Method, apparutus, and system for transmissions in non-terrestrial networks

By transmitting channels from non-terrestrial TRPs at different timings based on a reference point, the method simplifies channel reception in non-terrestrial networks, addressing the complexity of managing multiple TRPs.

WO2025166935A1PCT designated stage Publication Date: 2025-08-14HUAWEI TECH CO LTD
View PDF 2 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/093622
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Priority Date
2024-02-08
Filing Date
2024-05-16
Publication Date
2025-08-14

AI Technical Summary

Technical Problem

The complexity of an electronic device receiving channels from multiple transmit and receive points (TRPs) in non-terrestrial networks (NTN) is increased due to long distances and movement of non-terrestrial TRPs, leading to challenges in managing channel reception.

Method used

The method involves transmitting channels from different TRPs at distinct timings, with at least one TRP being non-terrestrial, and utilizing a reference point to determine these timings, reducing complexity by coordinating channel reception.

Benefits of technology

This approach simplifies the reception of channels by aligning transmission timings with the location of the reference point, thereby reducing the complexity for the electronic device.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024093622_14082025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024093622_14082025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Embodiments of the present application provide a method, apparatus and system for transmissions in non-terrestrial network (NTN) systems. The method comprises: a first transmit and receive point (TRP) obtains fist transmitting timing of a first channel, the first TRP transmits the first channel to an electronic device (ED) at the first transmitting timing, a second TRP transmits a second channel to the ED at second transmitting timing, the first transmitting timing is different from the second transmitting timing, and at least one of the first TRP and the second TRP is a non-terrestrial TRP. This helps to reduce the complexity of ED receiving channels from different TRPs in NTN system.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

METHOD, APPARUTUS, AND SYSTEM FOR TRANSMISSIONS IN NON-TERRESTRIAL NETWORKS

[0001] CROSS-REFERENCE TO RELATED APPLICATIONS

[0002] The present application claims priority to, United States provisional patent application Serial No. 63 / 551,298, entitled "Method, Apparatus, and System for Transmissions in Non-Terrestrial Networks" , filed on February 8, 2024 and hereby incorporated by reference in its entirety.TECHNICAL FIELD

[0003] Embodiments of the present application relate to the field of communications, and more specifically, to a method, apparatus and system for transmissions in non-terrestrial networks.BACKGROUND

[0004] In order to provide more reliable, high-capacity communication services, an electronic device (ED) may support multiple transmit and receive points (M-TRP) technology. That is, multiple transmit and receive points (TRPs) may transmit channels (channels, data, signals, etc. ) to the same ED at the same time.

[0005] With the development of non-terrestrial networks (NTN) communication system, a non-terrestrial TRP (NT-TRP) can involve in the M-TRP transmissions. However, due to the long distance between the ED and the NT-TRP and the NT-TRP may be constantly in movement, the complexity of the ED receiving channels from different TRPs in a time domain increases.

[0006] Therefore, an urgent technical problem that needs to be solved is how to reduce the complexity of ED receiving channels from different TRPs in NTN system.SUMMARY

[0007] Embodiments of the present application provide a method, apparatus and system for transmissions in non-terrestrial networks. The complexity of ED receiving channels from different TRPs in NTN system.

[0008] According to a first aspect, an embodiment of the present application provides a communication method, and  the method may be performed by a first TRP or a chip of the first TRP. The method includes: obtaining (1010) first transmitting timing of a first channel, where the first channel and a second channel are transmitted to an electronic device (ED) , the second channel is from a second TRP, the first transmitting timing is different from second transmitting timing of the second channel, and at least one of the first TRP and the second TRP is a non-terrestrial TRP; and transmitting (1030) the first channel to the ED at the first transmitting timing.

[0009] According to a second aspect, an embodiment of the present application provides a communication method, and the method may be performed by an ED or a chip of the ED. The method includes: receiving (1020, 1030) a first channel from a first transmit and receive point (TRP) , and a second channel from a second TRP, where first transmitting timing of the first channel is different from second transmitting timing of the second channel, and at least one of the first TRP and the second TRP is a non-terrestrial TRP.

[0010] According to a third aspect, an embodiment of the present application provides a communication method, and the method may be performed by a second TRP or a chip of the second TRP. The method includes: transmitting (1020) a second channel at second transmitting timing, where the first channel and the second channel are transmitted to an electronic device (ED) , the first channel is from a first TRP, the second transmitting timing is different from first transmitting timing of the first channel, and at least one of the first TRP and the second TRP is a non-terrestrial TRP.

[0011] According to the above technical solution, the first TRP and the second TRP transmit the first channel and the second channel to the same ED at different transmitting timings, rather than just simultaneously, where at least one of the first TRP and the second TRP is a non-terrestrial TRP. This helps to reduce the complexity of ED receiving channels from different TRPs in NTN system.

[0012] With reference to the first aspect, the second aspect or the third aspect, in some implementations, the first transmitting timing and the second transmitting timing are related to a location of a reference point.

[0013] According to the above technical solution, the location of the reference point may assist in embodying the distance between the first TRP and the ED and the distance between the second TRP and the ED. The first transmitting timing and the second transmitting timing may be reasonably determined based on the location of the reference point.

[0014] With reference to the first aspect, the second aspect or the third aspect, in some implementations, a time delay between the first transmitting timing and the second transmitting timing is related to a reference point.

[0015] According to the above technical solution, this time delay can affect the time difference between the first channel and the second channel arrive at the ED, where the time difference can affect the complexity of ED receiving channels from different TRPs. The time delay related to the reference point can help reduce the complexity if the ED.

[0016] With reference to the first aspect, the second aspect or the third aspect, in some implementations, the location  of the reference point is a location of the ED, or the location of the reference point is a location of an anchor point.

[0017] According to the above technical solution, when the location of the reference point is the location of the ED, the first transmitting timing may be well designed. The complexity of the ED can be reduced. When the reference point is an anchor point, the mechanism for determining the first transmitting timing is relatively simple.

[0018] With reference to the first aspect, in some implementations, the obtaining first transmitting timing of a first channel, includes: receiving first information from the second TRP, where the first information indicates the first transmitting timing.

[0019] With reference to the third aspect, in some implementations, the method further includes: transmitting first information to the first TRP, where the first information indicates the first transmitting timing.

[0020] According to the above technical solution, the first TRP and the second TRP may coordinate to transmit the first channel and the second channel to the same ED.

[0021] With reference to the first aspect or the third aspect, in some implementations, the first information indicates a time delay between the first transmitting timing and the second transmitting timing.

[0022] According to the above technical solution, the first TRP may determine the first transmitting time based on the time delay.

[0023] With reference to the first aspect, the second aspect or the third aspect, in some implementations, the first channel includes one or more of: a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink shared channel (PDSCH) , and the second channel includes one or more: a PDCCH and a PDSCH.

[0024] With reference to the first aspect, the second aspect or the third aspect, in some implementations, the first channel and the second channel are repetitive channels.

[0025] With reference to the second aspect, in some implementations, the receiving a first channel and a second channel, includes: receiving the first channel and the second channel based on first reference timing; or receiving the first channel and the second channel based on a first time window; or receiving the first channel based on first correction timing, and receiving the second channel based on second correction timing; or receiving the first channel based on a first correction time window, and receiving the second channel based on a second correction time window.

[0026] According to the above technical solution, the ED may receive the first channel and the second channel in a variety of ways, these ways can enable ED to reliably receive the first channel and the second channel.

[0027] With reference to the second aspect, in some implementations, the method further includes: receiving configuration information, where the configuration information configures a reception of the first channel and the second channel.

[0028] With reference to the first aspect or the third aspect, in some implementations, the method further includes: transmitting configuration information, where the configuration information configures a reception of the first channel and the second channel.

[0029] According to the above technical solution, the ED may be configured how to reliably receive the first channel and the second channel.

[0030] With reference to the first aspect, the second aspect or the third aspect, in some implementations, the configuration information indicates one or more of: the first reference timing, the first time window, the first correction timing, the second correction timing, the first correction time window, the second correction time window, and a location of a reference point.

[0031] According to the above technical solution, the configuration information may indicate a variety of parameters to configure the ED.

[0032] With reference to the second aspect, in some implementations, the method further includes: transmitting capability information, where the capability information indicates a global navigation satellite system (GNSS) capability, the configuration information indicates a location of a reference point.

[0033] With reference to the first aspect or the third aspect, in some implementations, the method further includes: receiving capability information, where the capability information indicates a global navigation satellite system (GNSS) capability, the configuration information indicates a location of a reference point.

[0034] According to the above technical solution, the configuration information may be designed based on the ED capability. When the ED has GNSS capability, the ED may determine how to receive the first channel and the second channel based on the location of the reference point.

[0035] According to a fourth aspect, a first TRP is provided. The first TRP includes a function or unit configured to perform the method according to the first aspect or any one of the possible embodiments of the first aspect.

[0036] According to a fifth aspect, an ED is provided. The ED includes a function or unit configured to perform the method according to the second aspect or any one of the possible embodiments of the second aspect.

[0037] According to a sixth aspect, a second TRP is provided. The second TRP includes a function or unit configured to perform the method according to the third aspect or any one of the possible embodiments of the third aspect.

[0038] According to a seventh aspect, a system is provided. The system includes: the first TRP according to the fourth aspect, the ED according to the fifth aspect and the second TRP according to the sixth aspect.

[0039] According to an eighth aspect, a communication apparatus is provided. The communication apparatus includes at least one processor, and the at least one processor is coupled to at least one memory. The at least one memory is configured  to store a computer program or one or more instructions. The at least one processor is configured to: invoke the computer program or the one or more instructions from the at least one memory and run the computer program or the one or more instructions, so that the communication apparatus performs the method in any one of the first aspect or the possible implementations of the first aspect, or the communication apparatus performs the method in any one of the second aspect or the possible implementations of the second aspect, or the communication apparatus performs the method in any one of the third aspect or the possible implementations of the third aspect.

[0040] With reference to the eighth aspect, in some implementations of the eighth aspect, the communication apparatus may be a first TRP or a component (for example, a chip or an integrated circuit) installed in the first TRP. For another example, the communication apparatus may be an ED or a component (for example, a chip or an integrated circuit) installed in the ED. For another example, the communication apparatus may be a second TRP or a component (for example, a chip or an integrated circuit) installed in the second TRP.

[0041] According to a ninth aspect, a communication apparatus is provided. The communication apparatus includes a processor and a communications interface. The processor is connected to the communications interface. The processor is configured to execute one or more instructions, and the communications interface is configured to communicate with other network elements under the control of the processor. The processor is enabled to perform the method according to the first aspect or any one of the possible embodiments of the first aspect, or the second aspect or any one of the possible embodiments of the second aspect, or the third aspect or any one of the possible embodiments of the third aspect.

[0042] According to a tenth aspect, a computer storage medium is provided. The computer storage medium stores program code, and the program code is used to execute one or more instructions for the method according to the first aspect or any one of the possible embodiments of the first aspect, or the second aspect or any one of the possible embodiments of the second aspect, or the third aspect or any one of the possible embodiments of the third aspect.

[0043] According to an eleventh aspect, this application provides a computer program product including one or more instructions, where when the computer program product runs on a computer, the computer performs the method according to the first aspect or any one of the possible embodiments of the first aspect, or the second aspect or any one of the possible embodiments of the second aspect, or the third aspect or any one of the possible embodiments of the third aspect.

[0044] According to a twelfth aspect, this application provides a non-transitory computer-readable medium storing instruction the instructions causing a processor in a device to implement the method according to the first aspect or any one of the possible embodiments of the first aspect, or the second aspect or any one of the possible embodiments of the second aspect, or the third aspect or any one of the possible embodiments of the third aspect.

