Methods and apparatus for processing downlink control channel in mobile communications

By associating downlink control channels with a single payload size and optimizing transmission into one or two parts, the method addresses power waste and maintains network efficiency in mobile communication systems.

WO2025162402A1PCT designated stage Publication Date: 2025-08-07MEDIATEK INC
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2025/075279
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Priority Date
2024-02-02
Filing Date
2025-01-26
Publication Date
2025-08-07

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing mobile communication systems waste significant power and decrease network efficiency due to unnecessary blind decoding attempts for multiple payload sizes in downlink control channels, leading to increased power consumption and overhead.

Method used

Implementing a method where the downlink control channel payload is associated with a single payload size, transmitted in one or two parts, reducing blind decoding attempts and maintaining network efficiency by optimizing payload transmission.

Benefits of technology

Reduces power waste and maintains network efficiency by minimizing blind decoding attempts and overhead through the use of a single payload size for downlink control channels.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025075279_07082025_PF_FP_ABST
    Figure CN2025075279_07082025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various solutions for processing downlink (DL) control channel with respect to an apparatus in mobile communications are described. The apparatus may determine a DL control channel payload corresponding to a control channel. The control channel may be associated with single payload size. The apparatus may transmit a first part of the DL control channel payload. The first part may have the single payload size. The apparatus may transmit a second part of the DL control channel payload in an event that the DL control channel payload remains.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

METHODS AND APPARATUS FOR PROCESSING DOWNLINK CONTROL CHANNEL IN MOBILE COMMUNICATIONSCROSS REFERENCE TO RELATED PATENT APPLICATION (S)

[0001] The present disclosure is part of a non-provisional application claiming the priority benefit of U.S. Patent Application No. 63 / 548,887, filed 2 February 2024, the content of which herein being incorporated by reference in its entirety.TECHNICAL FIELD

[0002] The present disclosure is generally related to mobile communications and, more particularly, to processing downlink control channel with respect to apparatus in mobile communications.BACKGROUND

[0003] Unless otherwise indicated herein, approaches described in this section are not prior art to the claims listed below and are not admitted as prior art by inclusion in this section.

[0004] In Long-Term Evolution (LTE) or New Radio (NR) mobile communications, a substantial amount of modem power in mobile devices is consumed by processing downlink (DL) control channels. In particular, in the idle mode, user equipment (UE) periodically wakes up and tries multiple times to decode DL control channel, which is called paging monitor process. In the connected mode, UE monitors DL control channels across active slots, with large number of blind decoding attempts (e.g., up to 44 attempts in LTE / NR network system) per slot.

[0005] However, many of the blind decoding attempts are unnecessary, as many of the slots may be scheduled for other UEs. Therefore, the UE may significantly waste power by trying to blindly decode for the slots that are not scheduled for the UE. Further, the large number of blind decoding attempts (e.g., up to 44 attempts in LTE / NR network system) , which may lead to power wastes, may be caused by the DL control channel associated with multiple payload sizes while each of the payload sizes may need to be applied for blind decoding. In addition, multiple payload sizes associated with the DL control channel may result in considerable DL control channel overhead, which may decrease overall network efficiency.

[0006] Accordingly, how to reduce power waste and increase overall network efficiency in DL control channel process becomes an important issue in the newly developed wireless communication network. Therefore, there is a need to provide proper schemes to reduce power waste and increase overall network efficiency in DL control channel process.SUMMARY

[0007] The following summary is illustrative only and is not intended to be limiting in any way. That is, the following summary is provided to introduce concepts, highlights, benefits and advantages of the novel and non-obvious techniques described herein. Select implementations are further described below in the detailed description. Thus, the following summary is not intended to identify essential features of the claimed subject matter, nor is it intended for use in determining the scope of the claimed subject matter.

[0008] An objective of the present disclosure is to propose solutions or schemes that address the aforementioned issues pertaining to processing downlink (DL) control channel with respect to apparatus in mobile communications.

[0009] In one aspect, a method may involve an apparatus determining a DL control channel payload corresponding to a control channel. The control channel may be associated with single payload size. The method may further involve the apparatus transmitting a first part of the DL control channel payload. The first part may have the single payload size. The method may further involve the apparatus transmitting a second part of the DL control channel payload in an event that the DL control channel payload remains.

