each of the antenna elements may be defined by a beamforming weight set associated with a particular orientation (e.g., with respect to the antenna array of the transmitting device or receiving device, or with respect to some other orientation) .

[0088] A network entity 105 or a UE 115 may use beam sweeping techniques as part of beamforming operations. For example, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may use multiple antennas or antenna arrays (e.g., antenna panels) to conduct beamforming operations for directional communications with a UE 115. Some signals (e.g., synchronization signals, reference signals, beam selection signals, or other control signals) may be transmitted by a network entity 105 multiple times along different directions. For example, the network entity 105 may transmit a signal according to different beamforming weight sets associated with different directions of transmission. Transmissions along different beam directions may be used to identify (e.g., by a transmitting device, such as a network entity 105, or by a receiving device, such as a UE 115) a beam direction for later transmission or reception by the network entity 105.

[0089] Some signals, such as data signals associated with a particular receiving device, may be transmitted by transmitting device (e.g., a transmitting network entity 105, a transmitting UE 115) along a single beam direction (e.g., a direction associated with the receiving device, such as a receiving network entity 105 or a receiving UE 115) . In some examples, the beam direction associated with transmissions along a single beam direction may be determined based on a signal that was transmitted along one or more beam directions. For example, a UE 115 may receive one or more of the signals transmitted by the network entity 105 along different directions and may report to the  network entity 105 an indication of the signal that the UE 115 received with a highest signal quality or an otherwise acceptable signal quality.

[0090] In some examples, transmissions by a device (e.g., by a network entity 105 or a UE 115) may be performed using multiple beam directions, and the device may use a combination of digital precoding or beamforming to generate a combined beam for transmission (e.g., from a network entity 105 to a UE 115) . The UE 115 may report feedback that indicates precoding weights for one or more beam directions, and the feedback may correspond to a configured set of beams across a system bandwidth or one or more sub-bands. The network entity 105 may transmit a reference signal (e.g., a cell-specific reference signal (CRS) , a channel state information reference signal (CSI-RS) ) , which may be precoded or unprecoded. The UE 115 may provide feedback for beam selection, which may be a precoding matrix indicator (PMI) or codebook-based feedback (e.g., a multi-panel type codebook, a linear combination type codebook, a port selection type codebook) . Although these techniques are described with reference to signals transmitted along one or more directions by a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , a UE 115 may employ similar techniques for transmitting signals multiple times along different directions (e.g., for identifying a beam direction for subsequent transmission or reception by the UE 115) or for transmitting a signal along a single direction (e.g., for transmitting data to a receiving device) .

[0091] A receiving device (e.g., a UE 115) may perform reception operations in accordance with multiple receive configurations (e.g., directional listening) when receiving various signals from a transmitting device (e.g., a network entity 105) , such as synchronization signals, reference signals, beam selection signals, or other control signals. For example, a receiving device may perform reception in accordance with multiple receive directions by receiving via different antenna subarrays, by processing received signals according to different antenna subarrays, by receiving according to different receive beamforming weight sets (e.g., different directional listening weight sets) applied to signals received at multiple antenna elements of an antenna array, or by processing received signals according to different receive beamforming weight sets applied to signals received at multiple antenna elements of an antenna array, any of which may be referred to as “listening” according to different receive configurations or receive directions. In some examples, a receiving device may use a single receive  configuration to receive along a single beam direction (e.g., when receiving a data signal) . The single receive configuration may be aligned along a beam direction determined based on listening according to different receive configuration directions (e.g., a beam direction determined to have a highest signal strength, highest signal-to-noise ratio (SNR) , or otherwise acceptable signal quality based on listening according to multiple beam directions) .

[0092] The wireless communications system 100 may be a packet-based network that operates according to a layered protocol stack. In the user plane, communications at the bearer or PDCP layer may be IP-based. An RLC layer may perform packet segmentation and reassembly to communicate via logical channels. A MAC layer may perform priority handling and multiplexing of logical channels into transport channels. The MAC layer also may implement error detection techniques, error correction techniques, or both to support retransmissions to improve link efficiency. In the control plane, an RRC layer may provide establishment, configuration, and maintenance of an RRC connection between a UE 115 and a network entity 105 or a core network 130 supporting radio bearers for user plane data. A PHY layer may map transport channels to physical channels.

[0093] The UEs 115 and the network entities 105 may support retransmissions of data to increase the likelihood that data is received successfully. Hybrid automatic repeat request (HARQ) feedback is one technique for increasing the likelihood that data is received correctly via a communication link (e.g., a communication link 125, a D2D communication link 135) . HARQ may include a combination of error detection (e.g., using a cyclic redundancy check (CRC) ) , forward error correction (FEC) , and retransmission (e.g., automatic repeat request (ARQ) ) . HARQ may improve throughput at the MAC layer in poor radio conditions (e.g., low signal-to-noise conditions) . In some examples, a device may support same-slot HARQ feedback, in which case the device may provide HARQ feedback in a specific slot for data received via a previous symbol in the slot. In some other examples, the device may provide HARQ feedback in a subsequent slot, or according to some other time interval.

[0094] In some cases, some uplink communications (e.g., extended reality (XR) uplink video frames) may be relatively large and have variable size. Accordingly, the wireless communications system 100 may support CG-based multi-physical uplink  shared channels (muti-PUSCHs) being configured for a UE 115 (e.g., an XR UE to match traffic metrics and reduce dynamic grant (DG) -based delay and overhead. For instance, the wireless communications system 200 may support multiple CG PUSCH transmission occasions (e.g., TOs) in a period of a single CG PUSCH configuration (e.g., a single CG configuration) and dynamic indication of one or more unused CG PUSCH occasions based on transmission of UCI (e.g., CG-UCI or a new UCI) by a UE 115. Additionally, or alternatively, the wireless communications system 200 may support buffer status report (BSR) enhancements (e.g., including one or more enhanced buffer status tables) , delayed reporting of buffered data in uplink, discarded operation of packet data unit (PDU) sets for downlink and uplink.

[0095] Accordingly, a single CG period may include multiple PUSCH TOs and a UE 115 may transmit a UTO-UCI to indicate skipping over one or more CG-PUSCH occasions. In some examples, when the UE indicates skipping of future PUSCH occasions, the network entity 105 (e.g., a gNB) may recycle the PUSCH occasions to other UEs 115, which may increase network capacity. A UTO-UCI may indicate both the used TOs and unused TOs. For example, a bitmap may be used in a UTO-UCI to indicate whether a preconfigured TO will be used or unused. Each bit in the bitmap may correspond to one TO in a period (e.g., a single CG configuration) . A first bit value (e.g., 0) may indicate a used TO and a second bit value (e.g., 1) may indicate an unused TO.The UE 115 may indicate the skipping (e.g., for a single CG period) for future (e.g., subsequent) TOs in a bitmap with a sliding window. In some cases, a window size (e.g., for the sliding window) may be RRC configured with a quantity of TOs that the UE 115 is to indicate (e.g., a parameter, Nu, which may be any value) . That is, each UTO-UCI may be transmitted via a TO and may provide an indication for each subsequent TO in accordance with the configured quantity. For example, a UE 115 may be configured to indicate up to three TOs. Within a first TO, the UE 115 may transmit a UTO-UCI with a bitmap of “011” indicating that a second TO (e.g., the next TO) is used and that a third TO and a fourth TO are unused. Within the second TO, the UE 115 may transmit a UTO-UCI with a bitmap of “11” which indicates that the third TO and the fourth TO are unused.

[0096] In some cases, a UTO-UCI may be enhanced to indicate TOs for multiple CG configurations (e.g., instead of indicating TOs for a single CG configuration) . In  other words, a UTO-UCI associated with one CG configuration may additionally indicate unused TOs (e.g., TO skipping) for other CG configurations. Such enhanced UTO-UCIs may support some types of communication that map to multiple CG configurations (e.g., XR traffic including pose data, control data, video data, stream data) , or may support multiple CG configurations that may have overlapping resources or more frequent or less frequent TOs, as well as an indication of multiple unused CG PUSCH occasions (e.g., unused TOs) for single-PUSCH CG periods. Further, an enhanced UTO-UCI may support relatively faster (e.g., earlier) indication of unused TOs or an indication for a first TO of a CG configuration. In some cases, the enhanced UTO-UCI may support a reliable UTO-UCI transmission in a carrier of a first frequency range (e.g., frequency range one (FR1) ) that indicates CG PUSCH occasions in a carrier of a second frequency range (e.g., frequency range two (FR2) ) . Accordingly, a single UTO-UCI that is associated with multiple CG configurations may be beneficial for the wireless communications system 100 (e.g., for enhancements associated with XR communications) .

[0097] A wireless communications system 100 may utilize CGs to schedule communications between devices (e.g., a UE 115 and a network entity 105) . For example, a network entity 105 may transmit a CG (e.g., a CG configuration) to a UE 115. The CG may indicate multiple TOs (e.g., time and frequency resources) for one or more uplink transmissions by the UE 115. In some cases, the UE 115 may not use all of the TOs indicated by the CG and may accordingly transmit a UTO-UCI to indicate which TOs are unused. Accordingly, the network entity 105 may be able to repurpose the unused TOs for other operations of the wireless communications system 100 (e.g., for communication with other UEs 115) . However, in some cases, the UE 115 may receive multiple CGs to decrease latency and signaling overhead (e.g., multiple CG configurations including multiple respective sets of TOs) , where the multiple CGs may be associated with multiple respective priority indexes. Thus, a priority assignment for a UTO-UCI may be ambiguous, thus resulting in conflicts, increased latency, increased signaling overhead, and other effects in the wireless communication system 100.

[0098] In accordance with aspects described herein, a UE 115 may assign one or more priorities to one or more UCI messages when multiple CGs (e.g., with different priorities) are configured at the UE 115. In some examples, to assign the one or more  priorities, the UE 115 may identify a priority rule (e.g., signaled by a network entity 105) to assign the priorities, may receive an indication from the network entity 105 of a priority index to use for one or more given UTO-UCIs, may autonomously select a priority index for a UTO-UCI, or a combination thereof. Additionally, or alternatively, the UE 115 may include separate UTO-UCIs (e.g., in a same uplink channel message) or may transmit a UTO-UCI that includes multiple portions associated with respective priority indexes. Accordingly, the wireless communications system 100 may support increased data rates, increased system capacity, and improved spectral efficiency, among other benefits.