[0045] According to a thirteenth aspect, this application provides a device configured to perform the method according  to the first aspect or any one of the possible embodiments of the first aspect, or the second aspect or any one of the possible embodiments of the second aspect, or the third aspect or any one of the possible embodiments of the third aspect.

[0046] According to a fourteenth aspect, this application provides a processor, configured to execute instructions to cause a device to perform the method according to the first aspect or any one of the possible embodiments of the first aspect, or the second aspect or any one of the possible embodiments of the second aspect, or the third aspect or any one of the possible embodiments of the third aspect.

[0047] According to a fifteenth aspect, this application provides an integrated circuit configure to perform the method according to the first aspect or any one of the possible embodiments of the first aspect, or the second aspect or any one of the possible embodiments of the second aspect, or the third aspect or any one of the possible embodiments of the third aspect.

[0048] According to a sixteenth aspect, this application provides a communication apparatus, comprising a transceiver unit, configured to perform the receiving step according to the first aspect or any one of the possible embodiments of the first aspect, and a processing unit, configured to perform the processing step according to the first aspect or any one of the possible embodiments of the first aspect.

[0049] According to a seventeenth aspect, this application provides a communication apparatus, comprising a transceiver unit, configured to perform the transmitting step according to the second aspect or any one of the possible embodiments of the second aspect.

[0050] According to an eighteenth aspect, this application provides a communication apparatus, comprising a transceiver unit, configured to perform the transmitting step according to the third aspect or any one of the possible embodiments of the third aspect.DESCRIPTION OF DRAWINGS

[0051] FIG. 1 is a schematic diagram of an application scenario according to this application.

[0052] FIG. 2 illustrates an example communications system 100.

[0053] FIG. 3 illustrates another example of an ED and a base station.

[0054] FIG. 4 illustrates example of apparatus 410;

[0055] FIG. 5 illustrates example of apparatus 510;

[0056] FIG. 6 illustrates a first example of communication system that comprises NT-TRPs and T-TRPs;

[0057] FIG. 7 illustrates a second example of communication system that comprises NT-TRPs and T-TRPs;

[0058] FIG. 8 illustrates a third example of communication system that comprises NT-TRPs and T-TRPs;

[0059] FIG. 9 illustrates an example of communication links of an NT-TRP;

[0060] FIG. 10 is a schematic flow chart of a communication method 1000 according to embodiments of this application;

[0061] FIG. 11 illustrates an example of UE-centric transmission according to an embodiment of this application;

[0062] FIG. 12 illustrates a first example of anchor-centric transmission according to an embodiment of this application;

[0063] FIG. 13 illustrates details of the first example according to an embodiment of this application;

[0064] FIG. 14 illustrates a second example of anchor-centric transmission according to an embodiment of this application;

[0065] FIG. 15 illustrates details of the first example according to an embodiment of this application;

[0066] FIGs. 16-17 are schematic block diagrams of possible devices according to embodiments of this application.DESCRIPTION OF EMBODIMENTS

[0067] The following describes technical solutions of the present application with reference to the accompanying drawings.

[0068] The technical solutions in embodiments of this application may be applied to various communications systems, such as a fifth generation (5G) wireless communications system, a new ratio (NR) wireless communications system, a sixth generation (6G) wireless communications system, or other evolving communications systems.

[0069] For ease of understanding the embodiments of this application, a communications system shown in FIGs. 1-3 is first used as an example to describe in detail a communications system to which the embodiments of this application are applicable.

[0070] FIG. 1 is a schematic diagram of an application scenario according to an embodiment of the present application.

[0071] Referring to FIG. 1, as an illustrative example without limitation, a simplified schematic illustration of a communication system is provided. The communication system 100 (which may be a wireless system) comprises a radio access network 120. The radio access network (RAN) 120 may be a next generation (e.g. 6th generation (6G) or later) radio access network, or a legacy (e.g. 5th generation (5G) , 4th generation (4G) , 3th generation (3G) or 2nd generation (2G) ) radio access network. One or more communication electronic device (ED) 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h, 110i, 110j (generically referred to as 110) may be interconnected to one another or connected to one or more network nodes (170a, 170b, generically referred to as 170) in the radio access network 120. A core network 130 may be a part of the communication system and may be dependent or independent of the radio access technology used in the communication system 100. The communication system 100 may also comprise a public switched telephone network (PSTN) 140, the internet 150, and other  networks 160.

[0072] In general, the communication system 100 enables multiple wireless or wired elements to communicate data and other content. The communication system 100 may provide content, such as voice, data, video, and / or text, via broadcast, multicast, groupcast, unicast, etc. And the communication system 100 may provide a wide range of communication services and applications (such as earth monitoring, remote sensing, passive sensing and positioning, navigation and tracking, autonomous delivery and mobility, etc. ) The services and / or applications may be mobile broadband (MBB) services, ultra-reliable low-latency communication (URLLC) services, or machine type communication (MTC) services.

[0073] The communication system 100 may operate by sharing resources, such as carrier spectrum bandwidth, between its constituent elements.

[0074] The communication system 100 may include a terrestrial communication system and / or a non-terrestrial communication system. The communication system 100 may provide a high degree of availability and robustness through a joint operation of a terrestrial communication system and a non-terrestrial communication system. For example, integrating a non-terrestrial communication system (or components thereof) into a terrestrial communication system can result in what may be considered a heterogeneous network comprising multiple layers. The heterogeneous network may achieve better overall performance through efficient multi-link joint operation, more flexible functionality sharing, and faster physical layer link switching between terrestrial networks and non-terrestrial networks.

[0075] The terrestrial communication system and the non-terrestrial communication system could be considered sub-systems of the communication system.

[0076] FIG. 2 illustrates more detailed example for communication system 100. Same as in the example shown in FIG. 2, in the example shown in FIG. 2, the communication system 100 may include ED 110a, 110b, 110c, 110d (could be generically referred to as ED 110) , and RAN 120a, 120b. In addition, the communication system 100 may also include a non-terrestrial network (NTN) 120c. The communication system 100 may also include one or more of a CN 130, a PSTN 140, the Internet 150, and other networks 160. The RANs 120a, 120b include respective network nodes 170a, 170b such as base stations 170a, 170b, which may be generically referred to as terrestrial network (TN) device or terrestrial transmit and receive points (T-TRPs) 170a, 170b (generically referred to as 170) . Please note, unless otherwise described, TRP and base station may have a same meaning, and can be replaced with each other throughout the application. The T-TRPs 170a, 170b are base stations attached to the ground, e.g., mounted on a building or tower. In one implementation, the NTN 120c includes a RAN node such as base station 172, which may be generically referred to as a NTN device, a non-terrestrial node, a non-terrestrial network device, a non-terrestrial base station or a non-terrestrial transmit and receive point (NT-TRP) 172. The NT-TRP 172 is not attached to the ground. A flying base station is an example. A flying base station may be implemented using communication equipment  supported or carried by a flying device. Non-limiting examples of flying devices include airborne platforms (such as a blimp or an airship, for example) , balloons, quadcopters and other aerial vehicles. In some implementations, a flying base station may be supported or carried by an unmanned aerial system (UAS) or an unmanned aerial vehicle (UAV) , such as a drone or a quadcopter. A flying base station may be a moveable or mobile base station that can be flexibly deployed in different locations to meet network demand. A satellite base station is another example of a non-terrestrial base station. A satellite base station may be implemented using communication equipment supported or carried by a satellite. A satellite base station may also be referred to as an orbiting base station. High altitude platforms is yet another example of a non-terrestrial base station, including international mobile telecommunication base stations.

[0077] Note that “TRP” , as used herein, may refer to a T-TRP or a NT-TRP unless other understandings are specially noted. A T-TRP may alternatively be called as a “TN TRP” and a NT-TRP may alternatively be called as a NTN TRP. As may be surmised on the basis of similarity in reference numerals, the NTN 120c may be considered to be a radio access network (RAN) , with operational aspects in common with the RANs 120a, 120b. In another implementation, the NTN 120c may include at least one non-terrestrial network device and at least one corresponding terrestrial network device, wherein the at least one non-terrestrial network device works as a transport layer device and the at least one corresponding terrestrial network device works as a RAN node, which communicates with the ED via the non-terrestrial network device. In addition, there may be a NTN gateway in the ground (i.e., referred as a terrestrial network device) also as a transport layer device to communication with both the NTN device, and the RAN node communicates with the ED via the NTN device and the NTN gateway. In some implementations, the NTN gateway and the RAN node may be located in the same device.

[0078] A base station (also referred to TRP as stated above) is a network element in radio access network responsible for radio transmission and reception in one or more cells to or from the user equipment. base station may be known by other names in some implementations, such as a base transceiver station (BTS) , a radio base station, a network node, a network device, a device on the network side, a transmit / receive node, a Node B, an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , a Home eNodeB, a next Generation NodeB (gNB) , a transmission point (TP) , a site controller, an access point (AP) , a wireless router, a relay station, a terrestrial node, a terrestrial network device, a terrestrial base station, a positioning node, among other possibilities. The base station 170a-170b may be a macro base station (BS) , a pico BS, a relay node, a donor node, or the like, or combinations thereof. The method in this application applied to a base station side, can be understood as, for example, the method is applied in the base station or a communications module in the base station, a circuit or chip that is responsible for one or more communications functions in the base station (for example, a modem chip, also referred to as a baseband chip, a system on chip including a modem core, or System in Package (SIP) ) .

[0079] The EDs 110a-110d and TRPs 170a-170b, 172 are examples of communication equipment that can be configured  to implement some or all of the operations and / or embodiments described herein. In the example shown in FIG. 2, the T-TRP 170a forms part of the RAN 120a, which may include other TRPs, and / or other devices. Also, the TRP 170b forms part of the RAN 120b, which may include other TRPs, and / or devices. Each TRP 170a, 170b transmits and / or receives wireless signals within a particular geographic region or area, sometimes referred to as a “cell” or “coverage area” . The TRPs 170a-170b may responsible for allocating / configuring resources and transmission / reception in a set of cells. Cell is a Radio network object that can be uniquely identified from a (cell) identification that is broadcasted over a geographical region or area from base stations associated with the cell. A Cell can be either FDD or TDD mode. A cell may also refer to the carrier frequencies within the DL / UL carrier bandwidth resources of a single standalone carrier or a component carrier in a carrier aggregation mode. A cell may be further divided into cell sectors, and a base station 170a-170b may, for example, employ multiple transceivers to provide service to multiple sectors. In some implementations, there may be established pico or femto cells where the radio access technology supports such. In some implementations, multiple transceivers could be used for each cell, for example using multiple-input multiple-output (MIMO) technology. The number of RAN 120a-120b shown is exemplary only. Any number of RAN may be contemplated when devising the communication system 100.

[0080] Any base station may be a single element, as shown, or multiple elements, distributed in the corresponding RAN, or otherwise. In some implementations, a plurality of RAN nodes coordinate to assist the ED 110 in implementing radio access, and different RAN nodes separately implement different functions of the base station. For example, the RAN node may be a central unit (CU) , a distributed unit (DU) , a CU-control plane (CP) , a CU-user plane (UP) , or a radio unit (RU) etc. The CU and the DU may be separately deployed, or may be included in a same element (i.e., a baseband unit (BBU) ) . The RU may be included in a radio frequency device or a radio frequency unit (i.e., a remote radio unit (RRU) , an active antenna unit (AAU) , or a remote radio head (RRH) ) . In different systems, the CU (or the CU-CP and the CU-UP) , the DU, or the RU may also have different names, but a person skilled in the art may understand meanings thereof. For example, in an open radio access network (ORAN) system, a CU may also be referred to as an open CU (O-CU) , a DU may also be referred to as an open DU (O-DU) , and a CU-CP may also be referred to as an open CU-CP (O-CU-CP) . The CU-UP may also be referred to as an open CU-UP (O-CU-UP) , and the RU may also be referred to as an open RU (O-RU) . Any one of the CU (or the CU-CP, the CU-UP) , the DU, and the RU may be implemented by using a software module, a hardware module, or a combination of a software module and a hardware module.

