Systems and methods for determining sequence length

By determining sequence length based on power and timing advance considerations, the method addresses uplink capacity issues in 5G NR networks, enhancing coverage and resource utilization through coherent multiplexing and demultiplexing of user equipment signals.

WO2025166639A1PCT designated stage Publication Date: 2025-08-14ZTE CORP
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/076708
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-02-07
Publication Date
2025-08-14

AI Technical Summary

Technical Problem

The use of repetitions in uplink transmissions in 5G NR terrestrial and non-terrestrial networks can significantly reduce system capacity and increase user equipment transmission time, particularly in resource-limited scenarios, necessitating improved methods for determining sequence length to enhance uplink coverage and resource utilization.

Method used

A method for determining sequence length, such as orthogonal cover code (OCC) sequences, is applied to uplink transmissions, considering factors like power, timing advance (TA), and channel information to ensure coherent data transmission across repetitions, enabling efficient multiplexing and demultiplexing of signals from multiple UEs.

Benefits of technology

This approach enhances uplink coverage and resource utilization by maintaining power and phase continuity, reducing interference, and improving decoding complexity, thereby optimizing system capacity and user throughput in resource-constrained environments.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024076708_14082025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024076708_14082025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Presented are systems and methods for determining sequence length. A wireless communication device may determine a sequence length for a sequence. The wireless communication device may apply the sequence to an uplink transmission in accordance with the sequence length.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

SYSTEMS AND METHODS FOR DETERMINING SEQUENCE LENGTHTECHNICAL FIELD

[0001] The disclosure relates generally to wireless communications, including but not limited to systems and methods for determining sequence length.BACKGROUND

[0002] The standardization organization Third Generation Partnership Project (3GPP) is currently in the process of specifying a new Radio Interface called 5G New Radio (5G NR) as well as a Next Generation Packet Core Network (NG-CN or NGC) . The 5G NR will have three main components: a 5G Access Network (5G-AN) , a 5G Core Network (5GC) , and a User Equipment (UE) . In order to facilitate the enablement of different data services and requirements, the elements of the 5GC, also called Network Functions, have been simplified with some of them being software based, and some being hardware based, so that they could be adapted according to need. Communication via satellite is one of the typical scenarios of the non-terrestrial networks in 3GPP standardization.SUMMARY

[0003] The example embodiments disclosed herein are directed to solving the issues relating to one or more of the problems presented in the prior art, as well as providing additional features that will become readily apparent by reference to the following detailed description when taken in conjunction with the accompany drawings. In accordance with various embodiments, example systems, methods, devices and computer program products are disclosed herein. It is understood, however, that these embodiments are presented by way of example and are not limiting, and it will be apparent to those of ordinary skill in the art who read the present disclosure that various modifications to the disclosed embodiments can be made while remaining within the scope of this disclosure.

[0004] At least one aspect is directed to a system, method, apparatus, or a computer-readable medium of the following. A wireless communication device (e.g., a user equipment (UE) ) may determine a sequence length for a sequence. The wireless communication device may apply the sequence to an uplink transmission in accordance with the sequence length. In some embodiments, the uplink transmission may comprise at least one of: a plurality of repetitions of a physical uplink shared channel (PUSCH) transmission scheduled by a downlink control information (DCI) signaling; a plurality of repetitions of a PUSCH transmission scheduled by at least one of a random  access response (RAR) message or a fallback RAR message (e.g., RAR (msg2) schedules a msg3 in 4-step RACH, fallback RAR (msgB) schedules a msg3 in 2-step RACH) ; a plurality of repetitions of a PUSCH transmission in a random access procedure (e.g., MsgA PUSCH) ; or a plurality of repetitions of a configured grant PUSCH transmission.

[0005] In some embodiments, applying the sequence may comprise applying at least one sequence to one or more units of the uplink transmission. The one or more units of the uplink transmission may comprise at least one of: one or more repetition groups, one or more repetitions, one or more slots, one or more symbols, one or more resource elements (REs) , or one or more resource blocks (RBs) . In some embodiments, the sequence may comprise at least one of: an orthogonal cover code (OCC) sequence, a non-orthogonal multiple access (NOMA) sequence, or a sequence based on a discrete Fourier transform (DFT) sequence, a Walsh sequence, a Zadoff-Chu (ZC) sequence, or a Hadamard matrix or code. In some embodiments, the sequence length may refer to at least one of following: a nominal sequence length; or an actual sequence length. In some embodiments, there is no distinction between the actual sequence length and the nominal sequence length.

[0006] In some embodiments, the actual sequence length may comprise at least one of: an actual length of an orthogonal cover code (OCC) sequence, a non-orthogonal multiple access (NOMA) sequence, or a sequence based on a discrete Fourier transform (DFT) sequence, a Walsh sequence, a Zadoff-Chu (ZC) sequence, or a Hadamard matrix or code; an actual time domain window (TDW) for application of the sequence, or for multiplexing uplink transmissions from a plurality of wireless communication devices (e.g., UE Multiplexing) ; a sequence length calculated by the wireless communication device for the sequence; or a sequence length to apply to the uplink transmission. In some embodiments, the wireless communication device may determine the actual sequence length for the sequence, according to at least one of: an actual TDW for demodulation reference signal (DMRS) bundling, a nominal sequence length for the sequence, one or more events, a repetition configuration, or a capability report of the wireless communication device.

[0007] In some embodiments, the wireless communication device may transmit a capability report of the wireless communication device to the wireless communication node. The wireless communication device may receive a signaling to determine the nominal sequence length, according to the capability report. The wireless communication device may determine the actual sequence length for the sequence. The capability report may comprise at least one of: an indication of a maximum duration, which can be at least one of: a maximum duration of the wireless communication device in supporting application of the sequence, demodulation reference signal (DMRS) bundling or multiplexing uplink transmissions from a plurality of wireless  communication devices; a value at a granularity or level of slot, symbol, repetition or millisecond (ms) ; applicable only for a non terrestrial network (NTN) ; applicable for a NTN or a terrestrial network (TN) ; or a maximum duration that takes into account at least one of: a capability of phase pre-compensation, timing of timing advance (TA) pre-compensation update, or timing of antenna switching; an indication of whether TA pre-compensation update is allowed within the actual sequence length. The wireless communication device may report the indication. TA pre-compensation update may not be considered in determining the actual sequence length. The indication can be combined with one or more defined capabilities of maximum duration. An indication of whether phase continuity and / or power consistency can be maintained during a TA pre-compensation update.

[0008] In some embodiments, the wireless communication device may determine the nominal sequence length for the sequence, to be: same as a repetition number; same as a repetition group number; same as a number of repetitions within a repetition number; based on a sequence index; or based on a pre-defined or broadcasted sequence pool or sequence set. The one or more events may comprise at least one of: a configured downlink slot, reception occasion or monitoring occasion; an occurrence of a gap between two consecutive physical uplink shared channel (PUSCH) transmissions exceeding a threshold; an occurrence of the gap with at least one scheduled uplink transmissions and not exceeding the threshold; a dropping or cancellation of a defined PUSCH transmission; a dropping or cancellation of a defined physical uplink control channel (PUCCH) transmission; an occurrence where a different sounding reference signal (SRS) resource set association is used for two PUSCH transmissions of PUSCH repetition type A or B; an occurrence of uplink timing adjustment; an occurrence of frequency hopping; an occurrence of phase discontinuity; an occurrence of power inconsistency; an occurrence of TA pre-compensation update; or an occurrence of antenna switching.