[0099] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system 200 that supports UCI priority assignment for CGs in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 200 may implement or be implemented by aspects of the wireless communications system 100. For example, the wireless communications system 200 may include a network entity 105-a and a UE 115-a, which may be examples of, or include, a network entity 105 and a UE 115 described with reference to FIG. 1. Although a network entity 105-a and a UE 115-a are shown, the techniques herein may be applied by one or more other devices described herein, including with reference to FIG. 1. The network entity 105 may be associated with a coverage area 110-a that includes one or more UEs 115 including the UE 115-a. The network entity 105 may communicate with the UE 115 via a downlink communication link 205 and an uplink communication link 210. In some examples, the network entity 105-a may transmit control information 215 to the UE 115-a, and the UE 115-a may perform a priority assignment 245 for one or more uplink control messages 220 (e.g., based on receiving the control information 215, other signaling from the network entity 105-b, or other techniques described herein) .

[0100] In some cases, the control information 215 (e.g., RRC signaling or other control signaling) may include one or more CGs 225 (e.g., CG PUSCH configurations) , or other information described herein. The one or more CGs 225 may enable the UE 115-a to schedule uplink communications. For instance, a CG 225 may include (e.g., identify, indicate) one or more TOs 230 (e.g., allocated time and frequency resources) that are available for the UE 115-a to use for uplink communications (e.g., physical uplink shared channel (PUSCH) messages, physical uplink control channel (PUCCH)  messages, or other uplink communications) . In some cases, a CG 225 may enable the UE 115-a to schedule multiple uplink transmissions without multiple grant messages, which may support reduced latency and reduced signaling overhead.

[0101] For instance, in response to receiving the control information 215, the UE 115-a may select (e.g., schedule) one or more TOs 230 to utilize for an uplink transmission. That is, the UE 115-a may not utilize all of the TOs 230 indicated by the CG 225. The UE 115-a may be configured to transmit one or more uplink control messages 220 based on selecting the one or more TOs 230. An uplink control message 220 may be a UCI message, and may provide information about whether one or more TOs 230 are used or unused (e.g., used / unused CG PUSCH TOs) . For example, the uplink control message 220 may be a UTO-UCI that indicates whether each TO 230 of a CG 225 is a used TO 235 or an unused TO 240. In some cases, the uplink control message 220 (e.g., a UTO-UCI) may indicate used TOs 235 and unused TOs 240 via a bitmap, where each bit in the bitmap may be a first value (e.g., 0) to indicate a used TO 235 or a second value (e.g., 1) to indicate an unused TO 240. Based on receiving the uplink control message 220, the network entity 105-a may recycle the unused TOs 240 for other operations (e.g., for other UEs 115 (not shown) , for other communications within the wireless communications system 200) , which may increase network capacity and efficiency.

[0102] In some cases, a CG 225 may be associated with a priority (e.g., a physical layer two-level priority, a priority level) . A corresponding uplink control message 220 may also be associated with a priority. The priorities for the CG 225 and the uplink control message 220 may be represented by an index (e.g., a priority index, priority index 0, priority index 1) . The corresponding uplink control message 220 may be configured to have a same priority index as the CG 225. However, in some cases (e.g., to support XR traffic) , the UE 115-a may be configured to receive multiple CGs 225. For example, the UE 115-a may receive a first CG 225-a including first TOs 230 and a second CG 225-b including second TOs 230. Although, the first CG 225-a and the second CG 225-b are shown as non-limiting examples, the UE 115-a may receive any quantity of CGs 225, and each CG 225 may include any configuration of TOs 230. The multiple CGs 225 may have a same priority index (e.g., both the first CG 225-a and the second CG 225-b may have the same priority index 0 or 1) or may have different  priorities (e.g., the first CG 225-a has priority index 0 and the second CG 225-b has priority index 1) .

[0103] Accordingly, it may be beneficial for a single uplink control message (e.g., UTO-UCI) to indicate used TOs 235 and unused TOs 240 for multiple CGs 225 (e.g., a single UTO-UCI to indicate unused TOs 240 for both the first CG 225-a and the second CG 225-b) . However, a priority assignment 245 for such an uplink control message may be ambiguous for some cases. For instance, if the UE 115-a receives multiple CGs 225 and each CG 225 is associated with a same priority index, the uplink control message 220 may also have the same priority index. However, if the multiple CGs 225 are associated with different priority indexes, it may be unclear (e.g., undefined) for how the UE 115-a is to determine the priority index for the corresponding uplink control message 220. Such ambiguity may result in increased latency, increased signaling overhead, and decreased coordination between devices, among other effects in a wireless communications system 200.

[0104] In accordance with techniques described herein, a UE 115-a may support a priority assignment 245 for one or more uplink control messages 220 (e.g., UTO-UCIs) that correspond to multiple CGs 225 associated with multiple priority indexes. In some examples, the UE 115-a may perform priority assignment 245 according to a priority rule, a priority indication, or other signaling (e.g., between the UE 115-a and the network entity 105-a) , which may be described in greater detail herein (e.g., including with reference to FIG. 3) . Additionally, or alternatively, a UE 115-a may be configured to transmit sperate uplink control messages 220 (e.g., in a same uplink channel transmission) , or an uplink control message 220 that includes multiple portions, to indicate used TOs 235 and unused TOs 240 for CGs 225 associated with different priority indexes, which may be described in greater detail herein (e.g., including with reference to FIG. 4) .

[0105] Additionally, or alternatively, the UE 115-a may autonomously select the priority index for an uplink control message 220 based on the priorities of components in the multiple CGs 225. In some examples, the UE 115-a may upgrade a priority of an uplink control message 220 (e.g., if a high priority configuration appears) . For example, some CGs 225 may have a first priority index (e.g., priority index 0, an identical priority index) in a first stage, and a priority of the uplink control message 220 may also have  the first priority index in the first stage. When at least one additional CG 225 with a second priority index (e.g., priority index 1) appears (e.g., is received) and utilizes the uplink control message 220 to indicate unused TOs 240 (e.g., for the new CG 225) , the UE 115-a may update the priority index of the uplink control message 220 from the first priority index to the second priority index (e.g., assuming that the second priority index has a higher priority than the first priority index) . Thus, the UE 115-a may use the uplink control message 220 with the second priority index to indicate unused TOs 240 for the multiple CGs 225.

[0106] Accordingly, the wireless communications system 200 may utilize one or more techniques herein to increase data rates, increase system capacity, and increase spectral efficiency of the wireless communications system 200. For example, the UE 115-a may indicate unused TOs 240 for multiple CGs 225 that are associated with different priorities, which may improve resource allocation procedures and may improve coordination between devices in the wireless communications system 200.

[0107] FIG. 3 shows an example of a control message configuration 300 that supports UCI priority assignment for CGs in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The control message configuration 300 may be supported by one or more devices as described herein, including with reference to FIGs. 1 and 2. For example, a network entity 105 (e.g., or a network entity 105-a) may transmit (e.g., via control information 215) a first CG 305-a including first TOs 230 and a second CG 305-b including second TOs 230 to a UE 115 (e.g., or a UE 115-a) . In response, the UE 115 may transmit an uplink control message 320 (e.g., a UTO-UCI) to the network entity 105. The uplink control message 320 may be an example of, include, or be included in an uplink control message 220 or some other control signaling. In some examples, the uplink control message 320 may be included as part of a transmission within a TO 230 (e.g., a first TO of a CG 305) .

[0108] In some examples, a UE 115 may receive (e.g., from a network entity 105) multiple CGs 305 (e.g., CG configurations, CG PUSCH configurations) that may include respective TOs 230 and may be associated with multiple priority indexes. For example, the first CG 305-a may be associated with a first priority index (e.g., priority 1) and the second CG 305-b may be associated with a second priority index (e.g., priority 0) . A UE 115 may be configured to transmit an uplink control message 320 to  indicate the used TOs 235 and the unused TOs 240 for both the first CG 305-a and the second CG 305-b. However, because the first CG 305-a and the second CG 305-b may be associated with different priorities, a priority index assignment for the uplink control message 320 may be undefined.

[0109] Accordingly, in some examples, a UE 115 may receive an indication of a priority rule from a network entity 105 (e.g., a preconfigured rule from a gNB) , where assigning (e.g., determining) a priority index for the uplink control message 320 may be based on the priority rule. The priority rule may support a first case where multiple CGs 305 are associated with identical priorities, as well as a second case where multiple CGs 305 are associated with different priorities. In some examples, the priority rule may define that if at least one CG 305 of the multiple CGs 305 is associated with a first priority index (e.g., priority index 0) , then a UE 115 may assign the first priority index to the uplink control message 320. In such examples, the uplink control message 320 (e.g., with the priority index 0) may indicate unused TOs 240 for each CG 305 of the multiple CGs 305 and may include indications for cross CG configurations (e.g., an uplink control message 320 with a first priority may indicate TOs 230 for a CG 305 associated with a second priority) . For example, a UE 115 may receive a first CG 305-aassociated with a priority index 1 and a second CG 305-b associated with a priority index 0. In accordance with the priority rule, the uplink control message 320 may be assigned with the priority index 0 based on receiving the second CG 305-b, and may indicate used TOs 235 and unused TOs 240 for both of the first CG 305-a and the second CG 305-b.

[0110] In another example, the priority rule may define that if at least one CG 305 of the multiple CGs 305 is associated with a second priority index (e.g., priority index 1) , then a UE 115 may assign the second priority index to the uplink control message 320. In such examples, the uplink control message 320 (e.g., with the priority index 1) may indicate TOs 230 for each CG 305 of the multiple CGs 305 and may include indications for cross CG configurations. For example, a UE 115 may receive a first CG 305-a associated with a priority index 1 and a second CG 305-b associated with a priority index 0. In accordance with the priority rule, the uplink control message 320 may be assigned with the priority index 1 based on receiving the first CG 305-a, and may indicate used TOs 235 and unused TOs 240 for both of the first CG 305-a and the  second CG 305-b. In any case, an uplink control message 320 associated with a priority index (e.g., according to the priority rule) may indicate TOs 230 for one or both of the CG 305-a and the CG 305-b.