[0081] Further, communication (s) between different devices / apparatuses in various embodiments of this application may refer to direct communication between different devices / apparatuses (that is, no forwarding is required by another device / apparatuses) , or may refer to communication (s) between different devices / apparatuses via another device / apparatus (that is, forwarding is required by another device / apparatus) . Alternatively, it may refer to that a functional unit inside the  device / apparatus communicates with another device / apparatus by using another functional unit. In other words, "sending / transmitting information to... (an ED or a base station) " in this application may be understood as that a destination endpoint of the information is an ED or a base station. It may include sending / transmitting information directly or indirectly to an ED or a base station. Similarly, "receiving information from... (an ED or a base station) " may be understood as that a source endpoint of the information is an ED or a base station, and may include directly or indirectly receiving information from an ED or a base station. Necessary processing such as format conversion, digital-to-analog conversion, amplification, and filtering may be performed on the information between the source endpoint that sends the information and the destination endpoint. However, the destination endpoint may understand valid information from the source endpoint. Similar descriptions in this application may be understood similarly. Details are not described herein again.

[0082] The ED 110 is used to connect persons, objects, machines, etc. The ED 110 may be widely used in various scenarios including, for example, cellular communications, device-to-device (D2D) , vehicle to everything (V2X) , peer-to-peer (P2P) , machine-to-machine (M2M) , MTC, internet of things (IoT) , virtual reality (VR) , augmented reality (AR) , mixed reality (MR) , metaverse, digital twin, industrial control, self-driving, remote medical, smart grid, smart furniture, smart office, smart wearable, smart transportation, smart city, drones, robots, remote sensing, passive sensing, positioning, navigation and tracking, autonomous delivery and mobility, etc.

[0083] Each ED 110 represents any suitable end user device for wireless operation and may include such devices (or may be referred to but not limited to) as a user equipment (UE) or a user device or a terminal device, a wireless transmit / receive unit (WTRU) , a mobile station, a fixed or mobile subscriber unit, a cellular telephone, a station (STA) , a MTC device, a personal digital assistant (PDA) , a smartphone, a laptop, a computer, a tablet, a wireless sensor, a consumer electronics device, a smart book, a vehicle, a car, a truck, a bus, a train, or an IoT device, wearable devices (such as a watch, a pair of glasses, head mounted equipment, etc. ) , an industrial device, or an apparatus in (e.g. communication module, modem, or chip) or comprising the forgoing devices, among other possibilities. Future generation EDs 110 may be referred to using other terms. The method in this application applied to an ED side, can be understood as, for example, the method is applied in an ED or a communications module in an ED, a circuit or chip that is responsible for one or more communications functions in an ED (for example, a modem chip, also referred to as a baseband chip, a system on chip including a modem core, or System in Package (SIP) ) .

[0084] Each ED 110 connected to TRPs 170a-170b, and / or TRPs 172 can be dynamically or semi-statically turned-on (i.e., established, activated, or enabled) , turned-off (i.e., released, deactivated, or disabled) and / or configured in response to one of more of: connection availability and connection necessity.

[0085] Any ED 110 may be alternatively or additionally configured to interface, access, or communicate with any TRPs 170a, 170b and 172, the Internet 150, the CN 130, the PSTN 140, the other networks 160, or any combination of the preceding.  In some examples, ED 110a may communicate an uplink (UL) and / or downlink (DL) transmission over a terrestrial air interface 190a with station-TRP 170a. In some examples, the EDs 110a, 110b, 110c, and 110d may also communicate directly with one another via one or more sidelink (SL) air interfaces 190b. In some examples, ED 110d may communicate an UL and / or DL transmission over a non-terrestrial air interface 190c with NT-TRP 172.

[0086] An air interface (e.g., 190a, 190b, 190c) generally includes a number of components and associated parameters that collectively specify how a transmission is to be sent and / or received over a wireless communications link between two or more communicating devices such as ED and base station. For example, an air interface may include one or more components defining the waveform (s) , frame structure (s) , multiple access scheme (s) , protocol (s) , coding scheme (s) and / or modulation scheme (s) for conveying information (e.g., data) over a wireless communications link. The air interfaces 190a and 190b may use similar communication technology, such as any suitable radio access technology.

[0087] The non-terrestrial air interface 190c can enable communication between the ED 110d and one or multiple NT-TRPs 172 via a wireless link or simply a link. For some examples, the link is a dedicated connection for unicast transmission, a connection for broadcast transmission, or a connection between a group of EDs 110 and one or multiple NT-TRPs 172 for multicast transmission.

[0088] The TRPs 170a-170b, 172 may communicate with one another over one or more air interfaces 190e, 190f using wireless communication links (e.g., radio frequency (RF) , microwave, infrared (IR) , etc. ) or wired communication links. The air interfaces 190e, 190f may utilize any suitable radio access technology, and may be substantially similar to the air interfaces 190a, 190c over which the EDs 110a-110d communicate with one or more of the TRP 170a-170b, 172 or they may be substantially different. For example, the communication system 100 may implement one or more channel access methods, such as code division multiple access (CDMA) , time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , orthogonal FDMA (OFDMA) , or single-carrier FDMA (SC-FDMA)

[0089] The RANs 120a and 120b are in communication with the CN 130 to provide the EDs 110a 110b, and 110c with various services such as voice, data, and other services. The RANs 120a and 120b and / or the CN 130 may be in direct or indirect communication with one or more other RANs (not shown) , which may or may not be directly served by CN 130, and may or may not employ the same radio access technology as RAN 120a, RAN 120b or both. The CN 130 may also serve as a gateway access between (i) the RANs 120a and 120b or EDs 110a 110b, and 110c or both, and (ii) other networks (such as the PSTN 140, the Internet 150, and the other networks 160) . In addition, some or all of the EDs 110a 110b, and 110c may include functionality for communicating with different wireless networks over different wireless links using different wireless technologies and / or protocols. Instead of wireless communication (or in addition thereto) , the EDs 110a 110b, and 110c may communicate via wired communication channels to a service provider or switch (not shown) , and to the Internet 150. PSTN  140 may include circuit switched telephone networks for providing plain old telephone service (POTS) . Internet 150 may include a network of computers and subnets (intranets) or both, and incorporate protocols, such as internet protocol (IP) , transmission control protocol (TCP) , user datagram protocol (UDP) . EDs 110a 110b, and 110c may be multimode devices capable of operation according to multiple radio access technologies, and incorporate multiple transceivers necessary to support such.

[0090] In addition, the communication system 100 may comprising a sensing agent (not shown in the figure) to manage the sensed data from ED110 and or the any one of TRPs 170 a-170b, 172. In one implementation, the sensing agent is located in the any one of TRPs 170 a-b, 172. In another implementation, the sensing agent is a separate node which has interface to communicate with the CN 130 and / or the RAN 120 (e.g., the any one of TRPs 170 a-b, 172) .

[0091] FIG. 3 illustrates example of an Apparatus 310 wirelessly communicating with at least one of two apparatuses (e.g., Apparatus 320a and Apparatus 320b, referred as Apparatus 320) in a communication system, e.g., the communication system 100, according to one embodiment. The Apparatus 310 may be a UE (e.g., ED 110 in FIG. 3) . The Apparatus 320a may be a terrestrial network device (e.g., T-TRP 170 as shown in FIG. 3) , and Apparatus 320b may be a non-terrestrial network device (e.g., NT-TRP 172 as shown in FIG. 3) . However, this is not necessary. For example, Apparatus 320a may be a NT-TRP, and 320b may be a T-TRP, both Apparatus 320a and 320b may be T-TRPs or NT-TRPs, according to present disclosure. In the following, the ED 110 as an example of the Apparatus 310 is described, and T-TRP 170 as an example of Apparatus 320a is described, and NT-TRP 172 as an example of Apparatus 320a is described. Although only one Apparatus 310, one Apparatus 320a and one Apparatus 320b Please note that the number of Apparatus 310 (e.g. ED 110) could be one or more, and the number of Apparatus 320a and / or 320b could be one or more. For example, one ED110 may be served by only one T-TRP 170 (or one NT-TRP172) , by more than one T-TRP 170, by more than one NT-TRP 172, or by one or more T-TRP 170 and one or more NT-TRP172.

[0092] The ED 110 is used to connect persons, objects, machines, etc. The ED 110 may be widely used in various scenarios including, for example, cellular communications, device-to-device (D2D) , vehicle to everything (V2X) , peer-to-peer (P2P) , machine-to-machine (M2M) , MTC, internet of things (IoT) , virtual reality (VR) , augmented reality (AR) , mixed reality (MR) , metaverse, digital twin, industrial control, self-driving, remote medical, smart grid, smart furniture, smart office, smart wearable, smart transportation, smart city, drones, robots, remote sensing, passive sensing, positioning, navigation and tracking, autonomous delivery and mobility, etc.

[0093] Each ED 110 represents any suitable end user device for wireless operation and may include such devices (or may be referred to but not limited to) as a user equipment / terminal device (UE) , a wireless transmit / receive unit (WTRU) , a mobile station, a fixed or mobile subscriber unit, a cellular telephone, a station (STA) , a MTC device, a personal digital assistant  (PDA) , a smartphone, a laptop, a computer, a tablet, a wireless sensor, a consumer electronics device, a smart book, a vehicle, a car, a truck, a bus, a train, or an IoT device, wearable devices (such as a watch, a pair of glasses, head mounted equipment, etc. ) , an industrial device, or an apparatus in (e.g. communication module, modem, or chip) or comprising the forgoing devices, among other possibilities. Future generation EDs 110 may be referred to using other terms. The base station 170a and 170b is a T-TRP and will hereafter be referred to as T-TRP 170. Also shown in FIG. 3, a non-terrestrial (NT) device will hereafter be referred to as NT-TRP 172. Each ED 110 connected to T-TRP 170 and / or NT-TRP 172 can be dynamically or semi-statically turned-on (i.e., established, activated, or enabled) , turned-off (i.e., released, deactivated, or disabled) and / or configured in response to one of more of: connection availability and connection necessity.

[0094] As shown in FIG. 3, the ED 110 include at least one processor 210. Only one processor 210 is illustrated to avoid congestion in the drawing. The ED 110 may further include a transmitter 201 and a receiver 203 coupled to one or more antennas 204. Only one antenna 204 is illustrated to avoid congestion in the drawing. One, some, or all of the antennas 204 may alternatively be panels. The transmitter 201 and the receiver 203 may be integrated, e.g. as a transceiver. The transceiver is configured to modulate data or other content for transmission by at least one antenna 204 or network interface controller (NIC) . The transceiver is also configured to demodulate data or other content received by the at least one antenna 204. Each transceiver includes any suitable structure for generating signals for wireless or wired transmission and / or processing signals received wirelessly or by wire. Each antenna 204 includes any suitable structure for transmitting and / or receiving wireless or wired signals. The ED 110 may include at least one memory 208. Only the transmitter 201, receiver 203, processor 210, memory 208, and antenna 204 is illustrated for simplicity, but the ED 110 may include one or more other components.

[0095] The memory 208 stores instructions. The memory 208 may also stores data used, generated, or collected by the ED 110. For example, the memory 208 could store software instructions or modules configured to implement some or all of the functionality and / or embodiments described herein and that are executed by one or more processing unit (s) (e.g., a processor 210) . Each memory 208 includes any suitable volatile and / or non-volatile storage and retrieval device (s) . Any suitable type of memory may be used, such as random access memory (RAM) , read only memory (ROM) , hard disk, optical disc, subscriber identity module (SIM) card, memory stick, secure digital (SD) memory card, on-processor cache, and the like.