[0009] In some embodiments, the repetition configuration may comprise an indication of at least one of: a number of repetitions for the uplink transmission; a repetition group number; a number of repetitions within a repetition group; a number of consecutive repetitions; or a number of repetitions with a time domain gap that is less than a defined number of symbols or slots. In some embodiments, the wireless communication device may determine the actual sequence length for the sequence, as: a function of at least one of: a maximum duration indicated via the capability report, or a subcarrier spacing (SCS) configuration of the uplink transmission; a function of timing information of TA pre-compensation update; starting at a first symbol of a first PUSCH transmission in a slot for PUSCH transmission within the nominal sequence length; ending at a last symbol of a last PUSCH transmission in a slot for PUSCH transmission within the nominal  sequence length; ending at a last symbol of a last PUSCH transmission before the one or more events; starting at a first symbol of a first PUSCH transmission after the one or more events; same as the nominal sequence length; one or multiples of the nominal sequence length; a maximum value of the nominal sequence length, and a number of repetitions indicated via the repetition configuration; same as the actual TDW for DMRS bundling; a minimum value of the actual TDW for DMRS bundling; or a fraction of the nominal sequence length. In some embodiments, a nominal sequence length may comprise multiple actual sequence lengths. Each actual sequence may have the same length.

[0010] In some embodiments, a wireless communication node (e.g., a base station (BS) ) may receive an uplink transmission from a wireless communication device. A sequence may have been applied to the uplink transmission according to a sequence length determined by the wireless communication device (e.g., a UE) .BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0011] Various example embodiments of the present solution are described in detail below with reference to the following figures or drawings. The drawings are provided for purposes of illustration only and merely depict example embodiments of the present solution to facilitate the reader's understanding of the present solution. Therefore, the drawings should not be considered limiting of the breadth, scope, or applicability of the present solution. It should be noted that for clarity and ease of illustration, these drawings are not necessarily drawn to scale.

[0012] FIG. 1 illustrates an example cellular communication network in which techniques disclosed herein may be implemented, in accordance with an embodiment of the present disclosure;

[0013] FIG. 2 illustrates a block diagram of an example base station and a user equipment device, in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0014] FIG. 3 illustrates an example implementation of non-terrestrial networks (NTN) communication, in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0015] FIG. 4 illustrates an example approach for user equipment (UE) de-multiplexing, in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0016] FIG. 5 illustrates example sequence lengths, in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0017] FIG. 6 illustrates an example approach for determining sequence length, in accordance with some embodiments of the present disclosure; and

[0018] FIG. 7 illustrates a flow diagram of an example method for sequence length determination, in accordance with an embodiment of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0019] 1. Mobile Communication Technology and Environment

[0020] FIG. 1 illustrates an example wireless communication network, and / or system, 100 in which techniques disclosed herein may be implemented, in accordance with an embodiment of the present disclosure. In the following discussion, the wireless communication network 100 may be any wireless network, such as a cellular network or a narrowband Internet of things (NB-IoT) network, and is herein referred to as “network 100. ” Such an example network 100 includes a base station 102 (hereinafter “BS 102” ; also referred to as wireless communication node) and a user equipment device 104 (hereinafter “UE 104” ; also referred to as wireless communication device) that can communicate with each other via a communication link 110 (e.g., a wireless communication channel) , and a cluster of cells 126, 130, 132, 134, 136, 138 and 140 overlaying a geographical area 101. In FIG. 1, the BS 102 and UE 104 are contained within a respective geographic boundary of cell 126. Each of the other cells 130, 132, 134, 136, 138 and 140 may include at least one base station operating at its allocated bandwidth to provide adequate radio coverage to its intended users.

[0021] For example, the BS 102 may operate at an allocated channel transmission bandwidth to provide adequate coverage to the UE 104. The BS 102 and the UE 104 may communicate via a downlink radio frame 118, and an uplink radio frame 124 respectively. Each radio frame 118 / 124 may be further divided into sub-frames 120 / 127 which may include data symbols 122 / 128. In the present disclosure, the BS 102 and UE 104 are described herein as non-limiting examples of “communication nodes, ” generally, which can practice the methods disclosed herein. Such communication nodes may be capable of wireless and / or wired communications, in accordance with various embodiments of the present solution.

[0022] FIG. 2 illustrates a block diagram of an example wireless communication system 200 for transmitting and receiving wireless communication signals (e.g., OFDM / OFDMA signals) in accordance with some embodiments of the present solution. The system 200 may include components and elements configured to support known or conventional operating features that need not be described in detail herein. In one illustrative embodiment, system 200 can be used to communicate (e.g., transmit and receive) data symbols in a wireless communication environment such as the wireless communication environment 100 of FIG. 1, as described above.

[0023] System 200 generally includes a base station 202 (hereinafter “BS 202” ) and a user equipment device 204 (hereinafter “UE 204” ) . The BS 202 includes a BS (base station) transceiver module 210, a BS antenna 212, a BS processor module 214, a BS memory module 216, and a network communication module 218, each module being coupled and interconnected with one another as necessary via a data communication bus 220. The UE 204 includes a UE (user equipment) transceiver module 230, a UE antenna 232, a UE memory module 234, and a UE processor module 236, each module being coupled and interconnected with one another as necessary via a data communication bus 240. The BS 202 communicates with the UE 204 via a communication channel 250, which can be any wireless channel or other medium suitable for transmission of data as described herein.

[0024] As would be understood by persons of ordinary skill in the art, system 200 may further include any number of modules other than the modules shown in FIG. 2. Those skilled in the art will understand that the various illustrative blocks, modules, circuits, and processing logic described in connection with the embodiments disclosed herein may be implemented in hardware, computer-readable software, firmware, or any practical combination thereof. To clearly illustrate this interchangeability and compatibility of hardware, firmware, and software, various illustrative components, blocks, modules, circuits, and steps are described generally in terms of their functionality. Whether such functionality is implemented as hardware, firmware, or software can depend upon the particular application and design constraints imposed on the overall system. Those familiar with the concepts described herein may implement such functionality in a suitable manner for each particular application, but such implementation decisions should not be interpreted as limiting the scope of the present disclosure.

[0025] In accordance with some embodiments, the UE transceiver 230 may be referred to herein as an "uplink" transceiver 230 that includes a radio frequency (RF) transmitter and a RF receiver each comprising circuitry that is coupled to the antenna 232. A duplex switch (not shown) may alternatively couple the uplink transmitter or receiver to the uplink antenna in time duplex fashion. Similarly, in accordance with some embodiments, the BS transceiver 210 may be referred to herein as a "downlink" transceiver 210 that includes a RF transmitter and a RF receiver each comprising circuity that is coupled to the antenna 212. A downlink duplex switch may alternatively couple the downlink transmitter or receiver to the downlink antenna 212 in time duplex fashion. The operations of the two transceiver modules 210 and 230 may be coordinated in time such that the uplink receiver circuitry is coupled to the uplink antenna 232 for reception of transmissions over the wireless transmission link 250 at the same time that the downlink transmitter is coupled to the downlink antenna 212. Conversely, the operations of the two transceivers 210 and 230 may  be coordinated in time such that the downlink receiver is coupled to the downlink antenna 212 for reception of transmissions over the wireless transmission link 250 at the same time that the uplink transmitter is coupled to the uplink antenna 232. In some embodiments, there is close time synchronization with a minimal guard time between changes in duplex direction.