[0010] In one aspect, a method may involve an apparatus receiving a first part of a DL control channel payload corresponding to a control channel. The control channel may be associated with single payload size, and the first part may have the single payload size. The method may further involve the apparatus receiving a second part of the DL control channel payload in an event that the DL control channel payload remains.

[0011] It is noteworthy that, although description provided herein may be in the context of certain radio access technologies, networks and network topologies such as Long-Term Evolution (LTE) , LTE-Advanced, LTE-Advanced Pro, 5th Generation (5G) , New Radio (NR) , Internet-of-Things (IoT) and Narrow Band Internet of Things (NB-IoT) , Industrial Internet of Things (IIoT) , and 6th Generation (6G) , the proposed concepts, schemes and any variation (s)  / derivative (s) thereof may be implemented in, for and by other types of radio access technologies, networks and network topologies. Thus, the scope of the present disclosure is not limited to the examples described herein.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0012] The accompanying drawings are included to provide a further understanding of the disclosure and are incorporated in and constitute a part of the present disclosure. The drawings illustrate implementations of the disclosure and, together with the description, serve to explain the principles of the disclosure. It is appreciable that the drawings are not necessarily in scale as some components may be shown to be out of proportion than the size in actual implementation in order to clearly illustrate the concept of the present disclosure.

[0013] FIG. 1 is a diagram depicting an example scenario under schemes in accordance with implementations of the present disclosure.

[0014] FIG. 2 is a diagram depicting an example scenario under schemes in accordance with implementations of the present disclosure.

[0015] FIG. 3 is a diagram depicting an example scenario under schemes in accordance with implementations of the present disclosure.

[0016] FIG. 4 is a diagram depicting an example scenario under schemes in accordance with implementations of the present disclosure.

[0017] FIG. 5 is a diagram depicting an example scenario under schemes in accordance with implementations of the present disclosure.

[0018] FIG. 6 is a block diagram of an example communication system in accordance with an implementation of the present disclosure.

[0019] FIG. 7 is a flowchart of an example process in accordance with an implementation of the present disclosure.

[0020] FIG. 8 is a flowchart of an example process in accordance with an implementation of the present disclosure. DETAILED DESCRIPTION OF PREFERRED IMPLEMENTATIONS

[0021] Detailed embodiments and implementations of the claimed subject matters are disclosed herein. However, it shall be understood that the disclosed embodiments and implementations are merely illustrative of the claimed subject matters which may be embodied in various forms. The present disclosure may, however, be embodied in many different forms and should not be construed as limited to the exemplary embodiments and implementations set forth herein. Rather, these exemplary embodiments and implementations are provided so that description of the present disclosure is thorough and complete and will fully convey the scope of the present disclosure to those skilled in the art. In the description below, details of well-known features and techniques may be omitted to avoid unnecessarily obscuring the presented embodiments and implementations. Overview

[0022] Implementations in accordance with the present disclosure relate to various techniques, methods, schemes and / or solutions pertaining to processing downlink (DL) control channel with respect to apparatus in mobile communications. According to the present disclosure, a number of possible solutions may be implemented separately or jointly. That is, although these possible solutions may be described below separately, two or more of these possible solutions may be implemented in one combination or another.

[0023] Regarding the present disclosure, a network node may determine a DL control channel payload corresponding to a control channel. The control channel may be determined to be associated with single payload size. The network node may transmit a first part of the DL control channel payload to a user equipment (UE) . The first part may have the single payload size. In some cases, the first part may be sufficient for carrying the DL control channel payload. In some cases, in an event that the DL control channel payload remains, the network node may transmit a second part of the DL control channel payload to the UE while the second part carrying the remainder of the DL control channel payload. Accordingly, based on that the control channel may be associated with single payload size (i.e., associated with only one payload size) , (1) the number of blind decoding attempts may be significantly reduced per slot (e.g., if a 5G network only uses a single DCI payload size, the number of blind decoding attempts may be 22 per slot instead of 44) , and (2) DL control channel overhead may not be increased, which may keep the overall network efficiency in DL control channel process.

[0024] FIG. 1 illustrates an example scenario 100 under schemes in accordance with implementations of the present disclosure. Scenario 100 involves at least one network node and a UE, which may be a part of a wireless communication network (e.g., an LTE network, a 5G / NR network, an IoT network or a 6G network) . Scenario 100 illustrates the current network framework. The UE may connect to the network side. The network side may comprise one or more network nodes.