[0096] The ED 110 may further include one or more input / output devices (not shown) or interfaces (such as a wired interface to the Internet 150 in FIG. 1) . The input / output devices or interfaces permit interaction with a user or other devices in the network. Each input / output device or interface includes any suitable structure for providing information to or receiving information from a user, and / or for network interface communications. Suitable structures include, for example, a speaker, microphone, keypad, keyboard, display, touch screen, etc.

[0097] The processor 210 performs (or controlling the ED110 to perform) operations described herein as being  performed by the ED110. As illustrated below and elsewhere in the present disclosure. For example, the processor 210 performs or controls the ED110 to perform receiving transport blocks (TBs) , using a resource for decoding of one of the received TBs, releasing the resource for decoding of another of the received TBs, and / or receiving configuration information configuring a resource. In details, the operation may include those operations related to preparing a transmission for uplink transmission to the NT-TRP 172 and / or the T-TRP 170; those operations related to processing downlink transmissions received from the NT-TRP 172 and / or the T-TRP 170; and those operations related to processing sidelink transmission to and from another ED 110. Processing operations related to preparing a transmission for uplink transmission may include operations such as encoding, modulating, transmit beamforming, and generating symbols for transmission. Processing operations related to processing downlink transmissions may include operations such as receive beamforming, demodulating and decoding received symbols. Processing operations related to processing sidelink transmissions may include operations such as transmit / receive beamforming, modulating / demodulating and encoding / decoding symbols. Depending upon the embodiment, a downlink transmission may be received by the receiver 203, possibly using receive beamforming, and the processor 210 may extract signaling from the downlink transmission (e.g. by detecting and / or decoding the signaling) . An example of signaling may be a reference signal transmitted by the NT-TRP 172 and / or by the T-TRP 170. In some embodiments, the processor 210 implements the transmit beamforming and / or the receive beamforming based on the indication of beam direction, e.g. beam angle information (BAI) , received from the T-TRP 170. In some embodiments, the processor 210 may perform operations relating to network access (e.g. initial access) and / or downlink synchronization, such as operations relating to detecting a synchronization sequence, decoding and obtaining the system information, etc. In some embodiments, the processor 210 may perform channel estimation, e.g. using a reference signal received from the NT-TRP 172 and / or from the T-TRP 170.

[0098] Although not illustrated, the processor 210 may form part of the transmitter 201 and / or part of the receiver 203. Although not illustrated, the memory 208 may form part of the processor 210.

[0099] The processor 210, the processing components of the transmitter 201, and the processing components of the receiver 203 may each be implemented by the same or different one or more processors that are configured to execute instructions stored in a memory (e.g. in the memory 208) . Alternatively, some or all of the processor 210, the processing components of the transmitter 201, and the processing components of the receiver 203 may each be implemented using dedicated circuitry, such as a programmed field-programmable gate array (FPGA) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , or a hardware accelerator such as a graphics processing unit (GPU) or an artificial intelligence (AI) accelerator.

[0100] In some implementations, the ED 110 may an apparatus (also called component) for example, communication module, modem, chip, or chipset, it includes at least one processor 210, and an interface or at least one pin. In this scenario, the transmitter 201 and receiver 203 may be replaced by the interface or at least one pin, wherein the interface or at least one  pin is to connect the apparatus (e.g., chip) and other apparatus (e.g., chip, memory, or bus) . Accordingly, the transmitting information to the NT-TRP 172 and / or the T-TRP 170 and / or another ED 110 may be referred as transmitting information to the interface or at least one pin, or as transmitting information to the NT-TRP 172 and / or the T-TRP 170 and / or another ED 110 via the interface or at least one pin, and receiving information from the NT-TRP 172 and / or the T-TRP 170 and / or another ED 110 may be referred as receiving information from the interface or at least one pin, or as receiving information from the NT-TRP 172 and / or the T-TRP 170 and / or another ED 110 via the interface or at least one pin. The information may include control signaling and / or data.

[0101] As shown in FIG. 3, the T-TRP 170 include at least one processor 260. Only one processor 260 is illustrated to avoid congestion in the drawing. The T-TRP 170 may further include at least one transmitter 252 and at least one receiver 254 coupled to one or more antennas 256. Only one antenna 256 is illustrated to avoid congestion in the drawing. One, some, or all of the antennas 256 may alternatively be panels. The transmitter 252 and the receiver 254 may be integrated as a transceiver. The T-TRP 170 may further include at least one memory 258. The T-TRP 170 may further include scheduler 253. Only the transmitter 252, receiver 254, processor 260, memory 258, antenna 256 and scheduler 253 are illustrated for simplicity, but the T-TRP may include one or more other components.

[0102] The T-TRP 170 may be known by other names in some implementations, such as a base station, a base transceiver station (BTS) , a radio base station, a network node, a network device, a device on the network side, a transmit / receive node, a Node B, an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , a Home eNodeB, a next Generation NodeB (gNB) , a transmission point (TP) , a site controller, an access point (AP) , a wireless router, a relay station, a terrestrial node, a terrestrial network device, a terrestrial base station, a base band unit (BBU) , a remote radio unit (RRU) , an active antenna unit (AAU) , a remote radio head (RRH) , a central unit (CU) , a distributed unit (DU) , a positioning node, among other possibilities. The T-TRP 170 may be a macro base station (BS) , a pico BS, a relay node, a donor node, or the like, or combinations thereof. The T-TRP 170 may refer to the forgoing devices or refer to apparatus (e.g. a communication module, a modem, or a chip) in the forgoing devices.

[0103] In some embodiments, the parts of the T-TRP 170 may be distributed. For example, some of the modules of the T-TRP 170 may be located remote from the equipment that houses the antennas 256 for the T-TRP 170, and may be coupled to the equipment that houses the antennas 256 over a communication link (not shown) sometimes known as front haul, such as common public radio interface (CPRI) . Therefore, in some embodiments, the term T-TRP 170 may also refer to modules on the network side that perform processing operations, such as determining the location of the ED 110, resource allocation (scheduling) , message generation, and encoding / decoding, and that are not necessarily part of the equipment that houses the antennas 256 of the T-TRP 170. The modules may also be coupled to other T-TRPs. In some embodiments, the T-TRP 170 may  actually be a plurality of T-TRPs that are operating together to serve the ED 110, e.g. through the use of coordinated multipoint transmissions.

[0104] The processor 260 performs operations including those related to: preparing a transmission for downlink transmission to the ED 110, processing an uplink transmission received from the ED 110, preparing a transmission for backhaul transmission to the T-TRP 170 and / or NT-TRP 172, and processing a transmission received over backhaul from the T-TRP 170 and / or NT-TRP 172. Processing operations related to preparing a transmission for downlink or backhaul transmission may include operations such as encoding, modulating, precoding (e.g. multiple input multiple output (MIMO) precoding) , transmit beamforming, and generating symbols for transmission. Processing operations related to processing received transmissions in the uplink or over backhaul may include operations such as receive beamforming, demodulating received symbols, and decoding received symbols. The processor 260 may also perform operations relating to network access (e.g. initial access) and / or downlink synchronization, such as generating the content of synchronization signal blocks (SSBs) , generating the system information, etc. In some embodiments, the processor 260 also generates an indication of beam direction, e.g. BAI, which may be scheduled for transmission by a scheduler 253. The processor 260 performs other network-side processing operations described herein, such as determining the location of the ED 110, determining where to deploy the NT-TRP 172, etc. In some embodiments, the processor 260 may generate signaling, e.g. to configure one or more parameters of the ED 110 and / or one or more parameters of the NT-TRP 172. Any signaling generated by the processor 260 is sent by the transmitter 252.

[0105] The scheduler 253 may be coupled to the processor 260 or integrated in the processor 260. The scheduler 253 may be included within or operated separately from the T-TRP 170. The scheduler 253 may schedule uplink, downlink, sidelink, and / or backhaul transmissions, including issuing scheduling grants and / or configuring scheduling-free (e.g., “configured grant” ) resources.

[0106] The memory 258 is configured to store information, and optionally data. The memory 258 stores instructions and data used, generated, or collected by the T-TRP 170. For example, the memory 258 could store software instructions or modules configured to implement some or all of the functionality and / or embodiments described herein and that are executed by the processor 260.

[0107] Although not illustrated, the processor 260 may form part of the transmitter 252 and / or part of the receiver 254. Also, although not illustrated, the processor 260 may implement the scheduler 253. Although not illustrated, the memory 258 may form part of the processor 260.

[0108] The processor 260, the scheduler 253, the processing components of the transmitter 252, and the processing components of the receiver 254 may each be implemented by the same or different one or more processors that are configured to execute instructions stored in a memory, e.g. in the memory 258. Alternatively, some or all of the processor 260, the scheduler  253, the processing components of the transmitter 252, and the processing components of the receiver 254 may be implemented using dedicated circuitry, such as a programmed FPGA, a hardware accelerator (e.g., a GPU or AI accelerator) , or an ASIC.

[0109] When the T-TRP 170 is an apparatus (also called as component, for example, communication module, modem, chip, or chipset in a device, it includes at least one processor, and an interface or at least one pin. In this scenario, the transmitter 252 and receiver 254 may be replaced by the interface or at least one pin, wherein the interface or at least one pin is to connect the apparatus (e.g., chip) and other apparatus (e.g., chip, memory, or bus) . Accordingly, the transmitting information to the NT-TRP 172 and / or the T-TRP 170 and / or ED 110 may be referred as transmitting information to the interface or at least one pin, and receiving information from the NT-TRP 172 and / or the T-TRP 170 and / or ED 110 may be referred as receiving information from the interface or at least one pin. The information may include control signaling and / or data.

[0110] Although the NT-TRP 172 is illustrated as a drone only as an example, the NT-TRP 172 may be implemented in any suitable non-terrestrial form, such as satellites and high altitude platforms, including international mobile telecommunication base stations and unmanned aerial vehicles, for example. Also, the NT-TRP 172 may be known by other names in some implementations, such as a non-terrestrial node, a non-terrestrial network device, or a non-terrestrial base station.

[0111] As shown in FIG. 3, The T-TRP 170 may further include at least one transmitter 252 and at least one receiver 254 coupled to one or more antennas 256. Only one antenna 256 is illustrated to avoid congestion in the drawing. One, some, or all of the antennas 256 may alternatively be panels. The transmitter 252 and the receiver 254 may be integrated as a transceiver. The T-TRP 170 may further include at least one memory 258. The T-TRP 170 may further include scheduler 253. Only the transmitter 252, receiver 254, processor 260, memory 258, antenna 256 and scheduler 253 are illustrated for simplicity, but the T-TRP may include one or more other components.

[0112] As shown in FIG. 3, the NT-TRP 172 include at least one processor 276. Only one processor 276 is illustrated to avoid congestion in the drawing. The NT-TRP 172 may include a transmitter 272 and a receiver 274 coupled to one or more antennas 280. Only one antenna 280 is illustrated to avoid congestion in the drawing. One, some, or all of the antennas may alternatively be panels. The transmitter 272 and the receiver 274 may be integrated as a transceiver. The NT-TRP 172 may further include at least one memory 278. The NT-TRP 172 may further include scheduler. Only the transmitter 272, receiver 274, processor 276, memory 278, antenna 280 are illustrated for simplicity, but the NT-TRP may include one or more other components.