[0026] The UE transceiver 230 and the base station transceiver 210 are configured to communicate via the wireless data communication link 250, and cooperate with a suitably configured RF antenna arrangement 212 / 232 that can support a particular wireless communication protocol and modulation scheme. In some illustrative embodiments, the UE transceiver 210 and the base station transceiver 210 are configured to support industry standards such as the Long Term Evolution (LTE) and emerging 5G standards, and the like. It is understood, however, that the present disclosure is not necessarily limited in application to a particular standard and associated protocols. Rather, the UE transceiver 230 and the base station transceiver 210 may be configured to support alternate, or additional, wireless data communication protocols, including future standards or variations thereof.

[0027] In accordance with various embodiments, the BS 202 may be an evolved node B (eNB) , a serving eNB, a target eNB, a femto station, or a pico station, for example. In some embodiments, the UE 204 may be embodied in various types of user devices such as a mobile phone, a smart phone, a personal digital assistant (PDA) , tablet, laptop computer, wearable computing device, etc. The processor modules 214 and 236 may be implemented, or realized, with a general purpose processor, a content addressable memory, a digital signal processor, an application specific integrated circuit, a field programmable gate array, any suitable programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof, designed to perform the functions described herein. In this manner, a processor may be realized as a microprocessor, a controller, a microcontroller, a state machine, or the like. A processor may also be implemented as a combination of computing devices, e.g., a combination of a digital signal processor and a microprocessor, a plurality of microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a digital signal processor core, or any other such configuration.

[0028] Furthermore, the steps of a method or algorithm described in connection with the embodiments disclosed herein may be embodied directly in hardware, in firmware, in a software module executed by processor modules 214 and 236, respectively, or in any practical combination thereof. The memory modules 216 and 234 may be realized as RAM memory, flash memory, ROM memory, EPROM memory, EEPROM memory, registers, a hard disk, a removable disk, a CD-ROM, or any other form of storage medium known in the art. In this regard, memory modules 216 and 234 may be coupled to the processor modules 210 and 230, respectively, such that the  processors modules 210 and 230 can read information from, and write information to, memory modules 216 and 234, respectively. The memory modules 216 and 234 may also be integrated into their respective processor modules 210 and 230. In some embodiments, the memory modules 216 and 234 may each include a cache memory for storing temporary variables or other intermediate information during execution of instructions to be executed by processor modules 210 and 230, respectively. Memory modules 216 and 234 may also each include non-volatile memory for storing instructions to be executed by the processor modules 210 and 230, respectively.

[0029] The network communication module 218 generally represents the hardware, software, firmware, processing logic, and / or other components of the base station 202 that enable bi-directional communication between base station transceiver 210 and other network components and communication nodes configured to communication with the base station 202. For example, network communication module 218 may be configured to support internet or WiMAX traffic. In a typical deployment, without limitation, network communication module 218 provides an 802.3 Ethernet interface such that base station transceiver 210 can communicate with a conventional Ethernet based computer network. In this manner, the network communication module 218 may include a physical interface for connection to the computer network (e.g., Mobile Switching Center (MSC) ) . The terms “configured for, ” “configured to” and conjugations thereof, as used herein with respect to a specified operation or function, refer to a device, component, circuit, structure, machine, signal, etc., that is physically constructed, programmed, formatted and / or arranged to perform the specified operation or function.

[0030] The Open Systems Interconnection (OSI) Model (referred to herein as, “open system interconnection model” ) is a conceptual and logical layout that defines network communication used by systems (e.g., wireless communication device, wireless communication node) open to interconnection and communication with other systems. The model is broken into seven subcomponents, or layers, each of which represents a conceptual collection of services provided to the layers above and below it. The OSI Model also defines a logical network and effectively describes computer packet transfer by using different layer protocols. The OSI Model may also be referred to as the seven-layer OSI Model or the seven-layer model. In some embodiments, a first layer may be a physical layer. In some embodiments, a second layer may be a Medium Access Control (MAC) layer. In some embodiments, a third layer may be a Radio Link Control (RLC) layer. In some embodiments, a fourth layer may be a Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer. In some embodiments, a fifth layer may be a Radio Resource Control (RRC) layer. In some embodiments, a sixth layer may be a Non Access Stratum (NAS) layer or an Internet Protocol (IP) layer, and the seventh layer being the other layer.

[0031] Various example embodiments of the present solution are described below with reference to the accompanying figures to enable a person of ordinary skill in the art to make and use the present solution. As would be apparent to those of ordinary skill in the art, after reading the present disclosure, various changes or modifications to the examples described herein can be made without departing from the scope of the present solution. Thus, the present solution is not limited to the example embodiments and applications described and illustrated herein. Additionally, the specific order or hierarchy of steps in the methods disclosed herein are merely example approaches. Based upon design preferences, the specific order or hierarchy of steps of the disclosed methods or processes can be re-arranged while remaining within the scope of the present solution. Thus, those of ordinary skill in the art will understand that the methods and techniques disclosed herein present various steps or acts in a sample order, and the present solution is not limited to the specific order or hierarchy presented unless expressly stated otherwise.

[0032] 2. Systems and Methods for Determining Sequence Length

[0033] Uplink (UL) coverage enhancements can be supported in new radio (NR) terrestrial networks (TN) and non-terrestrial networks (NTN) , such as repetitions. However, the use of repetitions may significantly reduce system capacity and individual user throughput. The use of repetitions may also increase user equipment (UE) transmission time. Therefore, higher utilization of UL resources in the time domain can be performed.

[0034] For NR NTN deployed in the real world, it is becoming clear that the system can be heavily resource limited, especially in the UL, when a limited amount of spectrum is expected to be available for deployment of NR NTN services. To resolve the UL capacity issue, a sequence, e.g., orthogonal covering code (OCC) sequence, can be applied on the data transmission with repetitions, so that data from multiple UEs can be extracted from a multiplexed signal by utilizing different sequences. However, the utilization of a sequence requires the channel information to be almost identical across repetitions. The actual sequence length may be determined by some other factors (e.g., power, timing advance (TA) ) and the nominal sequence length. In this disclosure, a method of determining sequence length is performed.

[0035] FIG. 3 illustrates an example implementation of non-terrestrial networks (NTN) , in accordance with some embodiments of the present disclosure. An example structure of transparent NTN is illustrated in FIG. 3. The link between a UE and a satellite can be a service link. The link between a BS and a satellite can be a feeder link and can be common for all UEs within the same cell.

[0036] Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) configuration

[0037] Below is a structure RRC parameter PUSCH-TimeDomainResourceAllocation information element, it can be seen that a duration of PUSCH transmission can be configured using the Telecommunications and Digital Government Regulatory Authority (TDRA) list with parameter startSymbolAndLength, startSymbolAndLength-r16, or length-r16, and repetition number can be configured by the parameter numberOfRepetitions or numberOfRepetitionsExt-r17.

[0038] PUSCH-TimeDomainResourceAllocation information element

[0039] --ASN1START

[0040] --TAG-PUSCH-TIMEDOMAINRESOURCEALLOCATIONLIST-START

[0041] --TAG-PUSCH-TIMEDOMAINRESOURCEALLOCATIONLIST-STOP

[0042] --ASN1STOP

[0043] The IE PUSCH-TimeDomainResourceAllocation can be used to configure a time domain relation between physical downlink control channel (PDCCH) and PUSCH. PUSCH-TimeDomainResourceAllocationList may include one or more of such PUSCH-TimeDomainResourceAllocations. The network may indicate in the UL grant which of the configured time domain allocations the UE can apply for that UL grant. The UE may determine the bit width of the DCI field based on the number of entries in the PUSCH-TimeDomainResourceAllocationList. Value 0 in the DCI field may refer to the first element in this list, value 1 in the DCI field may refer to the second element in this list, and so on.