[0025] In some embodiments, the network node may determine a DL control channel payload corresponding to a control channel. The control channel may be determined to be associated with single payload size. In other words, the control channel may be determined to be associated with only one basic payload size rather than multiple payload sizes. More specifically, for all DL control channel formats, the single payload size (i.e., the basic payload size) may be identical and relatively small (e.g., 44 bits) .

[0026] In some implementations, the DL control channel payload may be transmitted in either one step or two steps. In particular, the network node may transmit a first part of the DL control channel payload to the UE. The first part may have the single payload size. In an event that the first part may be sufficient for carrying the whole DL control channel payload, the transmission of the DL control channel payload may be completed in one step. In an event that the DL control channel payload may be insufficient for carrying the whole DL control channel payload (i.e., the first part with the single payload size may not be enough to carry the entire DL control channel payload) , the network node may transmit a second part of the DL control channel payload to the UE in subsequent step while the second part carrying the remainder of the DL control channel payload. Accordingly, the UE may perform reduced blind decoding attempts due to the single payload size.

[0027] In some implementations, DL and uplink (UL) data channels with small data payloads (i.e., allocated with a small number of resource blocks (RBs) ) , may be scheduled only with the first part having the single payload size (i.e., the basic payload size) .

[0028] In some implementations, the first part of the DL control channel payload and the second part of the DL control channel payload may have their own error detection codes (e.g., cyclic redundancy check (CRC) ) . In particular, the first part may be transmitted with a first error detection code which may be used to determine whether the transmission of the first part has failed. The second part may be transmitted with a second error detection code which may be used to determine whether the transmission of the second part has failed.

[0029] In some implementations, the first part of the DL control channel payload may include frequency domain RB allocations for a DL data channel. In particular, the first part of the DL control channel payload may include information related to frequency domain RB allocations for the DL data channel. The information may enable the UE to identify designated frequency resources associated with DL data transmission, thereby facilitating efficient utilization of network resources and accurate decoding of data on the DL data channel.

[0030] In some implementations, the second part of the DL control channel payload may be transmitted with DL data channel. In particular, in an event that there is the second part of the DL control channel payload with simultaneous DL data channel, the second part of the DL control channel payload may be combined with the DL data channel. In other words, when there is the scheduled DL data channel with the simultaneous second part of the DL control channel payload, the transmissions of the second part of the DL control channel payload and the DL data channel may be combined. Accordingly, the combination may aim to conceal some of the overhead from the second part of the DL control channel payload without significantly increasing processing latency or impacting performance.

[0031] More specifically, pilot tones of the DL data channel (e.g., demodulation reference signal (DMRS) of the DL data channel) may be indicated by resource elements (REs) . The second part of the DL control channel payload may be used to replace the pilot tones only in a first pilot symbol (e.g., the first DMRS symbol) of the DL data channel. In other words, the second part of the DL control channel payload may replace a fraction of data channel pilot REs of the first pilot symbol. Further, the data channel pilot REs of the first pilot symbol may be divided into multiple equal combs. REs in each comb may be regularly spaced in frequency domain and occupy the whole assigned RBs for the DL data channel.

[0032] In some implementations, a first symbol of the DL control channel may indicate a control resource set (CORESET) and search space associated with the first part of the DL control channel payload. Because the first part of the DL control channel payload may have relatively smaller payload size (i.e., the single payload size) , the corresponding network system overhead may be reduced compared to legacy CORESET and search space designs.

[0033] Further, the second part of the DL control channel payload may be rate-matched to at least one comb of the data channel pilot REs of the first pilot symbol of the DL data channel. In other words, at least one comb of the data channel pilot REs may be replaced by the second part of the DL control channel payload after rate matching.

[0034] FIG. 2 is a diagram depicting an example scenario 200 under schemes in accordance with implementations of the present disclosure. For example, regarding DL data channel with large RB assignments, the second part of the DL control channel payload is transmitted without occupying any REs for DL data. The second part of the DL control channel payload replaces a comb of the data channel pilot REs of the first pilot symbol of the DL data channel. Rate matching to the comb may result in lower code rate for the second part of the DL control channel payload. In addition, the UE have to decode the second part of the DL control channel payload and convert the second part of the DL control channel payload as additional pilots.