[0113] The NT-TRP 172 include a processor 276 for performing operations including those related to: preparing a transmission for downlink transmission to the ED 110, processing an uplink transmission received from the ED 110, preparing a transmission for backhaul transmission to T-TRP 170 and / or another NT-TRP 172, and processing a transmission received over backhaul from the T-TRP 170 and / or another NT-TRP 172. Processing operations related to preparing a transmission for  downlink or backhaul transmission may include operations such as encoding, modulating, precoding (e.g. MIMO precoding) , transmit beamforming, and generating symbols for transmission. Processing operations related to processing received transmissions in the uplink or over backhaul may include operations such as receive beamforming, demodulating received symbols, and decoding received symbols. In some embodiments, the processor 276 implements the transmit beamforming and / or receive beamforming based on beam direction information (e.g. BAI) received from the T-TRP 170. In some embodiments, the processor 276 may generate signaling, e.g. to configure one or more parameters of the ED 110. In some embodiments, the NT-TRP 172 implements physical layer processing, but does not implement higher layer functions such as functions at the medium access control (MAC) or radio link control (RLC) layer. As this is only an example, more generally, the NT-TRP 172 may implement higher layer functions in addition to physical layer processing.

[0114] The memory 278 is configured to store information and optionally data. The memory 258 stores instructions and data used, generated, or collected by the NT-TRP 172. For example, the memory 278 could store software instructions or modules configured to implement some or all of the functionality and / or embodiments described herein and that are executed by the processor 276.

[0115] Although not illustrated, the processor 276 may form part of the transmitter 272 and / or part of the receiver 274. Although not illustrated, the memory 278 may form part of the processor 276.

[0116] The processor 276, the processing components of the transmitter 272, and the processing components of the receiver 274 may each be implemented by the same or different one or more processors that are configured to execute instructions stored in a memory, e.g. in the memory 278. Alternatively, some or all of the processor 276, the processing components of the transmitter 272, and the processing components of the receiver 274 may be implemented using dedicated circuitry, such as a programmed FPGA, a hardware accelerator (e.g., a GPU or AI accelerator) , or an ASIC. In some embodiments, the NT-TRP 172 may actually be a plurality of NT-TRPs that are operating together to serve the ED 110, e.g. through coordinated multipoint transmissions.

[0117] When the NT-TRP 172 is an apparatus (e.g. communication module, modem, chip, or chipset) in a device, it includes at least one processor, and an interface or at least one pin. In this scenario, the transmitter 272 and receiver 257 may be replaced by the interface or at least one pin, wherein the interface or at least one pin is to connect the apparatus (e.g., chip) and other apparatus (e.g., chip, memory, or bus) . Accordingly, the transmitting information to the T-TRP 170 and / or another NT-TRP 172 and / or ED 110 may be referred as transmitting information to the interface or at least one pin, and receiving information from the T-TRP 170 and / or another NT-TRP 172 and / or ED 110 may be referred as receiving information from the interface or at least one pin. The information may include control signaling and / or data.

[0118] Note that “transmit / receive point (TRP) ” , as used herein, may refer to a T-TRP or a NT-TRP. A T-TRP may  alternatively be called a terrestrial network TRP ( “TN TRP” ) and a NT-TRP may alternatively be called a non-terrestrial network TRP ( “NTN TRP” ) . The T-TRP 170, the NT-TRP 172, and / or the ED 110 may include other components, but these have been omitted for the sake of clarity.

[0119] Note that “signaling” , as used herein, may alternatively be called control signaling, control message, control information, or message for simplicity. Signaling between a BS (e.g., the network node 170) and a terminal or sensing device (e.g., ED 110) , or signaling between different terminal or sensing device (e.g., between ED 110i and ED110j) may be carried in physical layer signaling (also called as dynamic signaling) , which is transmitted in a physical layer control channel. For downlink the physical layer signaling may be known as downlink control information (DCI) which is transmitted in a physical downlink control channel (PDCCH) . For uplink, the physical layer signaling may be known as uplink control information (UCI) which is transmitted in a physical uplink control channel (PUCCH) . For sidelink, signaling between different terminal or sensing device (e.g., between ED 110i and ED110j) may be known as sidelink control information (SCI) which is transmitted in a physical sidlink control channel (PSCCH) . Signaling may be carried in a higher-layer (e.g., higher than physical layer) signaling, which is transmitted in a physical layer data channel, e.g. in a physical downlink shared channel (PDSCH) for downlink signaling, in a physical uplink shared channel (PUSCH) for uplink signaling, and in a physical slidelink shared channel (PSSCH) for sidelink signaling. Higher-layer signaling may also called static signaling, or semi-static signaling. Higher-layer signaling may be radio resource control (RRC) protocol signaling or media access control –control element (MAC-CE) signaling. Signaling may be included in a combination of physical layer signaling and higher layer signaling.

[0120] It should be noted that in present disclosure, “information” , when different from “message” , may be carried in one single message, or be carried in more than one separate message.

[0121] FIG. 4 illustrates example of apparatus 410. One or more steps of the methods provided in this disclosure herein may be performed by corresponding units or modules, according to FIG. 4. FIG. 4 illustrates units or modules in a device or apparatus, such as in the ED 110, in the T-TRP 170, or in the NT-TRP 172. For example, a signal may be transmitted by a transmitting unit or by a transmitting module. A signal may be received by a receiving unit or by a receiving module. A signal may be processed by a processing unit or a processing module. Other steps may be performed by an artificial intelligence (AI) or machine learning (ML) module. The respective units or modules may be implemented using hardware, one or more components or devices that execute software, or a combination thereof. For instance, one or more of the units or modules may be a circuit such as an integrated circuit. Examples of an integrated circuit includes a programmed FPGA, a GPU, or an ASIC. For instance, one or more of the units or modules may be logical such as a logical function performed by a circuit, by a portion of an integrated circuit, or by software instructions executed by a processor. It will be appreciated that where the modules are implemented using software for execution by a processor for example, the modules may be retrieved by a processor, in whole  or part as needed, individually or together for processing, in single or multiple instances, and that the modules themselves may include instructions for further deployment and instantiation.

[0122] Additional details regarding the EDs 110, the T-TRP 170, and the NT-TRP 172 are known to those of skill in the art. As such, these details are omitted here.

[0123] As aforementioned, an NT-TRP may communicate with one or more of: the other NT-TRP, the core network, the ED, and T-TRP directly or indirectly.

[0124] In some implementations, an NT-TRP may communicate with another NT-TRP. For example, the NT-TRP (e.g., satellites) communicate between each other using free-space optical links (e.g., lasers) .

[0125] In some implementations, an NT-TRP may communicate with the core network (e.g., function (s) in the core network) . For example, the NT-TRP may communicate with the core network with a gateway. The gateway may be a terrestrial gateway or non-terrestrial gateway which may be dedicated to the NT-TRP. The gateway may be located on the ground. The NT-TRP may communicate with the gateway using a wireless link, and the gateway may communicate with the core network using a wired link (e.g., fiber optical link) . This is not limited to this application.

[0126] In some implementations, an NT-TRP may communicate with a T-TRP. For example, the T-TRP may communicate with the NT-TRP using a wireless link. For another example, the T-TRP and the NT-TRP may communicate through the core network. The T-TRP communicates with the core network, and the core network communicates with the NT-TRP.

[0127] In some implementations, an NT-TRP may communicate with an ED (e.g., UE) . In the first example, the NT-TRP may communicate with the ED using a wireless link. In a second example, the NT-TRP may communicate with the ED through the core network. In a third example, the NT-TRP may communicate with the ED through T-TRP.

[0128] The present disclosure is aimed at devices such as UEs, IoT devices, cars, etc. The type of network scenarios envisioned may include terrestrial TRPs such as base stations and / or non-terrestrial TRPs such as drones, balloons, high-altitude platform stations (HAPS) , satellites, and any such devices that support radio access technologies such as 5G NR, 6G or other technologies.

[0129] For illustrative purposes, some of examples are given in conjunction with FIG. 5 to FIG. 9.

[0130] FIG. 5 illustrates a first example of communication system that comprises NT-TRPs and T-TRPs. For example, one possible scenario is that T-TRPs are communicating with NT-TRPs that are part of a satellite constellation. A satellite constellation comprises a plurality of satellite orbits such that Earth is always provided with wireless coverage from the satellites, and each satellite orbits may have a plurality of satellites in it. T-TRPs may be connected to the core network through terrestrial network (TN) gateways while satellite constellations may be connected to the core network through dedicated non- terrestrial network (NTN) gateways. Devices such as EDs may connect and communicate with a T-TRP or with a NT-TRP, depending on the conditions of traffic load, radio link quality, congestion, and so on.

[0131] FIG. 6 illustrates a second example of communication system that comprises NT-TRPs and T-TRPs. For example, the satellite constellation may effectively act as the gateway for T-TRPs on the ground. Satellites in the satellite constellation communicate with the core network through gateways located on the ground using a wireless link, while the gateways on the ground may use a wired link (e.g. fiber optical link) to communicate with the core network. T-TRPs communicate with satellites using a wireless link and satellites communicate between each-other using free space optical links (using e.g. lasers) . Devices such as EDs may connect and communicate with a T-TRP or with a NT-TRP, depending on the conditions of traffic load, radio link quality, congestion, and so on.

[0132] FIG. 7 illustrates a third example of communication system that comprises NT-TRPs and T-TRPs. For example, the NT-TRPs communicate with T-TRPs through the core network. NT-TRPs may first communicate with dedicated NTN gateways, which then communicate with the core network. The core network may then relay the power saving commands from non-terrestrial TRPs to terrestrial TRPs via dedicated terrestrial gateways. Devices such as EDs may connect and communicate with a T-TRP or with a NT-TRP, depending on the conditions of traffic load, radio link quality, congestion, and so on.

[0133] FIG. 8 illustrates an example of communication links of an NT-TRP. As aforementioned, an NT-TRP and an NTN gateway may communicate using a wireless link, and the NT-TRP and an ED may communicate using a wireless link. The communication link between the NT-TRP and the NTN gateway may be referred to as a feeder link, and the communication link between the NT-TRP and the ED may be referred to as a service link. In some embodiments, the T-TPR (e.g., the base-station) is located behind a NTN gateway on the ground, the NTN gateway sends a transmission towards the satellite through the feeder link, and the satellite transmits the transmission towards EDs on the ground through the service link. This scenario is referred to as bent-pipe scenario.

[0134] Notably, a single NT-TRP can serve one or more EDs. For example, there may be a coverage area on the ground and some devices (e.g., EDs) are within the coverage area of the NT-TRP. An NT-TRP (e.g., satellite) may transmit multiple beams towards the ground and each beam may be associated with a given physical cell identity (PCI) . In addition, the satellites may transmit beams in a manner where the satellite isn’ t steering its beams towards a given direction, instead the beams may slide on the surface of Earth and thus appear to be moving from the perspective of devices on the ground.

[0135] In order to connect with an NT-TRP (e.g. a satellite) , an ED may steer its beams towards the sky. However, there may be lots of NT-TRPs (e.g., satellites that are in line-of-sight of the ED) and therefore: there may be potentially lots of NT-TRPs the ED could establish an RRC connection with.

[0136] FIG. 9 illustrates a schematic diagram of communications between an NT-TRP and a ED. In order to assist the  ED with establishing an RRC connection with a NT-TRP, the ED may have to generate a transmit / receive beam towards that NT-TRP. For example, the ED may receive a channel transmitted by the NT-TRP.

[0137] For example, it is assumed that an ED makes use of BAI which corresponds to an angular direction in e.g. the Zenith domain or the Azimuth domain or the combination of both. It should be noted that the Elevation domain and the Zenith domain are related through the following relation (using degrees) : Zenith Angle=90°-Elenation Angle    (formula 1)

[0138] In some embodiments, the ED may be equipped with a variety of sensors such as gyroscopes and inclinometers, which allow the UE to determine e.g. where the sky is located or where the real North is located. Such sensors would allow the UE to determine Azimuth and / or Zenith angles without having to connect with any particular navigation system. Such sensors would also allow the ED to measure angular directions in e.g. the Azimuth / Zenith domain in which physical layer signals and / or channels are detected, measured and decoded.