[0111] Additionally, or alternatively, a network entity may transmit a priority indication to indicate (e.g., to a UE 115) to use specific priority index of a specific CG 305 among the multiple CGs 305 for the priority index of the uplink control message 320. For example, a UE 115 may receive an indication of the priority index that the uplink control message 320 is to be assigned with a specific priority index, or an indication that the uplink control message 320 is to be assigned with a same priority index as one of the multiple CGs 305. In some examples, the network entity 105 may transmit the priority indication to the UE 115 via a downlink control information (DCI) message, a medium access control-control element (MAC-CE) message, an RRC message (e.g., an RRC reconfiguration) , or any combination thereof. Accordingly, the priority indication may enable a network entity 105 to indicate the priority of the uplink control message 320 at any time (e.g., based on changes of the multiple CG configurations) .

[0112] FIG. 4 shows an example of a control message configuration 400-a and a control message configuration 400-b that support UCI priority assignment for CGs in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The control message configuration 400-a and the control message configuration 400-b may be supported by one or more devices as described herein, including with reference to FIGs. 1 and 2. For example, a network entity 105 (e.g., or a network entity 105-a) may transmit (e.g., via control information 215) multiple CGs 405, including a CG 405-a, a CG 405-b, a CG 405-c, a CG 405-d, or a combination thereof, to a UE 115 (e.g., or a UE 115-a) . In response, the UE 115 may transmit an uplink control message 420 (e.g., a UTO-UCI) , including an uplink control message 420-a, an uplink control message 420-b, an uplink control message 420-c, or a combination thereof, to the network entity 105. The uplink control message 420-a, the uplink control message 420-b, and the uplink control message 420-c may be examples of, include, or be included in an uplink control message 220 as described with reference to FIG. 2. In some examples, the uplink control message 420-a, the uplink control message 420-b, and the uplink control  message 420-c may be included as part of one or more transmissions within a TO 230 (e.g., a first TO of a CG 305) .

[0113] In some examples, a UE 115 may receive (e.g., from a network entity 105) multiple CGs 405 (e.g., multiple CG configurations, multiple CG PUSCH configurations) that may include respective TOs 230 and may be associated with multiple priority indexes. For example, in the control message configuration 400-a, the CG 405-a may be associated with a first priority index (e.g., priority 1) and the second CG 405-b may be associated with a second priority index (e.g., priority 0) . Similarly, in the control message configuration 400-b, the CG 405-c may be associated with the first priority index and the second CG 405-d may be associated with the second priority index. A UE 115 may be configured to transmit one or more uplink control messages 420 to indicate the used TOs 235 and the unused TOs 240 for each of the CGs 405. However, because the multiple CGs 405 may be associated with different priorities, a priority index assignment for the one or more uplink control messages 420 may be undefined.

[0114] Accordingly, in some examples, a priority may be assigned to one or more uplink control messages in accordance with the control message configuration 400-a. For example, a UE 115 may separate an uplink control message 420 into a first uplink control message 420-a and a second uplink control message 420-b to respectively indicate TOs 230 (e.g., used TOs 235 and unused TOs 240) for one or more first CGs 405 (e.g., a CG 405-a) associated with a first priority index (e.g., priority index 1) and one or more second CGs 405 (e.g., a CG 405-b) associated with a second priority index (e.g., priority index 0) . In some examples, the uplink control message 420-a and the uplink control message 420-b may be multiplexed (e.g., may coexist) in a same uplink channel (e.g., a same CG PUSCH, a same TO 230, a same uplink channel transmission) . Although, the control message configuration 400-a shows two CGs 405 and two uplink control messages 420, the control message configuration 400-a may include any quantity of CGs 405 (e.g., including any configuration of TOs 230, including any quantity of different priority indexes) and any quantity of corresponding uplink control messages 420.

[0115] In some examples, a first size (e.g., a first quantity of bits, a first quantity of TOs 230 to be indicated) for the uplink control message 420-a and a second size (e.g., a  second quantity of bits, a second quantity of TOs 230 to be indicated) for the uplink control message 420-b may be separately configured (e.g., and counted) for the multiple uplink control messages 420. For example, a network entity 105 may configure a first parameter (e.g., N1, the first size) , associated with a first priority index and a second parameter (e.g., N0, the second size) associated with a second priority index. That is, the network entity 105 may transmit an uplink control message configuration (e.g., via the control information 215, via RRC signaling) to the UE 115 including the first parameter (e.g., to configure the uplink control message 420-a) and the second parameter (e.g., to configure the uplink control message 420-b) . The first parameter and the second parameter may be the same values or different values. For example, the uplink control message 420-a may be associated with the first priority index (e.g., priority index 1) and may indicate the first N1 TOs 230 (e.g., CG PUSCH occasions) associated with the first priority index (e.g., CG configurations having the priority index 1) following the uplink control message 420-a. The uplink control message 420-b may be associated with a second priority index (e.g., priority index 0) and may indicate the first N0 TOs 230 associated with the second priority index (e.g., CG configurations having the priority index 0) following the uplink control message 420-b.

[0116] Additionally, or alternatively, a priority may be assigned to one or more uplink control messages in accordance with the control message configuration 400-b. For example, a UE 115 may transmit an uplink control message 420-c (e.g., an integrated uplink control message 420) with multiple portions 425 to indicate one or more first CGs 405 (e.g., CG 405-c) associated with a first priority index (e.g., priority index 1) and one or more second CGs 405 (e.g., CG 405-d) associated with a second priority index (e.g., priority index 0) . A first portion 425-a of the uplink control message 420-c may indicate used TOs 235 and unused TOs 240 for the CG 405-c, and a second portion 425-b of the uplink control message 420-c may indicate used TOs 235 and unused TOs 240 for the CG 405-d. Although the uplink control message 420-c is shown to include a first portion 425-a and a second portion 425-b, an uplink control message 420 may include any quantity of portions 425 corresponding to any quantity of CGs 405 associated with different priorities.

[0117] In some examples, a first size (e.g., a first bitmap, a first quantity of TOs 230 to be indicated) for the first portion 425-a and a second size (e.g., a second bitmap, a  second quantity of TOs 230 to be indicated) for the second portion 425-b may be configured by a network entity 105 (e.g., via control information 215, via RRC signaling) . For example, the first size (e.g., a first quantity of bits) associated with the first portion 425-a (e.g., for indicating priority index 1) may be configured via a first parameter (e.g., N1) . The second size (e.g., a second quantity of bits) associated with the second portion 425-b (e.g., for indicating priority index 0) may be configured via a second parameter (e.g., N0) . That is, the network entity 105 may transmit an uplink control message configuration to the UE 115 including the first parameter and the second parameter (e.g., to configure the uplink control message 420-c) .

[0118] The first portion 425-a and the second portion 425-b may share a total size for the uplink control message 420-c in accordance with a third parameter (e.g., Nu, Nu=N1+N0) . For example, among Nu TOs 230 (e.g., CG PUSCH occasions) following the uplink control message 420-c, if there are N0 TOs 230 associated with priority index 0 and N1 TOs 230 associated with priority index 1, the first portion 425-aassociated with priority index 0 may have N0 bits and the second portion 425-b associated with priority index 0 may have N1 bits (e.g., Nu = 8, N0 = 4, N1 = 4) . In some examples, when the third parameter (e.g., Nu) is configured, a network entity 105 may update (e.g., and revise) the values of the first parameter (e.g., N1) and the second parameter (e.g., N0) in the context that the third parameter is equal to a sum of the first parameter and the second parameter (e.g., Nu=N1+N0) . The first parameter and the second parameter may be a same value or may be different values (e.g., given that Nu=N1+N0) . In some examples, the network entity 105 may configure a value for the third parameter (e.g., Nu) and a UE 115 may determine respective values for the first parameter and the second parameter (e.g., N1 and N0) based on the specific configurations of the multiple CGs 405 (e.g., with priority index 0 and priority index 1) . In such examples, the UE 115 may determine the respective values such that the sum of the first parameter and the second parameter is equal to the third parameter.

[0119] FIG. 5 shows an example of a process flow 500 that supports UCI priority assignment for CGs in accordance with one or more aspects of the present disclosure. In some examples, process flow 500 may implement aspects of the wireless communications system 100, the wireless communications system 200, the control message configuration 300, the control message configuration 400-a, and the control  message configuration 400-b. For example, the process flow 500 may support signaling between a UE 115-b and a network entity 105-b to support a priority assignment (e.g., by the UE 115-b) of one or more uplink control messages (e.g., an uplink control message 220, an uplink control message 320, an uplink control message 420, or a combination thereof) . The UE 115-b and the network entity 105-b of the process flow 500 may be examples of corresponding devices herein, including with reference to FIGs. 1 and 2.

[0120] In the following description of process flow 500, the operations between the UE 115-b and the network entity 105-b may be performed in a different order than the order shown, or other operations may be added or removed from the process flow 500. For example, some operations may also be left out of process flow 500, or may be performed in different orders or at different times. Further, although some operations or signaling may be shown to occur at different times for discussion purposes, these operations may actually occur at the same time. Although the UE 115-b and the network entity 105-b are shown performing the operations of process flow 500, some aspects of some operations may also be performed by one or more other wireless or network devices.

[0121] At 505, the UE 115-b may receive control information (e.g., control information 215) indicating multiple CGs (e.g., CGs 225, CGs 305, CGs 405) from the network entity 105-b. Each CG of the multiple CGs may include one or more respective uplink TOs (e.g., TOs 230) , where at least a first CG of the multiple CGs may be associated with a first priority index (e.g., priority index 0) and at least a second CG of the multiple CGs may be associated with a second priority index (e.g., priority index 1)

[0122] At 510, in some examples, the UE 115-b may receive an indication of a first rule (e.g., a priority rule) from the network entity 105-b, which may specify that one or more uplink control messages (e.g., uplink control messages 220, uplink control messages 320) are to be assigned a first priority corresponding to the first priority index (e.g., priority 0) based on the multiple CGs including the first CG (e.g., associated with priority index 0) . Accordingly, the UE 115-b may assign one or more priorities to one or more uplink control messages based on the first rule. Additionally, or alternatively, the indication may be of a second rule, which may specify that the one or more uplink control messages are to be assigned a second priority corresponding to the second  priority index (e.g., priority 1) based on the multiple CGs including the second CG (e.g., associated with priority index 0) . Accordingly, the UE 115-b may assign the one or more priorities based on the second rule. In some examples, the indication of the first rule or the second rule may be, additionally, or alternatively, included in the control information at 505.