[0035] For another example, regarding DL data channel with smaller RB assignments, when one comb is insufficient to carry the second part of the DL control channel payload, additional comb (s) of the data channel pilot REs of the first pilot symbol of the DL data channel is (are) further used for data transmissions. FIG. 3 is a diagram depicting an example scenario 300 under schemes in accordance with implementations of the present disclosure. When pilot density is sufficient, the REs for the remaining second part of the DL control channel payload sequentially replaces some data REs of the first pilot symbol of the DL data channel. FIG. 4 is a diagram depicting an example scenario 400 under schemes in accordance with implementations of the present disclosure. When pilot density is insufficient, the second part of the DL control channel payload is further mapped to additional comb (s) after rate matching.

[0036] In some implementations, the second part may be transmitted using a single layer and phase shift keying (PSK) modulation, while the DL data channel may support one or more layers or antenna ports. In particular, for the DL data channel with L layers, an original data pilot (i.e., a reference signal) vector for layer l may be generated by Dl·p, where p is a PSK (e.g., quadrature phase shift keying (QPSK) ) symbol vector generated based on predetermined scrambling sequence. The diagonal matrix Dl may be used to differentiate layers (or antenna ports) and may be generated using either Walsh codes or phase ramping vectors. Although different layers may be transmitted over the same REs, the different layers may undergo distinct precoding (i.e., beamforming) at the network node, as well as pass through different physical channels. Received data model for pilot at the UE may be represented as follows: where r may denote receiver (Rx) antenna index. The diagonal channel matrix DH, r, l may capture  potential network node beamforming for layer l and its equivalent physical channel in frequency domain. The same pilot vector p may be common to all L layers. The noise vector nr may represent the additive noise at the pilot tones.

[0037] Furthermore, a data model for the second part of the DL control channel payload may be represented as follows: where a QPSK channel vector c may be employed in place of the pilot vector p to carry the second  part of the DL control channel payload. After successfully decoding the DL control channel, the channel vector c may be utilized as additional known pilots for the DL data channel. The difference between DH, r, l and may be that they correspond to different but nearby REs. The original data pilot and the second part of the DL control channel payload based pilot are exampled in FIGs. 2 to 4.

[0038] In some cases, with regard to the demodulation of the second part of the DL control channel payload, channel estimation may be simplified, eliminating the need to separate individual channels for L layers as required for data demodulation. Additionally, the second part of the DL control channel payload may benefit from spatial diversity.

[0039] In some implementations, when there is only the second part of the DL control channel payload in a slot, the second part of the DL control channel payload may be transmitted in the same symbol (s) as the first part of the DL control channel payload. In other words, the second part of the DL control channel payload may be transmitted in one or more symbols used for the first part of the DL control channel payload. In particular, in an event that there is no DL data channel scheduled in the same slot as the DL control channel for the UE, the second part of the DL control channel payload may be still needed at times. For example, the second part of the DL control channel payload may still be needed to carry UL data scheduling information or group common DL control messages.

[0040] FIG. 5 is a diagram depicting an example scenario 500 under schemes in accordance with implementations of the present disclosure. In some cases, the first part and the second part of the DL control channel payload may be multiplexed without DL data channel. Such a multiplexed pattern may enable the UE to enter power saving mode quickly after control processing. Furthermore, better separation of control and data regions may enable cleaner noise estimation for certain UEs connected to a nearby cell, where the signal from the nearby cell may act as interference.

[0041] In some implementations, after decoding the second part of the DL control channel payload, the UE may re-encode the second part of the DL control channel payload to generate an additional pilot. More specifically, after decoding the second part of the DL control channel payload, the UE may reencode the second part of the DL control channel payload to generate its corresponding QPSK channel symbol vector, and then the UE may treat reencoded channel vector as the additional pilot for the DL data channel.

[0042] In some cases, the UE may estimate a DL channel based on an original pilot and the additional pilot. In addition, both the original pilot and the additional pilot based on the DL control channel payload may be designed with the same structure to facilitate unified and low complexity channel estimations for both control of the second part of the DL control channel payload and data demodulations.