[0139] It should be noted that beam angle information may equivalently be called “beam angular indication” such that both terms are used inter-changeably, and BAI may be equivalently refer to Beam Angle Information or Beam Angular Indication. It may be assumed that the ED is configured with a list or table of BAIs for the purpose of DL / UL communication and / or RRM / Mobility measurements, where each BAI may be a quantized value corresponding to a given angular direction in the Azimuth / Zenith domain (or some combination of the two domains) . The term “BAI” may be used to refer to the Tx / Rx spatial filter (or beam) whose boresight is pointing in the direction indicated by the BAI. For every BAI that is configured to the UE, the UE may generate a Tx / Rx spatial filter or equivalently a Tx / Rx beam whose boresight may correspond to the angular direction provided by the BAI. As an example, the UE may be configured with a BAI in the Zenith domain whose quantized value is set to “000” , which may correspond to the Zenith angle of 0 degrees (i.e. pointing towards the sky) . The UE may then generate a Tx / Rx beam whose boresight is pointed at the Zenith angle of 0 degrees, i.e. the Tx / Rx beam is pointing towards the sky.

[0140] Serving BAIs may be configured using higher-layer signaling e.g. RRC signaling and such serving BAIs may be used by the ED to receive / detect / measure reference signals such as e.g. SS / PBCH blocks and / or NZP CSI-RS. Similarly, serving BAIs may be used by the ED to receive / detect / decode physical layer channels such as e.g. PDCCH / PDSCH and transmit physical layer channels such as e.g. PUCCH / PUSCH.

[0141] The ED in RRC connected mode may be provided with a table of BAI using higher-layer signaling (e.g. RRC signaling) in the Zenith domain. An example of such a table may be as Table 1:

[0142] Table 1

[0143] As shown in the above Table 1, each zenith angle corresponds to an absolute angular direction in e.g. degrees and may be interpreted as the angular direction in which the ED may steer its spatial receive beam such that the boresight of the spatial receive beam is pointing in that angular direction. it is assumed that 0 degrees in the Zenith domain corresponds to the ED’s transmit / receive beam pointing vertically towards the sky. Each angular direction is associated with a BAI provided as a 4-bit codeword. In this example codewords have a 4-bit width because the default zenith BAI table contains 15 entries, other examples of Zenith BAI tables with more or less number of entries may be considered or contemplated. The above Table 1 may contain one or more entries where each entry contains a 4-bit codeword, the ED may use any one or more entries within the above Table 1 in order to steer its spatial receive beam in the direction of any one or more entries.

[0144] To assist the ED in carrying out its communication functions with the non-terrestrial network, the network may configure the ED with a “serving BAI list” using higher-layer signaling (e.g. RRC signaling for servingZenithBaiList) and a “candidate BAI list” using higher-layer signaling (e.g. RRC signaling for candidateZenithBaiList) .

[0145] In FIG. 9, a number of Tx / Rx beams aiming at different directions in the Zenith domain are shown for an ED. The five beams in solid line may be Tx / Rx beams that correspond to BAIs configured in the servingZenithBaiList higher-layer parameter. The eight beams in dotted line may be Tx / Rx beams that correspond to BAIs configured in the candidateZenithBaiList higher-layer parameter. Each beam’s boresight may be pointing in a given direction in the Zenith domain, as shown by the dashed lines. Each dashed line may intersect with the satellite orbit at a given point. We may assume that two different satellites may be located on the satellite orbit, e.g. one satellite at a Zenith angle of -20 degrees (the satellite on the left) and one satellite at a Zenith angle of 0 degrees (the satellite in the right) . We may assume that there are other satellites on the same satellite orbit, however they are not shown in the figure. We may assume that the two satellites shown in  the figure may be coordinating their scheduling in order to coordinate their scheduling towards the ED on the ground using e.g. a non-coherent joint transmission (NC-JT) scheme, where NC-JT refers to a transmission scheme where the channels’ phase shift between different TRPs is not reported to the network.

[0146] Notably, the ED may be connected to the network, i.e. that the ED may have an RRC connection with the network and are in connected mode. Alternatively, the ED may be in a power mode that is associated with having an RRC connection (for connected mode) .

[0147] The support introduced in 5G NR for NTN is based on a non-transparent design in the sense that every satellite is effectively seen by devices such as UEs, IoT devices, cars, etc., as a serving cell. Devices are also made aware of the satellite’s ephemeris as well as the satellite’s position at any given time as the satellite explicitly broadcasts it within system information block 19 (SIB19) , which is transmitted by satellites in order to assist devices such as UEs with assistance information for NTN access (i.e., the UEs access to the NTN and to be served by the NTN) . This results in a non-transparent radio access design which prevents smooth integration of transmit diversity schemes, multi-TRP transmission schemes and distributed satellite systems.

[0148] In traditional cellular systems such as 5G NR, the ED can receive, detect and measure reference signals such as SS / PBCH blocks and NZP-CSI-RS. Such reference signals are based on pseudo random noise (PRN) binary sequences such as Gold sequences and those sequences may be initialized using common or ED-specific scrambling identities. As an example, primary synchronization signal (PSS) and secondary synchronization signal (SSS) sequences are initialized using the physical cell identity (PCI) value, which is a common scrambling identity. NZP-CSI-RS sequences are initialized using ED-specific scrambling identities, which are configured by the network to the ED.

[0149] In some implementations, 5G NR introduces support for non-terrestrial networks by introducing several enhancements on the timing relationships for the timing advance, the reference timing for channel state information (CSI) resources, the transmission timing of DCIs scheduling PUSCH, the transmission timing of random access response carried by a PUSCH, the transmission timing of HARQ-ACK on a PUCCH.

[0150] In 5G NR, NTN support was introduced allowing EDs to support DL / UL communication with satellites using the so-called "bent-pipe" scenario, where a ground station transmits signals towards satellites in space, and satellites reflect signals back to EDs on the ground. Dedicating signaling related to NTN was introduced in order to assist EDs with NTN operation. Higher-layer signaling such as RRC introduces signaling satellite ephemeris, satellite position, satellite signal polarization, timing advance offsets, satellite system information block (SIB) , satellite epochs in order to support NTN operation. Other features that were introduced were the extension of hybrid automatic repeat request (HARQ) processes to 32 in order to accommodate for large propagation delay scenarios and the disabling of HARQ-ACK feedback.

[0151] In 5G NR, NTN support was further enhanced to introduce coverage enhancements for NTN, network-verified ED location, as well as support TN to NTN and NTN to NTN mobility scenarios.

[0152] 5G NR also introduces a solution combining closed-loop and open-loop Timing Advance compensation, where the closed-loop part is controlled by the network and the open-loop part is carried out by the ED. The compensation from the ED may be based on the knowledge of the satellite’s ephemeris (e.g. parameters such as the satellite’s orbital angles) .

[0153] In the case of low earth orbit (LEO) NTN access, satellites are constantly in movement and therefore are in line-of-sight to devices on the ground for a limited amount of time. Taking the Starlink constellation as an example, a LEO satellite may be in line-of-sight of a given device on the ground for a duration in order of several minutes. As a result, any information that the satellite transmits or broadcasts to devices on the ground becomes outdated within a few minutes and constantly needs to be updated in order for the satellite communication to be working (due to ever changing timing advance for uplink synchronization, and the need to (re-) acquire Downlink synchronization) . This results in high signaling overhead between satellites and devices on the ground just to keep the communication link operational.

[0154] LEO satellites use the fixed-beam model in order to transmit signals and channels towards devices on the ground. This results in satellite beams “sliding” across the surface of Earth, which triggers mobility and handover procedures whenever devices are located at the edge between two beams. Mobility and handover procedures may cause delays and interruptions as the RRC connection needs to be re-established upon entering the target cell, which hurts the overall user experience.

[0155] The approach in 5G NR support for NTN is based on assigning unique physical cell identities (PCIs) to different beams. Combined with the use of fixed-beams, this creates two types of interference problems in terms of reference signal measurement and / or communication of physical layer channels. The first problem is that of “PCI confusion” , which occurs when two or more neighbor beams are using the same PCI. The second problem is that of “PCI collision” , which occurs when a neighbor beam is using the same PCI as the serving beam. Both problems may occur when beams transmitted from different satellites start to overlap with each-other.

[0156] As LEO satellites go along their orbits, inevitably they move away from a given coverage area and all EDs in that coverage area need to go through a mobility procedure in order to maintain their connection with the e.g. LEO satellites. This inherently incurs latency because of having to re-establish the RRC connection with the target satellites, and this problem is made even worse in NTN LEO scenarios because such handovers would occur continuously. As a result, the ED’s connectivity with the e.g. LEO satellites is interrupted and reset every time a handover needs to take place, which degrades the user experience for the ED.

[0157] Terrestrial and Non-Terrestrial are seen as “separate” networks by EDs because they are seen as individual “public land mobile networks” (PLMNs) with their own unique code. The PLMN information consists of the Mobile Country  Code (MCC) and Mobile Network Code (MNC) which are unique numbers allocated by the ITU-T. In 5G NR, EDs requires to scan for all RF channels, detect the strongest cell and find the available PLMNs in order to report them to its Non-Access Stratum (NAS) layer and register with the appropriate PLMN. This results in the ED having to run initial access procedures for terrestrial and non-terrestrial networks.

[0158] Due to the movement of LEO satellites along their orbits, measurements for mobility, which may be equivalently called radio resource management (RRM) measurements, will be affected by this. This is because signals transmitted by satellites are affected by very different propagation delays, which will affect the timing of when these measurements can be made. Terrestrial networks allow for the assumption of using the timing for the serving cell to be applied to all neighbor cells when performing RRM / Mobility measurements because the distances that waves travel to reach EDs are small relative to the speed of light, this is no longer true for non-terrestrial networks because the distances are significantly longer and non-terrestrial TRPs are constantly in movement. This effectively results in EDs “missing” the reference signal for RRM-measurements because it arrives earlier or later than what the higher-layer signaling actually says. This would break all of the RRM / Mobility framework because the ED wouldn’ t be able to carry out RRM / Mobility measurements properly.

[0159] 6G systems are expected to integrate massive satellite constellations, where there may be in the order of thousands or tens of thousands of satellites in a given constellation. The problem is how satellites and orbits are used if there are too many orbital planes located at the same height, for example, the risk of satellite collisions may occur at the convergence point. In massive constellations scenario, this may result in the problem known as the “Kessler syndrome” where debris from collisions leads to more collisions leading to more debris. This would effectively make the deployment of massive constellations impossible.

[0160] In some implementations, EDs may support for intra-cell multi-TRP (M-TRP) transmission schemes, targeting ideal and non-ideal backhaul deployments. For example, in non-ideal backhaul deployments, T-TRPs that are part of the same cell may transmit respective PDCCH / PDSCH transmissions towards an ED, each carrying its own traffic data. In a possible implementation, an ED may be configured with a higher-layer parameter called CoresetPoolIndex which may take two values (0 or 1) , where each value of CoresetPoolIndex distinguishes different TRPs. In another implementation, inter-cell M-TRP is supported where the CoresetPoolIndex value of 1 is associated with a neighbor cell using a PCI different from the serving cell.

[0161] When M-TRP transmission involves multiple T-TRP, two T-TRPs may use same timing reference of the serving cell because of the T-TRPs don’ t move. However, when M-TRP transmission involves NT-TRPs, this assumption is no longer valid in the context of NTN especially LEO constellations as satellites typically move along their orbital planes and therefore the distance between a satellite and an ED is constantly changing, which means the timing reference needs to be continuously updated. Furthermore, different satellites will be located at different distances relative to an ED, therefore the timing reference  needs to be updated for each satellite independently. Inaccurate timing reference assumptions would lead the ED to miss PDCCH / PDSCH transmissions and ultimately would result in a poor user experience.