[0044] Below is the TDRA field in DCI format 0_1 as an example to illustrate the procedure to schedule a PUSCH transmission by a DCI.

[0045] - Time domain resource assignment –0, 1, 2, 3, 4, 5, or 6 bits.

[0046] - If the higher layer parameter pusch-TimeDomainAllocationListDCI-0-1 is not configured and if the higher layer parameter pusch-TimeDomainAllocationListForMultiPUSCH is not configured and if the higher layer parameter pusch-TimeDomainAllocationList is configured, 0, 1, 2, 3, or 4 bits can be defined. The bitwidth for this field is determined as bits, where I is the number of entries in the higher layer parameter pusch-TimeDomainAllocationList.

[0047] - If the higher layer parameter pusch-TimeDomainAllocationListDCI-0-1 is configured or if the higher layer parameter pusch-TimeDomainAllocationListForMultiPUSCH is configured, 0, 1, 2, 3, 4, 5 or 6 bits as defined. The bitwidth for this field can be determined as bits, where I is the number of entries in the higher layer parameter pusch-TimeDomainAllocationListDCI-0-1 or pusch-TimeDomainAllocation ListForMultiPUSCH.

[0048] - Otherwise, the bitwidth for this field can be determined as bits, where I is the number of entries in the default table.

[0049] When repetitions are configured for a PUSCH transmission, in each repetition, the data and associated DMRS can be exactly the same if the redundancy versions among repetitions are the same. However, when multiplexing multiple UEs in the same frequency and time domain resources, the data parts can be multiplexed in non-orthogonal way which can increase the decoding complexity to eliminate the interference from other UEs.

[0050] Joint channel estimation / de-modulation reference signal (DMRS) bundling

[0051] Joint channel estimation (JCE) can be considered for NR coverage enhancement. For joint channel estimation, the reference signals (RSs) at different time instance can be used jointly to estimate channel, which provides better estimation of channel and better decoding performance can be expected. Since the RSs to be jointly estimated can be coherent, how to determine the DMRS bundling time domain window (TDW) can be specified, during which DMRSs can be bundled for estimation. For example, a UE can report capability of maximum duration during which UE is able to maintain power consistency and phase continuity to support DM-RS bundling. The network may configure the length of nominal TDW. The UE may determine actual TDW based on configuration of nominal TDW and events which cause power consistency and phase continuity not to be maintained across transmissions within the nominal TDW. The UE may maintain power consistency and phase continuity within an actual TDW.

[0052] Following events can be specified for actual TDW determination.

[0053] - A downlink slot or downlink reception or downlink monitoring based on tdd-UL-DL-ConfigurationCommon and tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated for unpaired spectrum.

[0054] - The gap between any two consecutive PUSCH transmissions, or the gap between any two consecutive PUCCH transmissions, exceeds 13 symbols for normal cyclic prefix or exceeds 11 symbols for extended cyclic prefix.

[0055] - The gap between any two consecutive PUSCH transmissions, or the gap between any two consecutive PUCCH transmissions, does not exceed 13 symbols but other uplink transmissions are scheduled between the two consecutive PUSCH transmissions or the two consecutive PUCCH transmissions.

[0056] - For PUSCH transmissions of PUSCH repetition type A, or PUSCH repetition type B or TB processing over multiple slots, a dropping or cancellation of a PUSCH transmission.

[0057] - For PUCCH transmissions of PUCCH repetition, a dropping or cancellation of a PUCCH transmission.

[0058] - For any two consecutive PUSCH transmissions of PUSCH repetition type A, or PUSCH repetition type B, and when two SRS resource sets are configured in srs-ResourceSetToAddModList or srs-ResourceSetToAddModListDCI-0-2 with higher layer parameter usage in SRS-ResourceSet set to 'codebook'or 'noncodebook', a different SRS resource set association is used for the two PUSCH transmissions of PUSCH repetition type A, or PUSCH repetition type B.

[0059] - For any two consecutive PUCCH transmissions of PUCCH repetition, and when a PUCCH resource used for repetitions of a PUCCH transmission by a UE includes first and second spatial relations or first and second sets of power control parameters, different spatial relations or different power control parameters are used for the two PUCCH transmissions of PUCCH repetition.

[0060] - Uplink timing adjustment in response to a timing advance command.

[0061] - Frequency hopping.

[0062] - For reduced capability half-duplex UEs, a dropping or cancellation of a PUSCH or PUCCH transmission, or an overlapping of the gap between two consecutive PUSCH or two consecutive PUCCH transmissions and any symbol of downlink reception or downlink monitoring.

[0063] Moreover, following phase difference limit can be defined for DMRS bundling.

[0064] Table 1. Maximum allowable phase difference for DMRS bundling

[0065] To introduce orthogonality among UEs, a method can be provided to let each UE use a sequence to be multiplied with the data portion of a transmission received / transmitted by the UE (e.g., PUSCH transmission transmitted by the UE) , so that the UE can be distinguished by the sequence and the data part can be extracted from the multiplexed signals. In this disclosure, a method of sequence length determination is introduced.

[0066] FIG. 4 illustrates an example user equipment (UE) de-multiplexing, in accordance with some embodiments of the present disclosure. To better understand the principle, take sequence [+1 +1; +1 -1] as example, UE1 may select sequence [+1 +1] , UE2 may select sequence [+1 -1] , each UE may have 2 repetitions with the same content. The UE1 and the UE2 may transmit X1 and X2 respectively in the same time and frequency domain resources, as a consequence, the superimposed signal can be denoted as Y1 and Y2 in the position of first repetition and second repetition. As shown in FIG. 4, X1 and X2 can be calculated as a function of Y1 and Y2 and their corresponding channel state information. It can be noticed that only when the channel information is identical or nearly identical among repetitions, the de-multiplexing operation can be valid. The sequence length determination may consider factors related to the channel, power, TA, phase difference among slots and so on. In some embodiments, the PUSCH transmission in this disclosure includes at least a PUSCH transmission of a PUSCH repetition Type A scheduled by DCI format 0_1 or 0_2, PUSCH repetition Type A with a configured grant, or PUSCH repetition Type B and TB processing over multiple slots.

[0067] Implementation Example 1: The actual sequence length (or actual TDW for sequence application) can be determined based on at least one of the actual TDW for DMRS bundling, a nominal sequence length, events, repetition configuration, or capability report.

[0068] In some embodiments, an actual sequence length can refer to at least one of the actual sequence length, actual OCC length (e.g., actual length of an OCC sequence being used as the sequence) , actual time domain window (TDW) for sequence application (or UE multiplexing) , determined / calculated sequence length, or sequence length applied to the uplink transmission. In some embodiments, the nominal sequence length can refer to at least one of the nominal sequence length, nominal OCC length, nominal TDW for application (or UE multiplexing) , configured sequence length, or sequence length determined by the repetition number. In some embodiments, the maximum multiplexed UE number may be associated with the actual sequence length of a UE. In certain embodiments, the maximum multiplexed UE number may be associated with the minimum actual sequence length of multiple UEs.

[0069] The sequence in this implementation example may refer to (or include / comprise) at least one of: an orthogonal cover code (OCC) sequence, or a non-orthogonal multiple access (NOMA) sequence. The OCC sequence can be at least based on discrete Fourier transform (DFT) sequence, a Walsh sequence, a Zadoff-Chu (ZC) sequence, or a Hadamard matrix or code.

[0070] For example, the OCC sequence with different sequence length can be shown as below.