[0123] At 515, in some examples, the UE 115-b may receive an indication of a priority (e.g., a priority indication) from the network entity 105-b to assign to an uplink control message of the one or more uplink control messages. That is, the UE 115-b may assign the one or more priorities based on the indication (e.g., the priority included in the indication) . In some examples, the UE 115-b may receive the indication of the priority to assign to the uplink control message via a DCI message, a MAC-CE message, an RRC message, or any combination thereof. For example, the network entity 105-b may update or revise the priority for the one or more control messages based on transmitting one or more CGs to the UE 115-b. In some examples, the indication of the priority may be, additionally, or alternatively, included in the control information at 505.

[0124] At 520, in some examples, the UE 115-b may receive an uplink control message configuration from the network entity 105-b. The uplink control message configuration may include an indication of a first quantity of uplink TOs (e.g., N0) to indicate via a first uplink control message (e.g., an uplink control message 420-a) and a second quantity of uplink TOs (e.g., N1) to indicate via a second uplink control message (e.g., an uplink control message 420-b) . The first uplink control message may be transmitted in accordance with the first quantity of uplink TOs and the second uplink control message may be transmitted in accordance with the second quantity of uplink TOs. Additionally, or alternatively, the uplink control message may include an indication of a first size (e.g., N0) for a first portion of an uplink control message (e.g., a first portion 425-a) and a second size (e.g., N1) for the second portion of the uplink control message (e.g., a second portion 425-b) . Accordingly, the uplink control message may be transmitted in accordance with the first size and the second size. In some examples, a sum of the first size and the second size may be equal to a third size (e.g., Nu) , where the third size is also included in the uplink control message configuration.  In some examples, the uplink control message configuration may be, additionally, or alternatively, included in the control information at 505.

[0125] At 525, the UE 115-b may assign one or more priorities to one or more uplink control messages. The one or more uplink control messages may indicate one or more unused uplink TOs (e.g., unused TOs 240, and may indicate one or more used TOs 235) of the one or more respective uplink TOs associated with the multiple CGs. In some examples, the UE 115-b may assign the one or more priorities based on the control information, the indication of the priority rule, the priority indication, the uplink control message configuration, or any combination thereof. Additionally, or alternatively, the UE 115-b may select (e.g., autonomously) the one or more priorities based on one or more priority indexes associated with the multiple CGs.

[0126] At 530, in some examples, the UE 115-b may determine a first size (e.g., N0) for a first portion of an uplink control message (e.g., a first portion 425-a) and a second size (e.g., N1) for the second portion of the uplink control message (e.g., a second portion 425-b) based on one or more priority indexes associated with the multiple CGs. Additionally, or alternatively, the UE 115-b may determine the first size and the second size based on receiving an indication of a third size (e.g., Nu, via the uplink control message configuration) . Accordingly, the one or more uplink control messages may be transmitted in accordance with the first size and the second size.

[0127] At 535, the UE 115-b may transmit the one or more uplink control messages to the network entity 105-b in accordance with the one or more priorities (e.g., assigned based on one or more techniques described herein) . For example, the UE 115-b may transmit, in a same uplink channel transmission (e.g., a same CG PUSCH) to the network entity 105-b, a first uplink control message (e.g., an uplink control message 420-a) associated with a first priority and a second uplink control message (e.g., an uplink control message 420-b) associated with a second priority. The first uplink control message may be for a first set of uplink TOs (e.g., in accordance with the first size) associated with the first priority index and the second uplink control message may be for a second set of uplink TOs (e.g., in accordance with the second size) associated with the second priority index. Additionally, or alternatively, the UE 115-b may transmit an uplink control message (e.g., an uplink control message 420-c) to the network entity  105-b including a first portion (e.g., a first portion 425-a) for a first set of uplink TOs associated with the first priority index and a second portion (e.g., a second portion 425-b) for a second set of uplink TOs associated with the second priority index, where the uplink control message is associated with a priority corresponding to the first priority index, the second priority index, or some other priority index.

[0128] FIG. 6 shows a block diagram 600 of a device 605 that supports UCI priority assignment for CGs in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 605 may be an example of aspects of a UE 115 as described herein. The device 605 may include a receiver 610, a transmitter 615, and a communications manager 620. The device 605, or one or more components of the device 605 (e.g., the receiver 610, the transmitter 615, and the communications manager 620) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0129] The receiver 610 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to UCI priority assignment for CGs) . Information may be passed on to other components of the device 605. The receiver 610 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0130] The transmitter 615 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 605. For example, the transmitter 615 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to UCI priority assignment for CGs) . In some examples, the transmitter 615 may be co-located with a receiver 610 in a transceiver module. The transmitter 615 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0131] The communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of UCI priority assignment for CGs as described herein.  For example, the communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0132] In some examples, the communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a digital signal processor (DSP) , a central processing unit (CPU) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0133] Additionally, or alternatively, the communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor. If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0134] In some examples, the communications manager 620 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 610, the transmitter 615, or both. For example, the communications manager 620 may receive information from the receiver 610, send information to the transmitter 615, or be integrated in combination with the receiver 610, the transmitter 615, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0135] The communications manager 620 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 620 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving control information indicating a set of multiple CGs, each CG of the set of multiple CGs including one or more respective uplink TOs, where at least a first CG of the set of multiple CGs is associated with a first priority index and at least a second CG of the set of multiple CGs is associated with a second priority index. The communications manager 620 is capable of, configured to, or operable to support a means for assigning one or more priorities to one or more uplink control messages, where the one or more uplink control messages indicate one or more unused uplink TOs of the one or more respective uplink TOs associated with the set of multiple CGs. The communications manager 620 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the one or more uplink control messages in accordance with the one or more priorities.

[0136] By including or configuring the communications manager 620 in accordance with examples as described herein, the device 605 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 610, the transmitter 615, the communications manager 620, or a combination thereof) may support techniques for increased data rates and more efficient utilization of communication resources, among other benefits.

[0137] FIG. 7 shows a block diagram 700 of a device 705 that supports UCI priority assignment for CGs in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 705 may be an example of aspects of a device 605 or a UE 115 as described herein. The device 705 may include a receiver 710, a transmitter 715, and a communications manager 720. The device 705, or one or more components of the device 705 (e.g., the receiver 710, the transmitter 715, and the communications manager 720) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0138] The receiver 710 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information  channels related to UCI priority assignment for CGs) . Information may be passed on to other components of the device 705. The receiver 710 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0139] The transmitter 715 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 705. For example, the transmitter 715 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to UCI priority assignment for CGs) . In some examples, the transmitter 715 may be co-located with a receiver 710 in a transceiver module. The transmitter 715 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0140] The device 705, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of UCI priority assignment for CGs as described herein. For example, the communications manager 720 may include a CG receiving component 725, a priority assignment component 730, a control message component 735, or any combination thereof. The communications manager 720 may be an example of aspects of a communications manager 620 as described herein. In some examples, the communications manager 720, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 710, the transmitter 715, or both. For example, the communications manager 720 may receive information from the receiver 710, send information to the transmitter 715, or be integrated in combination with the receiver 710, the transmitter 715, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0141] The communications manager 720 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The CG receiving component 725 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving control information indicating a set of multiple CGs, each CG of the set of multiple CGs including one or more respective uplink TOs, where at least a first CG of the set of multiple CGs is associated with a first priority index and at least a second CG of the set of multiple CGs is associated with a second priority index. The priority assignment component 730 is capable of, configured to, or operable to support a means for assigning one or more priorities to one or more uplink control messages, where the one  or more uplink control messages indicate one or more unused uplink TOs of the one or more respective uplink TOs associated with the set of multiple CGs. The control message component 735 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the one or more uplink control messages in accordance with the one or more priorities.

[0142] FIG. 8 shows a block diagram 800 of a communications manager 820 that supports UCI priority assignment for CGs in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 820 may be an example of aspects of a communications manager 620, a communications manager 720, or both, as described herein. The communications manager 820, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of UCI priority assignment for CGs as described herein. For example, the communications manager 820 may include a CG receiving component 825, a priority assignment component 830, a control message component 835, a control message configuration component 840, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) .

[0143] The communications manager 820 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The CG receiving component 825 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving control information indicating a set of multiple CGs, each CG of the set of multiple CGs including one or more respective uplink TOs, where at least a first CG of the set of multiple CGs is associated with a first priority index and at least a second CG of the set of multiple CGs is associated with a second priority index. The priority assignment component 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for assigning one or more priorities to one or more uplink control messages, where the one or more uplink control messages indicate one or more unused uplink TOs of the one or more respective uplink TOs associated with the set of multiple CGs. The control message component 835 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the one or more uplink control messages in accordance with the one or more priorities.

[0144] In some examples, the priority assignment component 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving an indication of a rule specifying that the one or more uplink control messages are to be assigned a first priority corresponding to the first priority index based on the set of multiple CGs including the first CG, where assigning the one or more priorities is based on the rule.

[0145] In some examples, the priority assignment component 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving an indication of a rule specifying that the one or more uplink control messages are to be assigned a second priority corresponding to the second priority index based on the set of multiple CGs including the second CG, where assigning the one or more priorities is based on the rule.

[0146] In some examples, the priority assignment component 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving an indication of a priority to assign to an uplink control message of the one or more uplink control messages, where assigning the one or more priorities is based on the indication.

[0147] In some examples, to support receiving the indication, the priority assignment component 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving the indication of the priority to assign to the uplink control message via a DCI message, a MAC-CE message, an RRC message, or any combination thereof.

[0148] In some examples, to support transmitting the one or more uplink control messages, the control message component 835 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, in a same uplink channel transmission, a first uplink control message associated with a first priority and a second uplink control message associated with a second priority, the first uplink control message for a first set of uplink TOs associated with the first priority index and the second uplink control message for a second set of uplink TOs associated with the second priority index.