[0043] In some implementations, the first part of the DL control channel payload may include resource information of the second part of the DL control channel payload. In particular, the resource information of the second part of the DL control channel payload may be used to indicate the UE of additional processing to the second part of the DL control channel payload. Illustrative Implementations

[0044] FIG. 6 illustrates an example communication system 600 having an example communication apparatus 610 and an example network apparatus 620 in accordance with an implementation of the present disclosure. Each of communication apparatus 610 and network apparatus 620 may perform various functions to implement schemes, techniques, processes and methods described herein pertaining to processing DL control channel with respect to UE and network apparatus in mobile communications, including scenarios / schemes described above as well as processes 700 and 800 described below.

[0045] Communication apparatus 610 may be a part of an electronic apparatus, which may be a UE such as a portable or mobile apparatus, a wearable apparatus, a wireless communication apparatus or a computing apparatus. For instance, communication apparatus 610 may be implemented in a smartphone, a smartwatch, a personal digital assistant, a digital camera, or a computing equipment such as a tablet computer, a laptop computer or a notebook computer. Communication apparatus 610 may also be a part of a machine type apparatus, which may be an IoT, NB-IoT, or IIoT apparatus such as an immobile or a stationary apparatus, a home apparatus, a wire communication apparatus or a computing apparatus. For instance, communication apparatus 610 may be implemented in a smart thermostat, a smart fridge, a smart door lock, a wireless speaker or a home control center. Alternatively, communication apparatus 610 may be implemented in the form of one or more integrated-circuit (IC) chips such as, for example and without limitation, one or more single-core processors, one or more multi-core processors, one or more reduced-instruction set computing (RISC) processors, or one or more complex-instruction-set-computing (CISC) processors. Communication apparatus 610 may include at least some of those components shown in FIG. 6 such as a processor 612, for example. Communication apparatus 610 may further include one or more other components not pertinent to the proposed scheme of the present disclosure (e.g., internal power supply, display device and / or user interface device) , and, thus, such component (s) of communication apparatus 610 are neither shown in FIG. 6 nor described below in the interest of simplicity and brevity.

[0046] Network apparatus 620 may be a part of a network apparatus, which may be a network node such as a satellite, a base station, a small cell, a router or a gateway. For instance, network apparatus 620 may be implemented in an eNodeB in an LTE network, in a gNB in a 5G / NR, IoT, NB-IoT or IIoT network or in a satellite or base station in a 6G network. Alternatively, network apparatus 620 may be implemented in the form of one or more IC chips such as, for example and without limitation, one or more single-core processors, one or more multi-core processors, or one or more RISC or CISC processors. Network apparatus 620 may include at least some of those components shown in FIG. 8 such as a processor 622, for example. Network apparatus 620 may further include one or more other components not pertinent to the proposed scheme of the present disclosure (e.g., internal power supply, display device and / or user interface device) , and, thus, such component (s) of network apparatus 620 are neither shown in FIG. 6 nor described below in the interest of simplicity and brevity.

[0047] In one aspect, each of processor 612 and processor 622 may be implemented in the form of one or more single-core processors, one or more multi-core processors, or one or more CISC processors. That is, even though a singular term “a processor” is used herein to refer to processor 612 and processor 622, each of processor 612 and processor 622 may include multiple processors in some implementations and a single processor in other implementations in accordance with the present disclosure. In another aspect, each of processor 612 and processor 622 may be implemented in the form of hardware (and, optionally, firmware) with electronic components including, for example and without limitation, one or more transistors, one or more diodes, one or more capacitors, one or more resistors, one or more inductors, one or more memristors and / or one or more varactors that are configured and arranged to achieve specific purposes in accordance with the present disclosure. In other words, in at least some implementations, each of processor 612 and processor 622 is a special-purpose machine specifically designed, arranged and configured to perform specific tasks including processing DL control channel in a device (e.g., as represented by communication apparatus 610) and a network (e.g., as represented by network apparatus 620) in accordance with various implementations of the present disclosure.