[0071] Table 2. An example of OCC sequence with length 2, 4, 8

[0072] How to determine the nominal sequence length

[0073] The wireless communication device may determine the nominal sequence length for the sequence, according to signaling from the wireless communication node which determined the nominal sequence length according to a capability report of the wireless communication device.

[0074] Option 1: Explicit signaling from the BS including at least one of: a RRC message, a MAC CE message, a DCI message or system information (e.g., SIB) . In some embodiments, the nominal sequence length configured by the BS may be determined by the capability report. The capability for DMRS bundling (e.g., indicated / configured via parameter maxDurationDMRS-Bundling-r17) can be specified, which indicates whether the UE supports the maximum duration during which UE is able to maintain power consistency and phase continuity to support DM-RS bundling for PUSCH / PUCCH transmission. Similarly, for UE multiplexing or sequence application, taking into account all the factors or events that may cause phase discontinuity or power inconsistency, the UE may also report the capability for (or to include) at least one of:

[0075] 1. Maximum duration.

[0076] In some implementations, the maximum duration can be in at least one of slot level, symbol level, repetition level, or ms level. In some implementations, the maximum duration may mean / indicate the duration during which UE is able to support at least one of sequence application, UE multiplexing or DMRS bundling. In some implementations, the maximum duration may be only for NTN. In some implementations, the maximum duration may be for TN or NTN. In some implementations, the maximum duration may take into account the capability of phase pre-compensation, the timing / period of TA pre-compensation update, and / or the timing / period of antenna switching.

[0077] 2. Whether TA pre-compensation update is allowed within the actual sequence length.

[0078] In some implementations, the UE may report that TA pre-compensation update is allowed within the actual sequence length, TA pre-compensation update is not considered in the actual sequence length determination. In some implementations, the UE may report that TA pre-compensation update is not allowed within the actual sequence length. This capability may be combined with at least one of: a capability of maximum duration for DMRS bundling for TN or NTN; a new capability of maximum duration during which UE is able to support at least one of sequence application, UE multiplexing or DMRS bundling without taking into account TA pre- compensation update and / or antenna switching; or a new capability of maximum duration during which UE is able to support at least one of sequence application, UE multiplexing or DMRS bundling without taking into account UE-determined events which cause power consistency and phase continuity not to be maintained.

[0079] 3. Whether phase continuity and / or power consistency can be maintained when TA pre-compensation update:

[0080] More specifically, whether phase difference limit for at least one of sequence application, UE multiplexing or DMRS bundling can be maintained when TA pre-compensation update occurs. In some embodiments, this capability 3 can be similar to capability 2 but the expression is more general. The sub-bullets for capability 2 can also be applied here.

[0081] Option 2: Implicit determination

[0082] In some embodiments, the nominal sequence length can be the same as the repetition number. In some embodiments, the nominal sequence length can be the same as the repetition group number. In some embodiments, the repetitions with the same redundancy version can be regarded as being in the same repetition group. The repetition group number (e.g., number of repetition groups) can be the same as the number of unique redundancy versions. In some embodiments, the repetition group number is a pre-defined value, e.g., 2 or 4.

[0083] In some embodiments, the nominal sequence length can be the same as the number of repetitions within a repetition group. In some embodiments, the repetitions with the same redundancy version can be regarded as in the same repetition group. The repetition group number can be the same as the number of unique redundancy versions. In some embodiments, the repetition group number can be a pre-defined value, e.g., 2 or 4.

[0084] In some embodiments, the nominal sequence length can be determined by the sequence index (e.g., an index number assigned to a sequence) . In some embodiments, a sequence pool or set can be pre-defined or broadcasted, then a sequence index can be configured by BS or determined by other parameters, and the nominal sequence length can be the same as the length of the sequence indicated by the sequence index.

[0085] In some embodiments, the nominal sequence length can be determined by the pre-defined or broadcasted sequence pool (or sequence set) . In some embodiments, a sequence pool or set can be pre-defined or broadcasted. The sequences in the sequence pool or set may have the same length. The nominal sequence length can be the same as the length of the sequences in the pre-defined or broadcasted sequence pool (or sequence set) .

[0086] What are the events (e.g., triggering events or conditions for determining actual sequence length)

[0087] Since the actual sequence length determination is similar as the actual TDW determination in DMRS bundling, the events can also consider / include existing events defined for DMRS bundling, e.g., the following events for actual TDW determination can be used for actual sequence length determination.

[0088] - During a downlink slot or downlink reception or downlink monitoring based on tdd-UL-DL-ConfigurationCommon and tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated for unpaired spectrum.

[0089] - When the gap between any two consecutive PUSCH transmissions, or the gap between any two consecutive PUCCH transmissions, exceeds a duration, wherein the duration can be a pre-defined value (e.g. 13 symbols for NCP or 11 symbols for ECP) or configured by the BS.

[0090] - When the gap between any two consecutive PUSCH transmissions, or the gap between any two consecutive PUCCH transmissions, does not exceed a duration, but one or more other uplink transmissions are scheduled between the two consecutive PUSCH transmissions or the two consecutive PUCCH transmissions.

[0091] - For PUSCH transmissions of PUSCH repetition type A, or PUSCH repetition type B or TB processing over multiple slots, the occurrence of a dropping or cancellation of a PUSCH transmission.

[0092] - For PUCCH transmissions of PUCCH repetition, the occurrence of a dropping or cancellation of a PUCCH transmission.

[0093] - For any two consecutive PUSCH transmissions of PUSCH repetition type A, or PUSCH repetition type B, and when two SRS resource sets are configured in srs-ResourceSetToAddModList or srs-ResourceSetToAddModListDCI-0-2 with higher layer parameter usage in SRS-ResourceSet set to “codebook” or “noncodebook” , a different SRS resource set association is used for the two PUSCH transmissions of PUSCH repetition type A, or PUSCH repetition type B.

[0094] - For any two consecutive PUCCH transmissions of PUCCH repetition, and when a PUCCH resource used for repetitions of a PUCCH transmission by a UE includes first and second spatial relations or first and second sets of power control parameters, different spatial relations or different power control parameters are used for the two PUCCH transmissions of PUCCH repetition.

[0095] - During or occurrence of uplink timing adjustment in response to a timing advance command.

[0096] - During frequency hopping, or when frequency hopping occurs.

[0097] - For reduced capability half-duplex UEs, the occurrence of a dropping or cancellation of a PUSCH or PUCCH transmission, or an overlapping of the gap between two consecutive PUSCH transmissions or two consecutive PUCCH transmissions and any symbol of downlink reception or downlink monitoring.

[0098] Furthermore, additional events can be defined for actual sequence length (e.g., actual sequence length) determination. The additional events can be occurrence of phase discontinuity, for example, when phase difference is larger than the maximum allowable phase difference. The additional events can be occurrence of power inconsistency, for example, when power difference is larger than the maximum allowable power difference. The additional events can be occurrence of a TA pre-compensation update, for example, when TA pre-compensation update happens. The additional events can be occurrence of antenna switching, for example, when antenna switching happens.

[0099] How to determine the actual sequence length

[0100] 1.In some embodiments, the UE may determine the actual sequence length according to capability report. In some implementations, the nominal sequence length may not configured, or there may be no nominal sequence length, and the actual sequence length can be determined by the maximum duration in capability report and / or the subcarrier spacing (SCS) configuration of the uplink transmission.

[0101] For example, the UE may report a maximum duration 4 ms, which may mean that within 4 ms, the UE is able to maintain power consistency and phase continuity to support sequence application. Then in a PUSCH transmission with 16 repetitions (e.g., in 16 slots) , the actual sequence length can be 4 when SCS is 15 kHz, the actual sequence length can be 8 when SCS is 30kHz, and so on. In NR, 1 slot can be 1 ms for a 15 kHz SCS, 1 slot can be 0.5 ms for a 30 kHz SCS.