[0162] The embodiments set forth herein represent information sufficient to practice the claimed subject matter and illustrate ways of practicing such subject matter. Upon reading the following description in light of the accompanying figures, those of skill in the art will understand the concepts of the claimed subject matter and will recognize applications of these concepts not particularly addressed herein. It should be understood that these concepts and applications fall within the scope of the disclosure and the accompanying claims.

[0163] Accordingly, a method is provided in the disclosure. The feature of ED-centric PDCCH / PDSCH reception is introduced in this disclosure. in details, PDCCH / PDSCH time delay, PDCCH / PDSCH time window and / or PDCCH / PDSCH time correction scheme are introduced.

[0164] Therefore, this application provides a method of M-TRP transmission that involves NT-TRP, which helps to reduce the complexity of ED receiving channels from different TRPs in NTN system.

[0165] FIG. 10 is a schematic flow chart of a communication method 1000 according to embodiments of this application.

[0166] At step 1010, a first TRP obtains first transmitting timing of a first channel.

[0167] The first channel and a second channel are transmitted to an ED, the second channel is from a second TRP, the first transmitting timing is different from second transmitting timing of the second channel, and at least one of the first TRP and the second TRP is a NT-TRP. In other words, the first TRP and the second TRP may transmit the first channel and the second channel to the same ED at different transmitting timings, rather than just simultaneously. This helps to reduce the complexity of ED receiving channels from different TRPs in NTN system.

[0168] At least one of the first TRP and the second one of the TRP is a NT-TRP, and the NT-TRP may refer to any type of NT-TRP described above. For example, both the first TRP and the second TRP are NT-TRPs, or the first TRP is a NT-TRP and the second TRP is a T-TRP, or the first TRP is a T-TRP and the second TRP is a NT-TRP.

[0169] Notably, for ease of description, the first TRP and the second TRP, both NT-TRPs, are described for illustrative purposes in embodiments of this application.

[0170] The distance between the first TRP and the ED and the distance between the second TRP and the ED may be different. For example, distance between the first TRP and the ED is shorter than distance between the second TRP and the ED. Alternatively, distance between the first TRP and the ED is longer than distance between the second TRP and the ED. For ease of description, a TRP that is farther away may be named as farther TRP (e.g., farther NT-TRP) , and the another TRP is named as closer TRP (e.g., closer NT-TRP) .

[0171] Notably, as the NT-TRP may keep moving, the roles of farther NT-TRP and the closer NT-TRP may change over  time. In some implementations of this application, for ease of description, the first TRP is regarded as the closer NT-TRP, and the second TRP is regarded as the farther NT-TRP. This is not limited to this application.

[0172] For ease of description, in this application, the “transmitting timing” refers to the time when the channel (signal, data or information) is sent from a transmitter; the “transmission timing” refers to the time taken by the channel (signal, data or information) from the transmitter to the receiver, in other words it is the propagation delay of the channel, transmission time or transmission delay; the “receiving timing” refers to the time when the channel (signal, data or information) arrives at the receiver.

[0173] The transmission timing of a channel from a farther TRP to an ED is longer than the transmission timing of a channel from a closer TRP to the ED.

[0174] When the ED interacts with multiple TRPs (e.g., within multi-TRP technology) , the first transmitting timing of a first channel from a first TRP is different from the second transmitting timing of a second channel from a second TRP. The different first transmitting timing and the second transmitting timing is designed based on the different transmission timing of the first channel and the second channel. For example, the design of the first transmitting timing and the second transmitting timing may consider the requirements of the receiving timing of the first channel and the second channel, in order to reduce processing complexity of ED caused by different receiving timing of the first channel and the second channel.

[0175] The first transmitting timing and the second transmitting timing can be determined in a variety of ways. For example, the first transmitting timing and / or the second transmitting timing may be related to a location of a reference point. The reference point may assist in embodying the distance (referred to as distance#1 hereinafter) between the first TRP and the ED and the distance (referred to as distance#2 hereinafter) between the second TRP and the ED. For example, as the main difference between the distance#1 and the distance#2 is caused by the long-distance between a NT-TRP and the ground, the reference point may be located on the ground or near the ground.

[0176] In some implementations, one of the first transmitting timing and the second transmitting timing is determined based on network scheduling (which is based on application scenario of the channel) . A time delay between the first transmitting timing and the second transmitting timing is related to the reference point, for example, it may be determined based on the location of the reference point.

[0177] For example, the second transmitting timing is determined based on network scheduling. The first transmitting timing is determined based on the second transmitting timing and a time delay. The time delay is determined based on a location of the reference point. For example, the time delay is determined based on the distance (referred to as distance#3 hereinafter) between the first TRP and the reference point and the distance (referred to as distance#4 hereinafter) between the second TRP and the reference point. The time delay may be the difference between the transmission timing of the first channel through the  distance#3 and the transmission timing of the second channel through the distance#4.

[0178] In some implementations, the ED assumes that the first channel and the second channel are received at a certain time or a time period. The first transmitting timing and the second transmitting timing may be determined based on the certain time or the time period, and are related the reference point.

[0179] One example for the time period may be expressed in a relative way, e.g., 3 slots to 4 slots, the unit of “slot” may be replaced by other unit, for example, subframes, symbols, etc. Another example for the time period may be expressed in an absolute way, e.g., 3 microseconds to 4 microseconds, and “milliseconds” may be replaced by other terms e.g., milliseconds etc. Similarly, the example of the certain time may be expressed in a relative way e.g., 20 symbols, or may be expressed in an absolute way, e.g., 3 microseconds.

[0180] Notably, the first transmitting timing and the second transmitting timing may be designed to allow the first channel and the second channel to arrive at the reference point at the same time (or relatively the same time) . Since the receiving timing is related to the distance#3 and the distance#4, this design is based on the location of this reference point.

[0181] The reference point can be determined in a variety of ways. The reference point may be a dynamic point or a static point, may be located on the ground or near the ground, this is not limited to this application.

[0182] In a first implementation, the location of the reference point may be a location of the ED. For example, the first transmitting timing and the second transmitting timing may be related to the location of the ED. The time delay between the first transmitting timing and the second transmitting timing may be determined based on the location of the ED. For example, the time delay is determined based on the difference of the distance#3 (same as the distance#1 in this case) and the distance#4 (same as the distance#2 in this case) . The farther TRP may transmit the first channel at the first transmitting timing, and the closer TRP may wait for a time delay to transmit the second channel at the second transmitting timing. The ED could receive, detect or decode the first channel and the second channel from the first TRP and the second TRP simultaneously (or relatively simultaneously) . For ease of description, a time delay in this implementation may be referred to as an ED-centric time delay hereinafter. Detailed example of this implementation will be given in conjunction with FIG. 11 and FIG. 12, and are omitted here for brevity.

[0183] Notably, the location of the ED can be obtained in a variety of ways. This application does not exclude any implementations that the location of the ED can be obtained.

[0184] In a second implementation, the location of the point may be a location of an anchor point. For example, the first transmitting timing and the second transmitting timing may be related to the location of the anchor point. The time delay between the first transmitting timing and the second transmitting timing may be determined based on the location of the anchor point.

[0185] Notably, the time delay may be determined based on the difference of the distance#3 (may be different from the distance#1 in this case) and the distance#4 (may be different from the distance#2 in this case) . The farther TRP may transmit the first channel at the first transmitting timing, and the closer TRP may wait for a time delay to transmit the second channel at the second transmitting timing. The ED could receive, detect or decode the first channel and the second channel from the first TRP and the second TRP with a small time lag, because there may be a small distance between the location of the ED and the reference point.

[0186] For ease of description, a time delay in this implementation may be referred to as an anchor-centric time delay. If the first TRP and the second TRP transmit the first channel and the second channel to the anchor location respectively, the first channel and the second channel may arrive at the anchor location simultaneously. If the ED is not at the exact anchor location, the first channel and the second channel may arrive at the ED at a slightly different time. Details of this implementation will be given in conjunction with FIGs. 13-15, and are omitted here for brevity.

[0187] The anchor point may be selected in a variety of ways. For example, the anchor point may be a common reference point located on the ground (or near the ground) , or a point on the feeder link (as shown in FIG. 8) , or a point located on the NTN gateway, or ED’s usual location, etc. This is not limited to this application.

[0188] The first channel transmitted to the ED may be any type of a signal, data, and the like. In some implementations, the first channel includes one or more of: a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink shared channel (PDSCH) . For example, the first TRP may obtain transmitting timing of a PDCCH, or obtain transmitting timing of a PDSCH. Notably, when the first channel includes the PDCCH and the PDSCH, the first TRP obtaining the first transmitting timing of the first channel may include: obtaining the transmitting timing of the PDCCH and the transmitting timing of the PDSCH. The first TRP may obtain the transmitting timing of the PDCCH and the transmitting timing of the PDSCH separately. Alternatively, the first TRP may obtain one of the transmitting timing of the PDCCH and the transmitting timing of the PDSCH (e.g., transmitting timing of the PDCCH) firstly, and obtain another one (e.g., transmitting timing of the PDSCH) based on the determined one. This is not limited to this application. The signal may be reference signal e.g., channel state information -reference signal (CSI-RS) , tracking reference signal (TRS) , etc. The channel could be ED specific channel, or cell specific channel, or group based channel.

[0189] Similarly, the second channel transmitted to the ED may be any type of a signal, data, and the like. In some implementations, the second channel includes one or more of: a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink shared channel (PDSCH) . Details may refer to the above description about the first channel, and are omitted for brevity. The signal may be reference signal e.g., CSI-RS, TRS, etc. The channel could be ED specific channel, or cell specific channel, or group based channel.

[0190] In some implementations, the first channel and the second channel may be associated or repetitive. For example, the first channel and the second channel are repetitive PDCCHs or PDSCHs. An ED can receive the PDCCHs or PDSCHs from two TRPs (i.e., the first TRP and the second TRP) . Thereby even if a PDCCH or a PDSCH from one of the TRPs fail to be received by the ED, the ED may receive a PDCCH or a PDSCH from another TRP. The reliability of the PDCCH transmission or PDSCH transmission can be improved. For another example, the first channel and the second channel are associated or repetitive data, this is not limited to this application. Notably, the repetitive may be within more than 2 TRPs, e.g., 3 or more TRPs.

[0191] The first TRP may obtain the first transmitting timing of the first channel in various ways. In a first implementation, the first TRP may determine the first transmitting timing, for example, the first TRP may determine the first transmitting timing based on the location of the reference point. In a second implementation, the first TRP may obtain the first transmitting timing from the second TRP.

[0192] For example, the first TRP receives first information from the second TRP, where the first information indicates the first transmitting timing. The first TRP and the second TRP may collaborate to transmit the first channel and the second channel based on interaction.

[0193] The first information may indicate the first transmitting timing in various ways. For example, the first information may indicate the first transmitting timing explicitly. For another example, the first information may indicate a time delay between the first transmitting timing and the second transmitting timing. The first TRP may determine the first transmitting timing based on the time delay and the second transmitting timing, where the second transmitting timing may be known to the first TRP or indicated by the first information either. This is not limited to this application.

[0194] The first information may indicate a first parameter, the first parameter may indicate the time delay. For example, the first channel may include a PDCCH. The first parameter may be also referred to as pdcchTimeDelay. For example, this parameter may denote a time delay interval indicating by how much the first TRP is expected to delay its PDCCH transmission towards the ED. The time delay may be given with a certain precision, e.g. in seconds, milli-seconds, micro-seconds, nano-seconds or OFDM symbols. This is not limited to this application.