[0149] In some examples, the control message configuration component 840 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving an indication of a first quantity of uplink TOs to indicate via the first uplink control message and a second quantity of uplink TOs to indicate via the second uplink control message, where the first  uplink control message is transmitted in accordance with the first quantity and the second uplink control message is transmitted in accordance with the second quantity.

[0150] In some examples, to support transmitting the one or more uplink control messages, the control message component 835 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting an uplink control message including a first portion for a first set of uplink TOs associated with the first priority index and a second portion for a second set of uplink TOs associated with the second priority index, where the uplink control message is associated with a priority corresponding to the first priority index.

[0151] In some examples, the control message configuration component 840 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving an indication of a first size for the first portion and a second size for the second portion, where the uplink control message is transmitted in accordance with the first size and the second size.

[0152] In some examples, the control message configuration component 840 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining a first size for the first portion and a second size for the second portion based on one or more priority indexes associated with the set of multiple CGs, where the uplink control message is transmitted in accordance with the first size and the second size.

[0153] In some examples, to support assigning the one or more priorities, the priority assignment component 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for selecting the one or more priorities based on one or more priority indexes associated with the set of multiple CGs.

[0154] FIG. 9 shows a diagram of a system 900 including a device 905 that supports UCI priority assignment for CGs in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 905 may be an example of or include the components of a device 605, a device 705, or a UE 115 as described herein. The device 905 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more network entities 105, one or more UEs 115, or any combination thereof. The device 905 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 920, an input / output (I / O) controller 910, a transceiver 915, an antenna 925, at least one memory 930, code  935, and at least one processor 940. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 945) .

[0155] The I / O controller 910 may manage input and output signals for the device 905. The I / O controller 910 may also manage peripherals not integrated into the device 905. In some cases, the I / O controller 910 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 910 may utilize an operating system such as or another known operating system. Additionally, or alternatively, the I / O controller 910 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 910 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 940. In some cases, a user may interact with the device 905 via the I / O controller 910 or via hardware components controlled by the I / O controller 910.

[0156] In some cases, the device 905 may include a single antenna 925. However, in some other cases, the device 905 may have more than one antenna 925, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 915 may communicate bi-directionally, via the one or more antennas 925, wired, or wireless links as described herein. For example, the transceiver 915 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 915 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 925 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 925. The transceiver 915, or the transceiver 915 and one or more antennas 925, may be an example of a transmitter 615, a transmitter 715, a receiver 610, a receiver 710, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0157] The at least one memory 930 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 930 may store computer-readable, computer-executable code 935 including instructions that, when executed by the at least one processor 940, cause the device 905 to perform various functions described herein. The code 935 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code  935 may not be directly executable by the at least one processor 940 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 930 may contain, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0158] The at least one processor 940 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, a CPU, a microcontroller, an ASIC, an FPGA, a programmable logic device, a discrete gate or transistor logic component, a discrete hardware component, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 940 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into the at least one processor 940. The at least one processor 940 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 930) to cause the device 905 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting UCI priority assignment for CGs) . For example, the device 905 or a component of the device 905 may include at least one processor 940 and at least one memory 930 coupled with or to the at least one processor 940, the at least one processor 940 and at least one memory 930 configured to perform various functions described herein. In some examples, the at least one processor 940 may include multiple processors and the at least one memory 930 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein. In some examples, the at least one processor 940 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 940) and memory circuitry (which may include the at least one memory 930) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. As such, the at least one processor 940 or a processing system including the at least one processor 940 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 905 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured  to,” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code stored in the at least one memory 930 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0159] The communications manager 920 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving control information indicating a set of multiple CGs, each CG of the set of multiple CGs including one or more respective uplink TOs, where at least a first CG of the set of multiple CGs is associated with a first priority index and at least a second CG of the set of multiple CGs is associated with a second priority index. The communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for assigning one or more priorities to one or more uplink control messages, where the one or more uplink control messages indicate one or more unused uplink TOs of the one or more respective uplink TOs associated with the set of multiple CGs. The communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the one or more uplink control messages in accordance with the one or more priorities.

[0160] By including or configuring the communications manager 920 in accordance with examples as described herein, the device 905 may support techniques for improved communication reliability, more efficient utilization of communication resources, increased data capacity, and improved coordination between devices, among other benefits.

[0161] In some examples, the communications manager 920 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 915, the one or more antennas 925, or any combination thereof. Although the communications manager 920 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 920 may be supported by or performed by the at least one processor 940, the at least one memory 930, the code 935, or any combination thereof. For example, the code 935 may include instructions executable by the at least one processor 940 to cause the device 905 to perform various aspects of UCI priority assignment for CGs as described herein, or the at least one processor 940 and the at  least one memory 930 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0162] FIG. 10 shows a block diagram 1000 of a device 1005 that supports UCI priority assignment for CGs in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1005 may be an example of aspects of a network entity 105 as described herein. The device 1005 may include a receiver 1010, a transmitter 1015, and a communications manager 1020. The device 1005, or one or more components of the device 1005 (e.g., the receiver 1010, the transmitter 1015, and the communications manager 1020) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0163] The receiver 1010 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 1005. In some examples, the receiver 1010 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 1010 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0164] The transmitter 1015 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 1005. For example, the transmitter 1015 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some examples, the transmitter 1015 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 1015 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces,  or any combination thereof. In some examples, the transmitter 1015 and the receiver 1010 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0165] The communications manager 1020, the receiver 1010, the transmitter 1015, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of UCI priority assignment for CGs as described herein. For example, the communications manager 1020, the receiver 1010, the transmitter 1015, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0166] In some examples, the communications manager 1020, the receiver 1010, the transmitter 1015, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0167] Additionally, or alternatively, the communications manager 1020, the receiver 1010, the transmitter 1015, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor. If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 1020, the receiver 1010, the transmitter 1015, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0168] In some examples, the communications manager 1020 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 1010, the transmitter 1015, or both. For example, the communications manager 1020 may receive information from the receiver 1010, send information to the transmitter 1015, or be integrated in combination with the receiver 1010, the transmitter 1015, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0169] For example, the communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting control information indicating a set of multiple CGs, each CG of the set of multiple CGs including one or more respective uplink TOs, where at least a first CG of the set of multiple CGs is associated with a first priority index and at least a second CG of the set of multiple CGs is associated with a second priority index. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining one or more uplink control messages in accordance with one or more priorities based on outputting the control information, where the one or more uplink control messages indicate one or more unused uplink TOs of the one or more respective uplink TOs associated with the set of multiple CGs.

[0170] By including or configuring the communications manager 1020 in accordance with examples as described herein, the device 1005 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 1010, the transmitter 1015, the communications manager 1020, or a combination thereof) may support techniques for increased data rates and more efficient utilization of communication resources, among other benefits.

[0171] FIG. 11 shows a block diagram 1100 of a device 1105 that supports UCI priority assignment for CGs in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1105 may be an example of aspects of a device 1005 or a network entity 105 as described herein. The device 1105 may include a receiver 1110, a transmitter 1115, and a communications manager 1120. The device 1105, or one or more components of the device 1105 (e.g., the receiver 1110, the transmitter 1115, and the communications manager 1120) , may include at least one processor, which may be  coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0172] The receiver 1110 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 1105. In some examples, the receiver 1110 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 1110 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0173] The transmitter 1115 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 1105. For example, the transmitter 1115 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some examples, the transmitter 1115 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 1115 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some examples, the transmitter 1115 and the receiver 1110 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0174] The device 1105, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of UCI priority assignment for CGs as described herein. For example, the communications manager 1120 may include a CG output component 1125 an uplink control message component 1130, or any combination thereof. The communications manager 1120 may be an example of aspects of a communications manager 1020 as described herein. In some examples, the communications manager 1120, or various components thereof, may be configured to  perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 1110, the transmitter 1115, or both. For example, the communications manager 1120 may receive information from the receiver 1110, send information to the transmitter 1115, or be integrated in combination with the receiver 1110, the transmitter 1115, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0175] The CG output component 1125 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting control information indicating a set of multiple CGs, each CG of the set of multiple CGs including one or more respective uplink TOs, where at least a first CG of the set of multiple CGs is associated with a first priority index and at least a second CG of the set of multiple CGs is associated with a second priority index. The uplink control message component 1130 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining one or more uplink control messages in accordance with one or more priorities based on outputting the control information, where the one or more uplink control messages indicate one or more unused uplink TOs of the one or more respective uplink TOs associated with the set of multiple CGs.

[0176] FIG. 12 shows a block diagram 1200 of a communications manager 1220 that supports UCI priority assignment for CGs in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 1220 may be an example of aspects of a communications manager 1020, a communications manager 1120, or both, as described herein. The communications manager 1220, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of UCI priority assignment for CGs as described herein. For example, the communications manager 1220 may include a CG output component 1225, an uplink control message component 1230, a priority indication component 1235, a control message indication component 1240, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) which may include communications within a protocol layer of a protocol stack, communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack, within a device, component, or virtualized  component associated with a network entity 105, between devices, components, or virtualized components associated with a network entity 105) , or any combination thereof.

[0177] The CG output component 1225 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting control information indicating a set of multiple CGs, each CG of the set of multiple CGs including one or more respective uplink TOs, where at least a first CG of the set of multiple CGs is associated with a first priority index and at least a second CG of the set of multiple CGs is associated with a second priority index. The uplink control message component 1230 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining one or more uplink control messages in accordance with one or more priorities based on outputting the control information, where the one or more uplink control messages indicate one or more unused uplink TOs of the one or more respective uplink TOs associated with the set of multiple CGs.

[0178] In some examples, the priority indication component 1235 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting an indication of a rule specifying that the one or more uplink control messages are to be assigned a first priority corresponding to the first priority index based on the set of multiple CGs including the first CG, where the one or more uplink control messages are obtained in accordance with the rule.

[0179] In some examples, the priority indication component 1235 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting an indication of a rule specifying that the one or more uplink control messages are to be assigned a second priority corresponding to the second priority index based on the set of multiple CGs including the second CG, where the one or more uplink control messages are obtained in accordance with the rule.