[0102] For example, the UE may report a maximum duration of 4 slots, which may mean that within 4 slots the UE is able to maintain power consistency and phase continuity to support sequence application. In a PUSCH transmission with 16 repetitions (e.g., in 16 slots) , the actual sequence length can be 4.

[0103] In some embodiments, the UE may determine the actual sequence length based on the timing of TA pre-compensation update. For example, TA pre-compensation update may be considered as an event which cause power consistency and phase continuity not to be maintained  across transmissions within the nominal TDW. For example, the actual sequence length may be equal to or less than the TA pre-compensation update period. The TA pre-compensation update period may be configured by the BS in at least one of RRC message, DCI signaling or MAC CE signaling. For example, the nominal sequence length may be equal to or less than the TA pre-compensation update period. The TA pre-compensation update period may be configured by the BS in at least one of RRC message, DCI signaling or MAC CE signaling. Then there can be no need to consider TA pre-compensation update in actual sequence length determination.

[0104] 2. In some embodiments, the UE may determine the actual sequence length according to nominal sequence length and / or events. For PUSCH transmissions of PUSCH repetitions, a nominal sequence length may include one or multiple of actual sequence length. The UE may determine the actual sequence length as follows: the start of the first actual sequence length can be the first symbol of the first PUSCH transmission in a slot for PUSCH transmission within the nominal sequence length; the end of an actual sequence length can be the last symbol of the last PUSCH transmission in a slot for PUSCH transmission within the nominal sequence length, if the actual sequence length reaches the end of the last PUSCH transmission within the nominal sequence length; the end of an actual sequence length can be the last symbol of a PUSCH transmission before the event, if an event occurs within the nominal sequence length; or the start of a new actual sequence length can be the first symbol of the PUSCH transmission after the event within the nominal sequence length.

[0105] For PUCCH transmissions of PUCCH repetition, a nominal sequence length may include one or multiple actual sequence lengths. The UE may determine the actual sequence lengths as follows: the start of the first actual sequence length can be the first symbol of the first PUCCH transmission in a slot determined for PUCCH transmission within the nominal sequence length; the end of an actual sequence length can be the last symbol of the last PUCCH transmission in a slot determined for transmission of the PUCCH within the nominal sequence length, if the actual sequence length reaches the end of the last PUCCH transmission within the nominal sequence length; the end of an actual sequence length can be the last symbol of a PUCCH transmission before the event, if an event occurs within the nominal sequence length; the start of a new actual sequence length can be the first symbol of the PUCCH transmission after the event within the nominal sequence length. In some embodiments, the actual sequence length can be the same as the nominal sequence length. In some embodiments, the nominal sequence length can be one or multiples of nominal sequence length.

[0106] Assuming that nominal sequence length is 8, the sequence can be S = [s1, s2, ..., s8] , due to events, the actual sequence length may be 8 or reduced to 2 or 4, FIG. 5 is an example  illustrating the impact of actual sequence length. FIG. 5 illustrates an example sequence length, in accordance with some embodiments of the present disclosure.

[0107] 3. In some embodiments, the UE may determine the actual sequence length according to the nominal sequence length and / or repetition configuration. The repetition configuration may include at least one of: a number of repetitions; a repetition group number; a number of repetitions within a repetition group; a number of consecutive repetitions; or a number of repetitions with time domain gap less than N symbols or slots, where N is an integer value.

[0108] In some implementations, the actual sequence length can be the maximum value of / between the nominal sequence length and number of repetitions. In some implementations, the actual sequence may comprise N nominal sequences connected sequentially. N can be equal to number of repetitions  / nominal sequence length. For example, when nominal sequence length can be 4, the sequence can be [s1, s2, s3, s4] , when repetition number can be 8, then actual sequence can be [s1, s2, s3, s4, s1, s2, s3, s4] with length 8.

[0109] In some implementations, the actual sequence length can be the minimum value of / between the nominal sequence length and number of repetitions. In some implementations, the number of repetitions N is smaller than the nominal sequence length, the actual sequence length is also N and the actual sequence comprises the first N sequence elements of the nominal sequence. For example, when nominal sequence length can be 4, the sequence can be [s1, s2, s3, s4] , when repetition number can be 2, then the actual sequence can be adjusted to [s1, s2] with length 2. For example, the nominal sequence length can be 8, the nominal sequence can be [s1, s2, s3, s4, s5, s6, s7, s8] , when repetition number can be 5, the actual sequence can be [s1, s2, s3, s4, s5] with length 5.

[0110] 4. In some embodiments, the UE may determine the actual sequence length according to the actual TDW for DMRS bundling. For DMRS bundling, the actual TDW determination can be specified. For sequence application or UE multiplexing, the actual sequence length can be determined based on the actual TDW for DMRS bundling. In some embodiments, the actual sequence length can be equal to the minimum actual TDW for DMRS bundling. In some implementations, the length of actual sequences within a nominal sequence can be the same.

[0111] For example, as shown in FIG. 6, 8 repetitions can be configured for a UE. The UE may determine a nominal TDW for DMRS bundling as 8 slots. The UE may determine 3 actual TDWs for DMRS bundling, each with 2 slots, 4 slots, 2 slots. The minimum number of these actual TDWs can be 2. The actual sequence length can be 2.

[0112] It should be understood that one or more features from the above / following implementation examples are not exclusive to the specific implementation examples, but can be combined in any manner (e.g., in any priority and / or order, concurrently or otherwise) .

[0113] FIG. 7 illustrates a flow diagram of a method 700 for determining sequence length. The method 700 may be implemented using any one or more of the components and devices detailed herein in conjunction with FIGs. 1–6. In overview, the method 700 may be performed by a UE, in some embodiments. Additional, fewer, or different operations may be performed in the method 700 depending on the embodiment. At least one aspect of the operations is directed to a system, method, apparatus, or a computer-readable medium.

[0114] A wireless communication device (e.g., a user equipment (UE) ) may determine a sequence length for a sequence. The wireless communication device may apply the sequence to an uplink transmission in accordance with the sequence length. In some embodiments, the uplink transmission may comprise at least one of: a plurality of repetitions of a physical uplink shared channel (PUSCH) transmission scheduled by a downlink control information (DCI) signaling; a plurality of repetitions of a PUSCH transmission scheduled by at least one of a random access response (RAR) message or a fallback RAR message (e.g., RAR (msg2) schedules a msg3 in 4-step RACH, fallback RAR (msgB) schedules a msg3 in 2-step RACH) ; a plurality of repetitions of a PUSCH transmission in a random access procedure (e.g., MsgA PUSCH transmission) ; or a plurality of repetitions of a configured grant PUSCH transmission.

[0115] In some embodiments, applying the sequence may comprise applying at least one sequence to one or more units of the uplink transmission. The one or more units of the uplink transmission may comprise at least one of: one or more repetition groups, one or more repetitions, one or more slots, one or more symbols, one or more resource elements (REs) , or one or more resource blocks (RBs) . In some embodiments, the sequence may comprise at least one of: an orthogonal cover code (OCC) sequence, a non-orthogonal multiple access (NOMA) sequence, or a sequence based on a discrete Fourier transform (DFT) sequence, a Walsh sequence, a Zadoff-Chu (ZC) sequence, or a Hadamard matrix or code. In some embodiments, the sequence length may refer to at least one of following: a nominal sequence length; or an actual sequence length. In some embodiments, there is no distinction between the actual sequence length and the nominal sequence length.