[0048] In some implementations, communication apparatus 610 may also include a transceiver 616 coupled to processor 612 and capable of wirelessly transmitting and receiving data. In other words, processor 612 may transceive the data such as configuration, message, signal, information, indicator, etc. via transceiver 616. In some implementations, communication apparatus 610 may further include a memory 614 coupled to processor 612 and capable of being accessed by processor 612 and storing data therein. In some implementations, network apparatus 620 may also include a transceiver 626 coupled to processor 622 and capable of wirelessly transmitting and receiving data. In other words, processor 622 may transceive the data such as configuration, message, signal, information, indicator, etc. via transceiver 626. In some implementations, network apparatus 620 may further include a memory 624 coupled to processor 622 and capable of being accessed by processor 622 and storing data therein. Accordingly, communication apparatus 610 and network apparatus 620 may wirelessly communicate with each other via transceiver 616 and transceiver 626, respectively. To aid better understanding, the following description of the operations, functionalities and capabilities of each of communication apparatus 610 and network apparatus 620 is provided in the context of a mobile communication environment in which communication apparatus 610 is implemented in or as a communication apparatus or a UE and network apparatus 620 is implemented in or as a network node of a communication network.

[0049] In some implementations, each of memory 614 and memory 624 may include a type of random-access memory (RAM) such as dynamic RAM (DRAM) , static RAM (SRAM) , thyristor RAM (T-RAM) and / or zero-capacitor RAM (Z-RAM) . Alternatively, or additionally, each of memory 614 and memory 624 may include a type of read-only memory (ROM) such as mask ROM, programmable ROM (PROM) , erasable programmable ROM (EPROM) and / or electrically erasable programmable ROM (EEPROM) . Alternatively, or additionally, each of memory 614 and memory 624 may include a type of non-volatile random-access memory (NVRAM) such as flash memory, solid-state memory, ferroelectric RAM (FeRAM) , magnetoresistive RAM (MRAM) and / or phase-change memory. Illustrative Processes

[0050] FIG. 7 illustrates an example process 700 in accordance with an implementation of the present disclosure. Process 700 may be an example implementation of above scenarios / schemes, whether partially or completely, with respect to processing DL control channel of the present disclosure. Process 700 may represent an aspect of implementation of features of network apparatus 620. Process 700 may include one or more operations, actions, or functions as illustrated by one or more of blocks 710 to 730. Although illustrated as discrete blocks, various blocks of process 700 may be divided into additional blocks, combined into fewer blocks, or eliminated, depending on the desired implementation. Moreover, the blocks of process 700 may be executed in the order shown in FIG. 7 or, alternatively, in a different order. Process 700 may be implemented by network apparatus 620 or any suitable network device or machine type devices. Solely for illustrative purposes and without limitation, process 700 is described below in the context of network apparatus 620. Process 700 may begin at block 710.

[0051] At block 710, process 700 may involve processor 622 of network apparatus 620 determining a DL control channel payload corresponding to a control channel. The control channel may be associated with single payload size. Process 700 may proceed from block 710 to block 720.

[0052] At block 720, process 700 may involve processor 622 of network apparatus 620 transmitting a first part of the DL control channel payload. The first part may have the single payload size. Process 700 may proceed from block 710 to block 730.

[0053] At block 730, process 700 may involve processor 622 of network apparatus 620 transmitting a second part of the DL control channel payload in an event that the DL control channel payload remains.

[0054] In some implementations, the first part may be transmitted with a first error detection code, and the second part may be transmitted with a second error detection code.

[0055] In some implementations, the first part may include frequency domain resource block allocations for a DL data channel.

[0056] In some implementations, the second part may be transmitted with DL data channel or be transmitted in one or more symbols used for the first part.

[0057] In some implementations, the first part may include resource information of the second part.

[0058] In some implementations, the second part may be transmitted in a first pilot symbol of the DL data channel.

[0059] In some implementations, the second part may replace a fraction of data channel pilot REs of the first pilot symbol.

[0060] In some implementations, the second part may be rate-matched to at least one comb of the data channel pilot RE.

[0061] In some implementations, the second part may further replace data REs of the first pilot symbol.

[0062] In some implementations, the second part may be transmitted with a single layer and PSK modulation, and the DL data channel may have one or more layers or antenna ports.

[0063] FIG. 8 illustrates an example process 800 in accordance with an implementation of the present disclosure. Process 800 may be an example implementation of above scenarios / schemes, whether partially or completely, with respect to processing DL control channel of the present disclosure. Process 800 may represent an aspect of implementation of features of communication apparatus 610. Process 800 may include one or more operations, actions, or functions as illustrated by one or more of blocks 810 to 820. Although illustrated as discrete blocks, various blocks of process 800 may be divided into additional blocks, combined into fewer blocks, or eliminated, depending on the desired implementation. Moreover, the blocks of process 800 may be executed in the order shown in FIG. 8 or, alternatively, in a different order. Process 800 may be implemented by communication apparatus 610 or any suitable UE or machine type devices. Solely for illustrative purposes and without limitation, process 800 is described below in the context of communication apparatus 610. Process 800 may begin at block 810.