[0180] In some examples, the priority indication component 1235 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting an indication of a priority to assign to an uplink control message of the one or more uplink control messages, where the one or more uplink control messages are obtained in accordance with the priority.

[0181] In some examples, to support outputting the indication, the priority indication component 1235 is capable of, configured to, or operable to support a means  for outputting the indication of the priority to assign to the uplink control message via a DCI message, a MAC-CE message, an RRC message, or any combination thereof.

[0182] In some examples, to support obtaining the one or more uplink control messages, the uplink control message component 1230 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining, in a same uplink channel transmission, a first uplink control message associated with a first priority and a second uplink control message associated with a second priority, the first uplink control message for a first set of uplink TOs associated with the first priority index and the second uplink control message for a second set of uplink TOs associated with the second priority index.

[0183] In some examples, the control message indication component 1240 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting an indication of a first quantity of uplink TOs to indicate via the first uplink control message and a second quantity of uplink TOs to indicate via the second uplink control message, where the first uplink control message is obtained in accordance with the first quantity and the second uplink control message is obtained in accordance with the second quantity.

[0184] In some examples, to support obtaining the one or more uplink control messages, the uplink control message component 1230 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining an uplink control message including a first portion for a first set of uplink TOs associated with the first priority index and a second portion for a second set of uplink TOs associated with the second priority index, where the uplink control message is associated with a priority corresponding to the first priority index.

[0185] In some examples, the control message indication component 1240 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting an indication of a first size for the first portion and a second size for the second portion, where the uplink control message is obtained in accordance with the first size and the second size.

[0186] FIG. 13 shows a diagram of a system 1300 including a device 1305 that supports UCI priority assignment for CGs in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1305 may be an example of or include the components of a device 1005, a device 1105, or a network entity 105 as described herein. The device 1305 may communicate with one or more network entities 105, one or more UEs 115,  or any combination thereof, which may include communications over one or more wired interfaces, over one or more wireless interfaces, or any combination thereof. The device 1305 may include components that support outputting and obtaining communications, such as a communications manager 1320, a transceiver 1310, an antenna 1315, at least one memory 1325, code 1330, and at least one processor 1335. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 1340) .

[0187] The transceiver 1310 may support bi-directional communications via wired links, wireless links, or both as described herein. In some examples, the transceiver 1310 may include a wired transceiver and may communicate bi-directionally with another wired transceiver. Additionally, or alternatively, in some examples, the transceiver 1310 may include a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. In some examples, the device 1305 may include one or more antennas 1315, which may be capable of transmitting or receiving wireless transmissions (e.g., concurrently) . The transceiver 1310 may also include a modem to modulate signals, to provide the modulated signals for transmission (e.g., by one or more antennas 1315, by a wired transmitter) , to receive modulated signals (e.g., from one or more antennas 1315, from a wired receiver) , and to demodulate signals. In some implementations, the transceiver 1310 may include one or more interfaces, such as one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1315 that are configured to support various receiving or obtaining operations, or one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1315 that are configured to support various transmitting or outputting operations, or a combination thereof. In some implementations, the transceiver 1310 may include or be configured for coupling with one or more processors or one or more memory components that are operable to perform or support operations based on received or obtained information or signals, or to generate information or other signals for transmission or other outputting, or any combination thereof. In some implementations, the transceiver 1310, or the transceiver 1310 and the one or more antennas 1315, or the transceiver 1310 and the one or more antennas 1315 and one or more processors or one or more memory components (e.g., the at least one processor 1335, the at least one memory 1325, or both) , may be included in a chip or chip  assembly that is installed in the device 1305. In some examples, the transceiver 1310 may be operable to support communications via one or more communications links (e.g., a communication link 125, a backhaul communication link 120, a midhaul communication link 162, a fronthaul communication link 168) .

[0188] The at least one memory 1325 may include RAM, ROM, or any combination thereof. The at least one memory 1325 may store computer-readable, computer-executable code 1330 including instructions that, when executed by one or more of the at least one processor 1335, cause the device 1305 to perform various functions described herein. The code 1330 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 1330 may not be directly executable by a processor of the at least one processor 1335 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1325 may contain, among other things, a BIOS which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices. In some examples, the at least one processor 1335 may include multiple processors and the at least one memory 1325 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein (for example, as part of a processing system) .

[0189] The at least one processor 1335 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, an FPGA, a microcontroller, a programmable logic device, discrete gate or transistor logic, a discrete hardware component, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 1335 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into one or more of the at least one processor 1335. The at least one processor 1335 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., one or more of the at least one memory 1325) to cause the device 1305 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting UCI priority assignment for CGs) . For example, the device 1305 or a component of the device 1305 may include at least one processor 1335 and at least one memory 1325 coupled with one or more of the at least one processor 1335, the  at least one processor 1335 and the at least one memory 1325 configured to perform various functions described herein. The at least one processor 1335 may be an example of a cloud-computing platform (e.g., one or more physical nodes and supporting software such as operating systems, virtual machines, or container instances) that may host the functions (e.g., by executing code 1330) to perform the functions of the device 1305. The at least one processor 1335 may be any one or more suitable processors capable of executing scripts or instructions of one or more software programs stored in the device 1305 (such as within one or more of the at least one memory 1325) . In some examples, the at least one processor 1335 may include multiple processors and the at least one memory 1325 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein. In some examples, the at least one processor 1335 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 1335) and memory circuitry (which may include the at least one memory 1325) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. As such, the at least one processor 1335 or a processing system including the at least one processor 1335 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 1305 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to,” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code stored in the at least one memory 1325 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0190] In some examples, a bus 1340 may support communications of (e.g., within) a protocol layer of a protocol stack. In some examples, a bus 1340 may support communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack) , which may include communications performed within a component of the device 1305, or between different components of the device 1305 that may be co-located or located in different locations (e.g., where the device 1305 may refer to a system in which one or more of the communications manager 1320,  the transceiver 1310, the at least one memory 1325, the code 1330, and the at least one processor 1335 may be located in one of the different components or divided between different components) .

[0191] In some examples, the communications manager 1320 may manage aspects of communications with a core network 130 (e.g., via one or more wired or wireless backhaul links) . For example, the communications manager 1320 may manage the transfer of data communications for client devices, such as one or more UEs 115. In some examples, the communications manager 1320 may manage communications with other network entities 105, and may include a controller or scheduler for controlling communications with UEs 115 in cooperation with other network entities 105. In some examples, the communications manager 1320 may support an X2 interface within an LTE / LTE-A wireless communications network technology to provide communication between network entities 105.

[0192] For example, the communications manager 1320 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting control information indicating a set of multiple CGs, each CG of the set of multiple CGs including one or more respective uplink TOs, where at least a first CG of the set of multiple CGs is associated with a first priority index and at least a second CG of the set of multiple CGs is associated with a second priority index. The communications manager 1320 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining one or more uplink control messages in accordance with one or more priorities based on outputting the control information, where the one or more uplink control messages indicate one or more unused uplink TOs of the one or more respective uplink TOs associated with the set of multiple CGs.

[0193] By including or configuring the communications manager 1320 in accordance with examples as described herein, the device 1305 may support techniques for improved communication reliability, more efficient utilization of communication resources, increased data capacity, and improved coordination between devices, among other benefits.

[0194] In some examples, the communications manager 1320 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1310, the one or  more antennas 1315 (e.g., where applicable) , or any combination thereof. Although the communications manager 1320 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 1320 may be supported by or performed by the transceiver 1310, one or more of the at least one processor 1335, one or more of the at least one memory 1325, the code 1330, or any combination thereof (for example, by a processing system including at least a portion of the at least one processor 1335, the at least one memory 1325, the code 1330, or any combination thereof) . For example, the code 1330 may include instructions executable by one or more of the at least one processor 1335 to cause the device 1305 to perform various aspects of UCI priority assignment for CGs as described herein, or the at least one processor 1335 and the at least one memory 1325 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0195] FIG. 14 shows a flowchart illustrating a method 1400 that supports UCI priority assignment for CGs in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1400 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1400 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 9. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0196] At 1405, the method may include receiving control information indicating a set of multiple CGs, each CG of the set of multiple CGs including one or more respective uplink TOs, where at least a first CG of the set of multiple CGs is associated with a first priority index and at least a second CG of the set of multiple CGs is associated with a second priority index. The operations of block 1405 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1405 may be performed by a CG receiving component 825 as described with reference to FIG. 8.

[0197] At 1410, the method may include assigning one or more priorities to one or more uplink control messages, where the one or more uplink control messages indicate one or more unused uplink TOs of the one or more respective uplink TOs associated  with the set of multiple CGs. The operations of block 1410 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1410 may be performed by a priority assignment component 830 as described with reference to FIG. 8.

[0198] At 1415, the method may include transmitting the one or more uplink control messages in accordance with the one or more priorities. The operations of block 1415 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1415 may be performed by a control message component 835 as described with reference to FIG. 8.

[0199] FIG. 15 shows a flowchart illustrating a method 1500 that supports UCI priority assignment for CGs in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1500 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1500 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 9. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0200] At 1505, the method may include receiving control information indicating a set of multiple CGs, each CG of the set of multiple CGs including one or more respective uplink TOs, where at least a first CG of the set of multiple CGs is associated with a first priority index and at least a second CG of the set of multiple CGs is associated with a second priority index. The operations of block 1505 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1505 may be performed by a CG receiving component 825 as described with reference to FIG. 8.

[0201] At 1510, the method may include receiving an indication of a rule specifying that one or more uplink control messages are to be assigned a first priority corresponding to the first priority index based on the set of multiple CGs including the first CG. The operations of block 1510 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1510 may be  performed by a priority assignment component 830 as described with reference to FIG. 8.

[0202] At 1515, the method may include assigning one or more priorities to one or more uplink control messages based on the rule, where the one or more uplink control messages indicate one or more unused uplink TOs of the one or more respective uplink TOs associated with the set of multiple CGs. The operations of block 1515 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1515 may be performed by a priority assignment component 830 as described with reference to FIG. 8.