[0116] In some embodiments, the actual sequence length may comprise at least one of: an actual length of an orthogonal cover code (OCC) sequence, a non-orthogonal multiple access (NOMA) sequence, or a sequence based on a discrete Fourier transform (DFT) sequence, a Walsh  sequence, a Zadoff-Chu (ZC) sequence, or a Hadamard matrix or code; an actual time domain window (TDW) for application of the sequence, or for multiplexing uplink transmissions from a plurality of wireless communication devices (e.g., UE Multiplexing) ; a sequence length calculated by the wireless communication device for the sequence; or a sequence length to apply to the uplink transmission. In some embodiments, the wireless communication device may determine the actual sequence length for the sequence, according to at least one of: an actual TDW for demodulation reference signal (DMRS) bundling, a nominal sequence length for the sequence, one or more events, a repetition configuration, or a capability report of the wireless communication device.

[0117] In some embodiments, the wireless communication device may transmit a capability report of the wireless communication device to the wireless communication node. The wireless communication device may receive a signaling to determine the nominal sequence length, according to the capability report. The wireless communication device may determine the actual sequence length for the sequence. The capability report may comprise at least one of: an indication of a maximum duration, which can be at least one of: a maximum duration of the wireless communication device in supporting application of the sequence, demodulation reference signal (DMRS) bundling or multiplexing uplink transmissions from a plurality of wireless communication devices; a value at a granularity or level of slot, symbol, repetition or millisecond (ms) ; applicable only for a non terrestrial network (NTN) ; applicable for a NTN or a terrestrial network (TN) ; or a maximum duration that takes into account at least one of: a capability of phase pre-compensation, timing of timing advance (TA) pre-compensation update, or timing of antenna switching; an indication of whether TA pre-compensation update is allowed within the actual sequence length. The wireless communication device may report the indication. TA pre-compensation update may not be considered in determining the actual sequence length. The indication can be combined with one or more defined capabilities of maximum duration. An indication of whether phase continuity and / or power consistency can be maintained during a TA pre-compensation update.

[0118] In some embodiments, the wireless communication device may determine the nominal sequence length for the sequence, to be: same as a repetition number; same as a repetition group number; same as a number of repetitions within a repetition number; based on a sequence index; or based on a pre-defined or broadcasted sequence pool or sequence set. The one or more events may comprise at least one of: a configured downlink slot, reception occasion or monitoring occasion; an occurrence of a gap between two consecutive physical uplink shared channel (PUSCH) transmissions exceeding a threshold; an occurrence of the gap with at least one scheduled uplink transmissions and not exceeding the threshold; a dropping or cancellation of a  defined PUSCH transmission; a dropping or cancellation of a defined physical uplink control channel (PUCCH) transmission; an occurrence where a different sounding reference signal (SRS) resource set association is used for two PUSCH transmissions of PUSCH repetition type A or B; an occurrence of uplink timing adjustment; an occurrence of frequency hopping; an occurrence of phase discontinuity; an occurrence of power inconsistency; an occurrence of TA pre-compensation update; or an occurrence of antenna switching.

[0119] In some embodiments, the repetition configuration may comprise an indication of at least one of: a number of repetitions for the uplink transmission; a repetition group number; a number of repetitions within a repetition group; a number of consecutive repetitions; or a number of repetitions with a time domain gap that is less than a defined number of symbols or slots. In some embodiments, the wireless communication device may determine the actual sequence length for the sequence, as: a function of at least one of: a maximum duration indicated via the capability report, or a subcarrier spacing (SCS) configuration of the uplink transmission; a function of timing information of TA pre-compensation update; starting at a first symbol of a first PUSCH transmission in a slot for PUSCH transmission within the nominal sequence length; ending at a last symbol of a last PUSCH transmission in a slot for PUSCH transmission within the nominal sequence length; ending at a last symbol of a last PUSCH transmission before the one or more events; starting at a first symbol of a first PUSCH transmission after the one or more events; same as the nominal sequence length; one or multiples of the nominal sequence length; a maximum value of the nominal sequence length, and a number of repetitions indicated via the repetition configuration; same as the actual TDW for DMRS bundling; a minimum value of the actual TDW for DMRS bundling; or a fraction of the nominal sequence length. In some embodiments, a nominal sequence length may comprise multiple actual sequence lengths. Each actual sequence may have the same length.

[0120] In some embodiments, a wireless communication node (e.g., a base station (BS) ) may receive an uplink transmission from a wireless communication device. A sequence may have been applied to the uplink transmission according to an actual sequence length determined by the wireless communication device (e.g., a UE) .

[0121] While various embodiments of the present solution have been described above, it should be understood that they have been presented by way of example only, and not by way of limitation. Likewise, the various diagrams may depict an example architectural or configuration, which are provided to enable persons of ordinary skill in the art to understand example features and functions of the present solution. Such persons would understand, however, that the solution is not restricted to the illustrated example architectures or configurations, but can be implemented  using a variety of alternative architectures and configurations. Additionally, as would be understood by persons of ordinary skill in the art, one or more features of one embodiment can be combined with one or more features of another embodiment described herein. Thus, the breadth and scope of the present disclosure should not be limited by any of the above-described illustrative embodiments.

[0122] It is also understood that any reference to an element herein using a designation such as "first, " "second, " and so forth does not generally limit the quantity or order of those elements. Rather, these designations can be used herein as a convenient means of distinguishing between two or more elements or instances of an element. Thus, a reference to first and second elements does not mean that only two elements can be employed, or that the first element must precede the second element in some manner.

[0123] Additionally, a person having ordinary skill in the art would understand that information and signals can be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits and symbols, for example, which may be referenced in the above description can be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0124] A person of ordinary skill in the art would further appreciate that any of the various illustrative logical blocks, modules, processors, means, circuits, methods and functions described in connection with the aspects disclosed herein can be implemented by electronic hardware (e.g., a digital implementation, an analog implementation, or a combination of the two) , firmware, various forms of program or design code incorporating instructions (which can be referred to herein, for convenience, as "software" or a "software module) , or any combination of these techniques. To clearly illustrate this interchangeability of hardware, firmware and software, various illustrative components, blocks, modules, circuits, and steps have been described above generally in terms of their functionality. Whether such functionality is implemented as hardware, firmware or software, or a combination of these techniques, depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system. Skilled artisans can implement the described functionality in various ways for each particular application, but such implementation decisions do not cause a departure from the scope of the present disclosure.

[0125] Furthermore, a person of ordinary skill in the art would understand that various illustrative logical blocks, modules, devices, components and circuits described herein can be implemented within or performed by an integrated circuit (IC) that can include a general purpose  processor, a digital signal processor (DSP) , an application specific integrated circuit (ASIC) , a field programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, or any combination thereof. The logical blocks, modules, and circuits can further include antennas and / or transceivers to communicate with various components within the network or within the device. A general purpose processor can be a microprocessor, but in the alternative, the processor can be any conventional processor, controller, or state machine. A processor can also be implemented as a combination of computing devices, e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, a plurality of microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other suitable configuration to perform the functions described herein.

[0126] If implemented in software, the functions can be stored as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Thus, the steps of a method or algorithm disclosed herein can be implemented as software stored on a computer-readable medium. Computer-readable media includes both computer storage media and communication media including any medium that can be enabled to transfer a computer program or code from one place to another. A storage media can be any available media that can be accessed by a computer. By way of example, and not limitation, such computer-readable media can include RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other medium that can be used to store desired program code in the form of instructions or data structures and that can be accessed by a computer.