[0064] At block 810, process 800 may involve processor 612 of communication apparatus 610 receiving a first part of a DL control channel payload corresponding to a control channel. The control channel may be associated with single payload size, and the first part may have the single payload size. Process 800 may proceed from block 810 to block 820.

[0065] At block 820, process 800 may involve processor 612 of communication apparatus 610 receiving a second part of the DL control channel payload in an event that the DL control channel payload remains.

[0066] In some implementations, the second part may be received with DL data channel or be received in one or more symbols used for the first part.

[0067] In some implementations, the first part may include resource information of the second part.

[0068] In some implementations, the second part may be received in a first pilot symbol of a DL data channel.

[0069] In some implementations, the second part may replace a fraction of data channel pilot REs of the first pilot symbol.

[0070] In some implementations, the second part may be rate-matched to at least one comb of the data channel pilot REs.

[0071] In some implementations, the second part may further replace data REs of the first pilot symbol.

[0072] In some implementations, the second part may be received with a single layer and PSK modulation, and the DL data channel has one or more layers or antenna ports.

[0073] In some implementations, process 800 may involve processor 612 of communication apparatus 610 decoding the second part. Process 800 may involve processor 612 of communication apparatus 610 re-encoding the second part to generate an additional pilot. Process 800 may involve processor 612 of communication apparatus 610 estimating a DL channel based on an original pilot and the additional pilot.

[0074] In some implementations, the original pilot and the additional pilot may have same structure. Additional Notes

[0075] The herein-described subject matter sometimes illustrates different components contained within, or connected with, different other components. It is to be understood that such depicted architectures are merely examples, and that in fact many other architectures can be implemented which achieve the same functionality. In a conceptual sense, any arrangement of components to achieve the same functionality is effectively "associated" such that the desired functionality is achieved. Hence, any two components herein combined to achieve a particular functionality can be seen as "associated with" each other such that the desired functionality is achieved, irrespective of architectures or intermedial components. Likewise, any two components so associated can also be viewed as being "operably connected" , or "operably coupled" , to each other to achieve the desired functionality, and any two components capable of being so associated can also be viewed as being "operably couplable" , to each other to achieve the desired functionality. Specific examples of operably couplable include but are not limited to physically mateable and / or physically interacting components and / or wirelessly interactable and / or wirelessly interacting components and / or logically interacting and / or logically interactable components.

[0076] Further, with respect to the use of substantially any plural and / or singular terms herein, those having skill in the art can translate from the plural to the singular and / or from the singular to the plural as is appropriate to the context and / or application. The various singular / plural permutations may be expressly set forth herein for sake of clarity.

[0077] Moreover, it will be understood by those skilled in the art that, in general, terms used herein, and especially in the appended claims, e.g., bodies of the appended claims, are generally intended as “open” terms, e.g., the term “including” should be interpreted as “including but not limited to, ” the term “having” should be interpreted as “having at least, ” the term “includes” should be interpreted as “includes but is not limited to, ” etc. It will be further understood by those within the art that if a specific number of an introduced claim recitation is intended, such an intent will be explicitly recited in the claim, and in the absence of such recitation no such intent is present. For example, as an aid to understanding, the following appended claims may contain usage of the introductory phrases "at least one" and "one or more" to introduce claim recitations. However, the use of such phrases should not be construed to imply that the introduction of a claim recitation by the indefinite articles "a" or "an" limits any particular claim containing such introduced claim recitation to implementations containing only one such recitation, even when the same claim includes the introductory phrases "one or more" or "at least one" and indefinite articles such as "a" or "an, " e.g., “a” and / or “an” should be interpreted to mean “at least one” or “one or more; ” the same holds true for the use of definite articles used to introduce claim recitations. In addition, even if a specific number of an introduced claim recitation is explicitly recited, those skilled in the art will recognize that such recitation should be interpreted to mean at least the recited number, e.g., the bare recitation of "two recitations, " without other modifiers, means at least two recitations, or two or more recitations. Furthermore, in those instances where a convention analogous to “at least one of A, B, and C, etc. ” is used, in general such a construction is intended in the sense one having skill in the art would understand the convention, e.g., “a system having at least one of A, B, and C” would include but not be limited to systems that have A alone, B alone, C alone, A and B together, A and C together, B and C together, and / or A, B, and C together, etc. In those instances where a convention analogous to “at least one of A, B, or C, etc. ” is used, in general such a construction is intended in the sense one having skill in the art would understand the convention, e.g., “a system having at least one of A, B, or C” would include but not be limited to systems that have A alone, B alone, C alone, A and B together, A and C together, B and C together, and / or A, B, and C together, etc. It will be further understood by those within the art that virtually any disjunctive word and / or phrase presenting two or more alternative terms, whether in the description, claims, or drawings, should be understood to contemplate the possibilities of including one of the terms, either of the terms, or both terms. For example, the phrase “A or B” will be understood to include the possibilities of “A” or “B” or “A and B. ”