[0203] At 1520, the method may include transmitting the one or more uplink control messages in accordance with the one or more priorities. The operations of block 1520 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1520 may be performed by a control message component 835 as described with reference to FIG. 8.

[0204] FIG. 16 shows a flowchart illustrating a method 1600 that supports UCI priority assignment for CGs in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1600 may be implemented by a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 1600 may be performed by a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 5 and 10 through 13. In some examples, a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0205] At 1605, the method may include outputting control information indicating a set of multiple CGs, each CG of the set of multiple CGs including one or more respective uplink TOs, where at least a first CG of the set of multiple CGs is associated with a first priority index and at least a second CG of the set of multiple CGs is associated with a second priority index. The operations of block 1605 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1605 may be performed by a CG output component 1225 as described with reference to FIG. 12.

[0206] At 1610, the method may include obtaining one or more uplink control messages in accordance with one or more priorities based on outputting the control information, where the one or more uplink control messages indicate one or more unused uplink TOs of the one or more respective uplink TOs associated with the set of multiple CGs. The operations of block 1610 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1610 may be performed by an uplink control message component 1230 as described with reference to FIG. 12.

[0207] FIG. 17 shows a flowchart illustrating a method 1700 that supports UCI priority assignment for CGs in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1700 may be implemented by a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 1700 may be performed by a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 5 and 10 through 13. In some examples, a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0208] At 1705, the method may include outputting control information indicating a set of multiple CGs, each CG of the set of multiple CGs including one or more respective uplink TOs, where at least a first CG of the set of multiple CGs is associated with a first priority index and at least a second CG of the set of multiple CGs is associated with a second priority index. The operations of block 1705 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1705 may be performed by a CG output component 1225 as described with reference to FIG. 12.

[0209] At 1710, the method may include outputting an indication of a rule specifying that one or more uplink control messages are to be assigned a first priority corresponding to the first priority index based on the set of multiple CGs including the first CG, where the one or more uplink control messages are obtained in accordance with the rule. The operations of block 1710 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1710 may  be performed by a priority indication component 1235 as described with reference to FIG. 12.

[0210] At 1715, the method may include obtaining the one or more uplink control messages in accordance with one or more priorities based on outputting the control information, where the one or more uplink control messages indicate one or more unused uplink TOs of the one or more respective uplink TOs associated with the set of multiple CGs. The operations of block 1715 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1715 may be performed by an uplink control message component 1230 as described with reference to FIG. 12.

[0211] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0212] Aspect 1: A method for wireless communications by a UE, comprising: receiving control information indicating a plurality of CGs, each CG of the plurality of CGs comprising one or more respective uplink TOs, wherein at least a first CG of the plurality of CGs is associated with a first priority index and at least a second CG of the plurality of CGs is associated with a second priority index; assigning one or more priorities to one or more uplink control messages, wherein the one or more uplink control messages indicate one or more unused uplink TOs of the one or more respective uplink TOs associated with the plurality of CGs; and transmitting the one or more uplink control messages in accordance with the one or more priorities.

[0213] Aspect 2: The method of aspect 1, further comprising: receiving an indication of a rule specifying that the one or more uplink control messages are to be assigned a first priority corresponding to the first priority index based at least in part on the plurality of CGs comprising the first CG, wherein assigning the one or more priorities is based at least in part on the rule.

[0214] Aspect 3: The method of aspect 1, further comprising: receiving an indication of a rule specifying that the one or more uplink control messages are to be assigned a second priority corresponding to the second priority index based at least in part on the plurality of CGs comprising the second CG, wherein assigning the one or more priorities is based at least in part on the rule.

[0215] Aspect 4: The method of any of aspects 1 through 3, further comprising: receiving an indication of a priority to assign to an uplink control message of the one or more uplink control messages, wherein assigning the one or more priorities is based at least in part on the indication.

[0216] Aspect 5: The method of aspect 4, wherein receiving the indication comprises: receiving the indication of the priority to assign to the uplink control message via a DCI message, a MAC-CE message, a RRC message, or any combination thereof.

[0217] Aspect 6: The method of aspect 1, wherein transmitting the one or more uplink control messages comprises: transmitting, in a same uplink channel transmission, a first uplink control message associated with a first priority and a second uplink control message associated with a second priority, the first uplink control message for a first set of uplink TOs associated with the first priority index and the second uplink control message for a second set of uplink TOs associated with the second priority index.

[0218] Aspect 7: The method of aspect 6, further comprising: receiving an indication of a first quantity of uplink TOs to indicate via the first uplink control message and a second quantity of uplink TOs to indicate via the second uplink control message, wherein the first uplink control message is transmitted in accordance with the first quantity and the second uplink control message is transmitted in accordance with the second quantity.

[0219] Aspect 8: The method of aspect 1, wherein transmitting the one or more uplink control messages comprises: transmitting an uplink control message comprising a first portion for a first set of uplink TOs associated with the first priority index and a second portion for a second set of uplink TOs associated with the second priority index, wherein the uplink control message is associated with a priority corresponding to the first priority index.

[0220] Aspect 9: The method of aspect 8, further comprising: receiving an indication of a first size for the first portion and a second size for the second portion, wherein the uplink control message is transmitted in accordance with the first size and the second size.

[0221] Aspect 10: The method of any of aspects 8 through 9, further comprising: determining a first size for the first portion and a second size for the second portion based at least in part on one or more priority indexes associated with the plurality of CGs, wherein the uplink control message is transmitted in accordance with the first size and the second size.

[0222] Aspect 11: The method of aspect 1, wherein assigning the one or more priorities comprises: selecting the one or more priorities based at least in part on one or more priority indexes associated with the plurality of CGs.

[0223] Aspect 12: A method for wireless communications by a network entity, comprising: outputting control information indicating a plurality of CGs, each CG of the plurality of CGs including one or more respective uplink TOs, wherein at least a first CG of the plurality of CGs is associated with a first priority index and at least a second CG of the plurality of CGs is associated with a second priority index; and obtaining one or more uplink control messages in accordance with one or more priorities based at least in part on outputting the control information, wherein the one or more uplink control messages indicate one or more unused uplink TOs of the one or more respective uplink TOs associated with the plurality of CGs.

[0224] Aspect 13: The method of aspect 12, further comprising: outputting an indication of a rule specifying that the one or more uplink control messages are to be assigned a first priority corresponding to the first priority index based at least in part on the plurality of CGs comprising the first CG, wherein the one or more uplink control messages are obtained in accordance with the rule.

[0225] Aspect 14: The method of aspect 12, further comprising: outputting an indication of a rule specifying that the one or more uplink control messages are to be assigned a second priority corresponding to the second priority index based at least in part on the plurality of CGs comprising the second CG, wherein the one or more uplink control messages are obtained in accordance with the rule.

[0226] Aspect 15: The method of any of aspects 12 through 14, further comprising: outputting an indication of a priority to assign to an uplink control message of the one or more uplink control messages, wherein the one or more uplink control messages are obtained in accordance with the priority.

[0227] Aspect 16: The method of aspect 15, wherein outputting the indication comprises: outputting the indication of the priority to assign to the uplink control message via a DCI message, a MAC-CE message, a RRC message, or any combination thereof.

[0228] Aspect 17: The method of aspect 12, wherein obtaining the one or more uplink control messages comprises: obtaining, in a same uplink channel transmission, a first uplink control message associated with a first priority and a second uplink control message associated with a second priority, the first uplink control message for a first set of uplink TOs associated with the first priority index and the second uplink control message for a second set of uplink TOs associated with the second priority index.

[0229] Aspect 18: The method of aspect 17, further comprising: outputting an indication of a first quantity of uplink TOs to indicate via the first uplink control message and a second quantity of uplink TOs to indicate via the second uplink control message, wherein the first uplink control message is obtained in accordance with the first quantity and the second uplink control message is obtained in accordance with the second quantity.

[0230] Aspect 19: The method of aspect 12, wherein obtaining the one or more uplink control messages comprises: obtaining an uplink control message comprising a first portion for a first set of uplink TOs associated with the first priority index and a second portion for a second set of uplink TOs associated with the second priority index, wherein the uplink control message is associated with a priority corresponding to the first priority index.

[0231] Aspect 20: The method of aspect 19, further comprising: outputting an indication of a first size for the first portion and a second size for the second portion, wherein the uplink control message is obtained in accordance with the first size and the second size.

[0232] Aspect 21: A UE for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to perform a method of any of aspects 1 through 11.

[0233] Aspect 22: A UE for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 11.

[0234] Aspect 23: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 1 through 11.

[0235] Aspect 24: A network entity comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the network entity to perform a method of any of aspects 12 through 20.

[0236] Aspect 25: A network entity comprising at least one means for performing a method of any of aspects 12 through 20.

[0237] Aspect 26: A non-transitory computer-readable medium storing code the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 12 through 20.

[0238] It should be noted that the methods described herein describe possible implementations, and that the operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and that other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0239] Although aspects of an LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR system may be described for purposes of example, and LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR terminology may be used in much of the description, the techniques described herein are applicable beyond LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR networks. For example, the described techniques may be applicable to various other wireless communications systems such as Ultra Mobile Broadband (UMB) , Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Flash-OFDM, as well as other systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0240] Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic  waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0241] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed using a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor but, in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration) . Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a processor may be performed by multiple processors that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0242] The functions described herein may be implemented using hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented using software executed by a processor, the functions may be stored as or transmitted using one or more instructions or code of a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0243] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one location to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, and not limitation, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk  storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer, or a general-purpose or special-purpose processor. Also, any connection is properly termed a computer-readable medium. For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using a coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL) , or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave, then the coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave are included in the definition of computer-readable medium. Disk and disc, as used herein, include CD, laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk and Blu-ray disc. Disks may reproduce data magnetically, and discs may reproduce data optically using lasers. Combinations of the above are also included within the scope of computer-readable media. Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a memory may be performed by multiple memories that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0244] As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. ”

[0245] As used herein, including in the claims, the article “a” before a noun is open-ended and understood to refer to “at least one” of those nouns or “one or more” of those nouns. Thus, the terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” “at least one of one or more” may be interchangeable. For example, if a claim recites “a component” that performs one or more functions, each of the individual functions may be performed by a single component or by any combination of multiple components. Thus, the term “acomponent” having characteristics or performing functions may refer to “at least one of  one or more components” having a particular characteristic or performing a particular function. Subsequent reference to a component introduced with the article “a” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, a component introduced with the article “a” may be understood to mean “one or more components, ” and referring to “the component” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ” Similarly, subsequent reference to a component introduced as “one or more components” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, referring to “the one or more components” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ”

[0246] The term “determine” or “determining” encompasses a variety of actions and, therefore, “determining” can include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database or another data structure) , ascertaining and the like. Also, “determining” can include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data stored in memory) and the like. Also, “determining” can include resolving, obtaining, selecting, choosing, establishing, and other such similar actions.