[0127] In this document, the term "module" as used herein, refers to software, firmware, hardware, and any combination of these elements for performing the associated functions described herein. Additionally, for purpose of discussion, the various modules are described as discrete modules; however, as would be apparent to one of ordinary skill in the art, two or more modules may be combined to form a single module that performs the associated functions according embodiments of the present solution.

[0128] Additionally, memory or other storage, as well as communication components, may be employed in embodiments of the present solution. It will be appreciated that, for clarity purposes, the above description has described embodiments of the present solution with reference to different functional units and processors. However, it will be apparent that any suitable distribution of functionality between different functional units, processing logic elements or domains may be used without detracting from the present solution. For example, functionality illustrated to be performed by separate processing logic elements, or controllers, may be performed by the same processing logic element, or controller. Hence, references to specific functional units are only references to  a suitable means for providing the described functionality, rather than indicative of a strict logical or physical structure or organization.

[0129] Various modifications to the embodiments described in this disclosure will be readily apparent to those skilled in the art, and the general principles defined herein can be applied to other embodiments without departing from the scope of this disclosure. Thus, the disclosure is not intended to be limited to the embodiments shown herein, but is to be accorded the widest scope consistent with the novel features and principles disclosed herein, as recited in the claims below.

Claims

1.A method comprising:determining, by a wireless communication device, a sequence length for a sequence; andapplying, by the wireless communication device in accordance with the sequence length, the sequence to an uplink transmission.2.The method of claim 1, wherein the uplink transmission comprises at least one of:a plurality of repetitions of a physical uplink shared channel (PUSCH) transmission scheduled by a downlink control information (DCI) signaling;a plurality of repetitions of a PUSCH transmission scheduled by at least one of a random access response (RAR) message or a fallback RAR message;a plurality of repetitions of a PUSCH transmission in a random access procedure; ora plurality of repetitions of a configured grant PUSCH transmission.3.The method of claim 1, wherein applying the sequence comprises applying at least one sequence to one or more units of the uplink transmission, andwherein the one or more units of the uplink transmission comprise at least one of:one or more repetition groups,one or more repetitions,one or more slots,one or more symbols,one or more resource elements (REs) , orone or more resource blocks (RBs) .4.The method of claim 1, wherein the sequence comprises at least one of: an orthogonal cover code (OCC) sequence, a non-orthogonal multiple access (NOMA) sequence, or a sequence based on a discrete Fourier transform (DFT) sequence, a Walsh sequence, a Zadoff-Chu (ZC) sequence, or a Hadamard matrix or code.5.The method of claim 1, wherein the sequence length refers to at least one of following:a nominal sequence length; ora actual sequence length.6.The method of claim 5, wherein the actual sequence length comprises at least one of:an actual length of an orthogonal cover code (OCC) sequence, a non-orthogonal multiple access (NOMA) sequence, or a sequence based on a discrete Fourier transform (DFT) sequence, a Walsh sequence, a Zadoff-Chu (ZC) sequence, or a Hadamard matrix or code;an actual time domain window (TDW) for application of the sequence, or for multiplexing uplink transmissions from a plurality of wireless communication devices;a sequence length calculated by the wireless communication device for the sequence; ora sequence length to apply to the uplink transmission.7.The method of claim 5, comprising:determining, by the wireless communication device, the actual sequence length for the sequence, according to at least one of:an actual TDW for demodulation reference signal (DMRS) bundling,a nominal sequence length for the sequence,one or more events,a repetition configuration, ora capability report of the wireless communication device.8.The method of claim 5, comprising at least one of:transmitting, by the wireless communication device to the wireless communication node, a capability report of the wireless communication device;receiving, by the wireless communication device, a signaling to determine the nominal sequence length, according to the capability report; ordetermining, by the wireless communication device, the actual sequence length for the sequence.9.The method of claim 8, wherein the capability report comprises at least one of:an indication of a maximum duration, which is at least one of:a maximum duration of the wireless communication device in supporting application of the sequence, demodulation reference signal (DMRS) bundling or multiplexing uplink transmissions from a plurality of wireless communication devices;a value at a granularity or level of slot, symbol, repetition or millisecond (ms) ;applicable only for a non terrestrial network (NTN) ;applicable for a NTN or a terrestrial network (TN) ; ora maximum duration that takes into account at least one of: a capability of phase pre-compensation, timing of timing advance (TA) pre-compensation update, or timing of antenna switching;an indication of whether TA pre-compensation update is allowed within the actual sequence length, wherein at least one of:the wireless communication device reports the indication;TA pre-compensation update is not considered in determining the actual sequence length; orthe indication is combined with one or more defined capabilities of maximum duration; oran indication of whether phase continuity and / or power consistency can be maintained during a TA pre-compensation update.10.The method of claim 7, comprising:determining, by the wireless communication device, the nominal sequence length for the sequence, to be:same as a repetition number;same as a repetition group number;same as a number of repetitions within a repetition number;based on a sequence index; orbased on a pre-defined or broadcasted sequence pool or sequence set.11.The method of claim 7, wherein the one or more events comprises at least one of:a configured downlink slot, reception occasion or monitoring occasion;an occurrence of a gap between two consecutive physical uplink shared channel (PUSCH) transmissions exceeding a threshold;an occurrence of the gap with at least one scheduled uplink transmissions and not exceeding the threshold;a dropping or cancellation of a defined PUSCH transmission;a dropping or cancellation of a defined physical uplink control channel (PUCCH) transmission;an occurrence where a different sounding reference signal (SRS) resource set association is used for two PUSCH transmissions of PUSCH repetition type A or B;an occurrence of uplink timing adjustment;an occurrence of frequency hopping;an occurrence of phase discontinuity;an occurrence of power inconsistency;an occurrence of TA pre-compensation update; oran occurrence of antenna switching.12.The method of claim 7, wherein the repetition configuration comprises an indication of at  least one of:a number of repetitions for the uplink transmission;a repetition group number;a number of repetitions within a repetition group;a number of consecutive repetitions; ora number of repetitions with a time domain gap that is less than a defined number of symbols or slots.13.The method of claim 7, comprising:determining, by the wireless communication device, the actual sequence length for the sequence, as:a function of at least one of: a maximum duration indicated via the capability report, or a subcarrier spacing (SCS) configuration of the uplink transmission;a function of timing information of TA pre-compensation update;starting at a first symbol of a first PUSCH transmission in a slot for PUSCH transmission within the nominal sequence length;ending at a last symbol of a last PUSCH transmission in a slot for PUSCH transmission within the nominal sequence length;ending at a last symbol of a last PUSCH transmission before the one or more events;starting at a first symbol of a first PUSCH transmission after the one or more events;same as the nominal sequence length;one or multiples of the nominal sequence length;a maximum value of the nominal sequence length, and a number of repetitions indicated via the repetition configuration;same as the actual TDW for DMRS bundling;a minimum value of the actual TDW for DMRS bundling; ora fraction of the nominal sequence length.14.A method comprising:receiving, by a wireless communication node from a wireless communication device, an uplink transmission,wherein a sequence has been applied to the uplink transmission according to a sequence length determined by the wireless communication device.15.A non-transitory computer readable medium storing instructions, which when executed by at least one processor, cause the at least one processor to perform the method of any one of claims  1-14.16.An apparatus comprising:at least one processor configured to perform the method of any one of claims 1-14.

Citation Information

Patent Citations

  • Spreading code sequences for reference signals

    CN111492590A

  • Rach procedures for non-terrestrial networks

    CN113973365A

  • Multiplexing uplink control information on uplink shared channel transmissions

    US20210068140A1