[0078] From the foregoing, it will be appreciated that various implementations of the present disclosure have been described herein for purposes of illustration, and that various modifications may be made without departing from the scope and spirit of the present disclosure. Accordingly, the various implementations disclosed herein are not intended to be limiting, with the true scope and spirit being indicated by the following claims.

Claims

1.A method, comprising:determining, by a processor of an apparatus, a downlink (DL) control channel payload corresponding to a control channel, wherein the control channel is associated with single payload size;transmitting, by the processor, a first part of the DL control channel payload, wherein the first part has the single payload size; andtransmitting, by the processor, a second part of the DL control channel payload in an event that the DL control channel payload remains.2.The method of Claim 1, wherein the first part is transmitted with a first error detection code, and the second part is transmitted with a second error detection code.3.The method of Claim 1, wherein the first part includes frequency domain resource block allocations for a DL data channel.4.The method of Claim 1, wherein the second part is transmitted with DL data channel or is transmitted in one or more symbols used for the first part.5.The method of Claim 1, wherein the first part includes resource information of the second part.6.The method of Claim 4, wherein the second part is transmitted in a first pilot symbol of the DL data channel.7.The method of Claim 6, wherein the second part replaces a fraction of data channel pilot resource elements (REs) of the first pilot symbol.8.The method of Claim 7, wherein the second part is rate-matched to at least one comb of the data channel pilot REs.9.The method of Claim 7, wherein the second part further replaces data REs of the first pilot symbol.10.The method of Claim 6, wherein the second part is transmitted with a single layer and phase shift keying (PSK) modulation, and the DL data channel has one or more layers or antenna ports.11.A method, comprising:receiving, by a processor of an apparatus, a first part of a downlink (DL) control channel payload corresponding to a control channel, wherein the control channel is associated with single payload size, and the first part has the single payload size; andreceiving, by the processor, a second part of the DL control channel payload in an event that the DL control channel payload remains.12.The method of Claim 11, wherein the second part is received with DL data channel or is received in one or more symbols used for the first part.13.The method of Claim 11, wherein the first part includes resource information of the second part.14.The method of Claim 11, wherein the second part is received in a first pilot symbol of a DL data channel.15.The method of Claim 14, wherein the second part replaces a fraction of data channel pilot resource elements (REs) of the first pilot symbol.16.The method of Claim 15, wherein the second part is rate-matched to at least one comb of the data channel pilot REs.17.The method of Claim 15, wherein the second part further replaces data REs of the first pilot symbol.18.The method of Claim 14, wherein the second part is received with a single layer and phase shift keying (PSK) modulation, and the DL data channel has one or more layers or antenna ports.19.The method of Claim 11, further comprising:decoding, by the processor, the second part;re-encoding, by the processor, the second part to generate an additional pilot; andestimating, by the processor, a DL channel based on an original pilot and the additional pilot.20.The method of Claim 19, wherein the original pilot and the additional pilot have same structure.

Citation Information

Patent Citations

  • Encoding and decoding of control signaling with sectional redundancy check

    CN109196801A

  • Efficient blind decoding of a search space

    CN109891789A

  • Flexible cross transmission-time-interval data portion transmission in a wireless communication system

    CN110326241A

  • Configuring and Providing Physical Downlink Control Channel Communications with Improved Reliability

    US20220368498A1