[0247] In the appended figures, similar components or features may have the same reference label. Further, various components of the same type may be distinguished by following the reference label by a dash and a second label that distinguishes among the similar components. If just the first reference label is used in the specification, the description is applicable to any one of the similar components having the same first reference label irrespective of the second reference label, or other subsequent reference label.

[0248] The description set forth herein, in connection with the appended drawings, describes example configurations and does not represent all the examples that may be implemented or that are within the scope of the claims. The term “example” used herein means “serving as an example, instance, or illustration, ” and not “preferred” or “advantageous over other examples. ” The detailed description includes specific details for the purpose of providing an understanding of the described techniques. These techniques, however, may be practiced without these specific details. In some instances,  known structures and devices are shown in block diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the described examples.

[0249] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A user equipment (UE) , comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:receive control information indicating a plurality of configured grants, each configured grant of the plurality of configured grants comprising one or more respective uplink transmission occasions, wherein at least a first configured grant of the plurality of configured grants is associated with a first priority index and at least a second configured grant of the plurality of configured grants is associated with a second priority index;assign one or more priorities to one or more uplink control messages, wherein the one or more uplink control messages indicate one or more unused uplink transmission occasions of the one or more respective uplink transmission occasions associated with the plurality of configured grants; andtransmit the one or more uplink control messages in accordance with the one or more priorities.2.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive an indication of a rule specifying that the one or more uplink control messages are to be assigned a first priority corresponding to the first priority index based at least in part on the plurality of configured grants comprising the first configured grant, wherein assigning the one or more priorities is based at least in part on the rule.3.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive an indication of a rule specifying that the one or more uplink control messages are to be assigned a second priority corresponding to the second priority index based at least in part on the plurality of configured grants comprising the second configured grant, wherein assigning the one or more priorities is based at least in part on the rule.4.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive an indication of a priority to assign to an uplink control message of the one or more uplink control messages, wherein assigning the one or more priorities is based at least in part on the indication.5.The UE of claim 4, wherein, to receive the indication, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:receive the indication of the priority to assign to the uplink control message via a downlink control information message, a medium access control-control element message, a radio resource control message, or any combination thereof.6.The UE of claim 1, wherein, to transmit the one or more uplink control messages, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:transmit, in a same uplink channel transmission, a first uplink control message associated with a first priority and a second uplink control message associated with a second priority, the first uplink control message for a first set of uplink transmission occasions associated with the first priority index and the second uplink control message for a second set of uplink transmission occasions associated with the second priority index.7.The UE of claim 6, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive an indication of a first quantity of uplink transmission occasions to indicate via the first uplink control message and a second quantity of uplink transmission occasions to indicate via the second uplink control message, wherein the first uplink control message is transmitted in accordance with the first quantity and the second uplink control message is transmitted in accordance with the second quantity.8.The UE of claim 1, wherein, to transmit the one or more uplink control messages, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:transmit an uplink control message comprising a first portion for a first set of uplink transmission occasions associated with the first priority index and a second portion for a second set of uplink transmission occasions associated with the second priority index, wherein the uplink control message is associated with a priority corresponding to the first priority index.9.The UE of claim 8, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive an indication of a first size for the first portion and a second size for the second portion, wherein the uplink control message is transmitted in accordance with the first size and the second size.10.The UE of claim 8, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:determine a first size for the first portion and a second size for the second portion based at least in part on one or more priority indexes associated with the plurality of configured grants, wherein the uplink control message is transmitted in accordance with the first size and the second size.11.The UE of claim 1, wherein, to assign the one or more priorities, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:select the one or more priorities based at least in part on one or more priority indexes associated with the plurality of configured grants.12.A network entity, comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the network entity to:output control information indicate a plurality of configured grants, each configured grant of the plurality of configured grants including one or more respective uplink transmission occasions, wherein at least a first configured grant of the plurality of configured grants is associated with a first priority index and at least a second configured grant of the plurality of configured grants is associated with a second priority index; andobtain one or more uplink control messages in accordance with one or more priorities based at least in part on outputting the control information, wherein the one or more uplink control messages indicate one or more unused uplink transmission occasions of the one or more respective uplink transmission occasions associated with the plurality of configured grants.13.The network entity of claim 12, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the network entity to:output an indication of a rule specifying that the one or more uplink control messages are to be assigned a first priority corresponding to the first priority index based at least in part on the plurality of configured grants comprising the first configured grant, wherein the one or more uplink control messages are obtained in accordance with the rule.14.The network entity of claim 12, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the network entity to:output an indication of a rule specifying that the one or more uplink control messages are to be assigned a second priority corresponding to the second priority index based at least in part on the plurality of configured grants comprising the second configured grant, wherein the one or more uplink control messages are obtained in accordance with the rule.15.The network entity of claim 12, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the network entity to:output an indication of a priority to assign to an uplink control message of the one or more uplink control messages, wherein the one or more uplink control messages are obtained in accordance with the priority.16.The network entity of claim 15, wherein, to output the indication, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the network entity to:output the indication of the priority to assign to the uplink control message via a downlink control information message, a medium access control-control element message, a radio resource control message, or any combination thereof.17.The network entity of claim 12, wherein, to obtain the one or more uplink control messages, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the network entity to:obtain, in a same uplink channel transmission, a first uplink control message associated with a first priority and a second uplink control message associated with a second priority, the first uplink control message for a first set of uplink transmission occasions associated with the first priority index and the second uplink control message for a second set of uplink transmission occasions associated with the second priority index.18.The network entity of claim 17, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the network entity to:output an indication of a first quantity of uplink transmission occasions to indicate via the first uplink control message and a second quantity of uplink transmission occasions to indicate via the second uplink control message, wherein the first uplink control message is obtained in accordance with the first quantity and the second uplink control message is obtained in accordance with the second quantity.19.The network entity of claim 12, wherein, to obtain the one or more uplink control messages, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the network entity to:obtain an uplink control message comprising a first portion for a first set of uplink transmission occasions associated with the first priority index and a second portion for a second set of uplink transmission occasions associated with the second priority index, wherein the uplink control message is associated with a priority corresponding to the first priority index.20.The network entity of claim 19, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the network entity to:output an indication of a first size for the first portion and a second size for the second portion, wherein the uplink control message is obtained in accordance with the first size and the second size.21.A method for wireless communications by a user equipment (UE) , comprising:receiving control information indicating a plurality of configured grants, each configured grant of the plurality of configured grants comprising one or more respective uplink transmission occasions, wherein at least a first configured grant of the plurality of configured grants is associated with a first priority index and at least a second configured grant of the plurality of configured grants is associated with a second priority index;assigning one or more priorities to one or more uplink control messages, wherein the one or more uplink control messages indicate one or more unused uplink transmission occasions of the one or more respective uplink transmission occasions associated with the plurality of configured grants; andtransmitting the one or more uplink control messages in accordance with the one or more priorities.22.The method of claim 21, further comprising:receiving an indication of a rule specifying that the one or more uplink control messages are to be assigned a first priority corresponding to the first priority index based at least in part on the plurality of configured grants comprising the first configured grant, wherein assigning the one or more priorities is based at least in part on the rule.23.The method of claim 21, further comprising:receiving an indication of a rule specifying that the one or more uplink control messages are to be assigned a second priority corresponding to the second priority index based at least in part on the plurality of configured grants comprising the second configured grant, wherein assigning the one or more priorities is based at least in part on the rule.24.The method of claim 21, further comprising:receiving an indication of a priority to assign to an uplink control message of the one or more uplink control messages, wherein assigning the one or more priorities is based at least in part on the indication.25.The method of claim 24, wherein receiving the indication comprises:receiving the indication of the priority to assign to the uplink control message via a downlink control information message, a medium access control-control element message, a radio resource control message, or any combination thereof.26.A method for wireless communications by a network entity, comprising:outputting control information indicating a plurality of configured grants, each configured grant of the plurality of configured grants including one or more respective uplink transmission occasions, wherein at least a first configured grant of the plurality of configured grants is associated with a first priority index and at least a second configured grant of the plurality of configured grants is associated with a second priority index; andobtaining one or more uplink control messages in accordance with one or more priorities based at least in part on outputting the control information, wherein the one or more uplink control messages indicate one or more unused uplink transmission occasions of the one or more respective uplink transmission occasions associated with the plurality of configured grants.27.The method of claim 26, further comprising:outputting an indication of a rule specifying that the one or more uplink control messages are to be assigned a first priority corresponding to the first priority index based at least in part on the plurality of configured grants comprising the first configured grant, wherein the one or more uplink control messages are obtained in accordance with the rule.28.The method of claim 26, further comprising:outputting an indication of a rule specifying that the one or more uplink control messages are to be assigned a second priority corresponding to the second priority index based at least in part on the plurality of configured grants comprising the second configured grant, wherein the one or more uplink control messages are obtained in accordance with the rule.29.The method of claim 26, further comprising:outputting an indication of a priority to assign to an uplink control message of the one or more uplink control messages, wherein the one or more uplink control messages are obtained in accordance with the priority.30.The method of claim 29, wherein outputting the indication comprises:outputting the indication of the priority to assign to the uplink control message via a downlink control information message, a medium access control-control element message, a radio resource control message, or any combination thereof.

Citation Information

Patent Citations

  • Priorities in Multiple Downlink and Uplink Scheduling

    US20230209530A1

  • Uplink transmissions based on sidelink grants

    US20230284232A1

  • Method and device for transmitting or receiving configured grant pusch in wireless communication system

    WO2023211237A1