[0195] In some implementations, the first information may further indicate a second parameter that indicates the second transmitting timing. For example, the second parameter may be referred to as schedulingSlotApplicationTime. For example, this parameter may denote an absolute time or a relative time indicating the scheduling slot where the second TRP is going to schedule a second channel (e.g., PDCCH) transmission towards the ED. The time may be given with a certain precision, for instance: [aaaa] : [bbb] : [cc] : [dd] : [ee] : [fff] : [ggg] : [hhh] : [iii] where “aaaa” denotes years, “bbb” denotes days, “cc” denotes hours, “dd” denotes minutes, “ee” denotes seconds, “fff” denotes milli-seconds, “ggg” denotes micro-seconds, “hhh” denotes nano- seconds and “iii” denotes pico-seconds.

[0196] In some implementations, the first information may further indicate a third parameter that indicates a radio network temporary identifier (RNTI) corresponding to the ED who receives the first channel and the second channel. For example, this parameter may be referred to as ueRnti. This parameter may denote an ED radio network temporary identifier (RNTI) which is going to be scheduling in a multi-TRP manner using e.g. non-coherent joint transmission (NCJT) . The ED RNTI may be an integer value over a given number of bits N, e.g. N=48. In one possible implementation, ueRnti may be replaced by other ED identifier which is different from the ueRnti, for exmaple, temporary mobile subscriber identity (TMSI) . The first TRP can determine the ED whose RNTI is provided by the ueRnti higher-layer parameter.

[0197] In some implementations, the first channel may include a PDCCH, and the first TPR may further obtain transmitting timing of a PDSCH scheduled by the PDCCH. For example, the first TRP may deduce the transmitting timing of the PDSCH based on the first transmitting timing of the PDCCH. For another example, the first information may further indicate a fourth parameter, where the fourth parameter indicates a time delay between transmitting timing of a PDSCH scheduled by the PDCCH transmitted by the first TRP and transmitting timing of a PDSCH scheduled by the PDCCH transmitted by the second TRP. For example, the fourth parameter may be referred to as pdschTimeDelay. This parameter may denote a time delay interval indicating by how much the first TRP is expected to delay its PDSCH transmission towards the ED whose RNTI is provided by the ueRnti higher-layer parameter. The time delay may be given with a certain precision, e.g. in seconds, milli-seconds, micro-seconds, nano-seconds or OFDM symbols. In one possible implementation, this parameter may be absent, and when absent, the delay for PDSCH is as same as the delay for PDCCH provided by the first parameter (e.g., pdcchTimeDelay) .

[0198] For illustrative purpose, the first information may be carried in a backhaul message:

[0199] backhaulMsg = {

[0200] schedulingSlotApplicationTime = 0000: 000: 00: 00: 00: 005: 000: 000,

[0201] pdcchTimeDelay = 0.2ms,

[0202] pdschTimeDelay = 0.2ms,

[0203] ueRnti = 1283

[0204] } .

[0205] In some implementations, the second TRP may coordinate with the first TRP using a laser-based inter-satellite link (L-ISL) . For example, the second TRP may transmit the first information to the first TRP using the L-ISL.

[0206] Notably, NT-TRPs may be synchronized with each-other, i.e. that if it is e.g. 12: 00pm for a given NT-TRPs in a constellation, then it is 12: 00pm for all NT-TRPs in the constellation. Similarly, if NT-TRPs perform their scheduling operation every e.g. 1 milli-second, then all NT-TRPs may perform their scheduling operation at the same time. Similarly, if a given NT- TRP transmits its system frame starting at e.g. 12: 00pm and each frame has a duration of e.g. 10 milli-seconds, then all NT-TRPs may transmit their system frame at the same time and for the same duration.

[0207] At step 1020, the second TRP transmits the second channel to the ED at the second transmitting timing. Correspondingly, the ED receives the second channel from the second TRP.

[0208] At step 1030, The first TRP transmits the first channel to the ED at the first transmitting timing. Correspondingly, the ED receives the first channel from the first TRP.

[0209] The first channel and the second channel from different TRPs are transmitted to the same ED. The receiving timing of the first channel and the second channel may depend on the first transmitting timing and the second transmitting timing.

[0210] The ED may receive the first channel and the second channel in a variety of ways. As aforementioned, the first transmitting timing and the second transmitting are related to a location of the reference point. For ease of description, assuming that the first channel transmits the first channel to the reference point, the timing when the first channel arrives at the reference point is referred to as reference timing#1. In some implementations, assuming that the second channel transmits the second channel to the reference point, the second channel may arrive at the reference point at the same reference timing#1.

[0211] In a first implementation, the ED may receive the first channel and the second channel based on first reference timing. For example, as aforementioned, when the time delay between the first transmitting timing and the second transmitting timing is determined based on a location of the ED (i.e., ED-centric time delay) . In other words, the reference point is the location of the ED, the first reference timing may be regarded as the reference timing#1. The first channel and the second channel are perceived to arrive at the ED at the first reference timing. A detailed example will be given in conjunction with FIG. 11 and is omitted here.

[0212] In a second implementation, the ED may receive the first channel and the second channel based on a first time window. The ED may monitor the first time window to receive the first channel and the second channel. For example, the time delay between the first transmitting timing and the second transmitting timing is determined based on a location of an anchor point (i.e., anchor-centric time delay) . If the ED is not at the location of the anchor point, there may be a time difference between the receiving timing of the first channel and the second channel. The time window may enable the ED to receive both the first channel and the second channel.

[0213] Notably, although not illustrated, when the time delay is determined based on a location of the ED, the ED may receive the first channel and the second channel based on the first time window.

[0214] The first time window may be designed in a variety of ways. For example, the reference timing#1 may be located in the middle of the time window, and the length of the first time window may be related to the anchor point. A detailed example  will be given in conjunction with FIG. 12 and is omitted here.

[0215] In a third implementation, the ED may receive the first channel based on first correction timing, and receive the second channel at second correction timing. For example, the time delay is anchor-centric time delay. Due to the distance between the location of the ED and the location of the anchor point, the ED may receive the first channel and the second channel not at the same time. The ED may obtain the first correction timing and the second correction timing, where the first correction timing may be related to a location of the first TRP, a location of the ED and a location of the anchor point, and the second correction timing may be related to a location of the second TRP, a location of the ED and a location of the anchor point. A detailed example will be given in conjunction with FIG. 14 and is omitted here.

[0216] In a fourth implementation, the ED may receive the first channel based on a first correction time window, and receive the second channel based on a second correction time window. For example, the time delay is anchor-centric time delay. Due to the distance between the location of the ED and the location of the anchor point, the ED may receive the first channel and the second channel not at the same time. The ED may monitor the first channel in the first correction time window, and monitor the second channel in the second correction time window.

[0217] Notably, the first correction time window may be related to a location of the first TRP, a location of the ED and a location of the anchor point. For example, the first correction timing described in the third embodiment may be located in the middle of the first correction time window. Similarly, the second correction time window may be related to a location of the second TRP, a location of the ED and a location of the anchor point. For example, the second correction timing described in the third embodiment may be located in the middle of the second correction time window. This is not limited to this application.

[0218] The ED may know how to receive the first channel and the second channel in a variety of ways. In some implementations, the ED may determine how to receive the first channel and the second channel based on some known parameters. For example, the ED may determine the first reference timing based on the its location and the location of the first TRP and / or the second TRP. In some other embodiments, the ED may be configured how to receive the first channel and the second channel. That is, before step 1020, the method may further include step 1040.

[0219] Optionally, at step 1040, the ED obtains configuration information, where the configuration information configures a reception of the first channel and the second channel.

[0220] Notably, the ED may receive the configuration information from a function (or point, device, etc. ) used for configuration in the communication system. In some implementations, the ED may receive the configuration information from the first TRP or the second TRP. For example, the TRP that first connects to the ED can transmit the configuration information to the ED. This is not limited to this application.

[0221] In some implementations, the configuration information may indicate one or more of: the first reference timing,  the first time window, the first correction timing, the second correction timing, the first correction time window, the second correction time window, and a location of a reference point. The configuration information may carry a variety of parameters to configure the reception of the first channel and the second channel. The parameter (s) may directly indicate the receiving timing (or time window) , or the ED may deduce the receiving timing (or time window) based on the parameter (s) .

[0222] For example, the configuration information may include a parameter that indicates the first reference timing, and the ED may receive the first channel and the second channel at the first reference timing.

[0223] For another example, the configuration information may include a parameter that indicates the reference timing#1 and a parameter that indicates a length of a first time window, and the ED may determine the first time window based on the reference timing#1 and the length, for example, the first time window may be a time interval spanning half of the value of the length before the reference timing#1 and half of the value of the length after the reference timing#1.

[0224] For another example, the configuration information may include a parameter that indicates the reference timing#1, a parameter that indicates a time offset#1, and a parameter that indicates a time offset#2. The ED may determine the first correction timing based on the reference timing#1 and the time offset#1, and determine the second correction timing based on the reference timing#2.

[0225] For another example, the configuration information may include a parameter that indicates the reference timing#1, a parameter that indicates a time offset#1, a parameter that indicates a time offset#2 and a parameter that indicates time window length. The ED may determine a first correction time window based on the reference timing#1, the time offset#1 and the time window length. For example, the first correction time window may be time interval spanning half of the valve of the time window length before the reference timing#1 plus the time offset#1 and half of the value of the time window length after the reference plus the time offset#1. Similarly, the ED may determine a second correction time window based on the reference timing#1, the time offset#2 and the time window length. Notably, the time window length of the first correction time window and the second correction time window may be the same or different. When different, the configuration information may include parameters that indicate different lengths respectively. This is not limited to this application.

[0226] The above examples are for illustrative purposes, this application does not exclude other possible implementations. For example, referring to the parameter that indicates the reference timing#1 in the above examples, this parameter may be replaced with a parameter that indicates the location of the reference point. The ED may determine the reference timing#1 based on the location of the reference point. This is not limited to this application.

[0227] In some implementations, the ED may report global navigation satellite system (GNSS) capability to the network (e.g., the first TRP or the second TRP) . The network may determine the configuration information based on the GNSS capability. For example, if the ED has the GNSS capability, the configuration information may include the location of the reference point.  The ED can determine the residual timing based on the its own location (from GNSS capability) and the location of the reference point. If the ED has no GNSS capability, the configuration information may include the residual timing configuration. This is not limited to this application.

[0228] In some implementations, the ED may indicate in its ED Capability Report the maximal offset in the time domain that it may support for the PDCCH time window. The maximal offset in the time domain may be expressed as an integer number of OFDM symbols, mini-slots, slots, etc. The maximal offset in the time domain may alternatively be expressed as an integer number of a given time unit where the time unit may be e.g. seconds, milli-seconds, micro-seconds, nano-seconds, Tc where Tc is defined as Tc = 1 /  (Δfmax. Nf) where Δfmax = 480000 Hz and Nf = 4096. The network may configure the ED in such a way that the PDCCH time window is configured with a time interval that is lower than or equal to the maximal offset supported by the ED.

[0229] In some implementations, the ED may indicate in its ED Capability Report the maximal offset in the time domain that it may support for the PDSCH time window. The maximal offset in the time domain may be expressed as an integer number of OFDM symbols, mini-slots, slots, etc. The maximal offset in the time domain may alternatively be expressed as an integer number of a given time unit where the time unit may be e.g. seconds, milli-seconds, micro-seconds, nano-seconds, Tc where Tc is defined as Tc = 1 /  (Δfmax. Nf) where Δfmax = 480000 Hz and Nf = 4096. The network may configure the ED in such a way that the PDSCH time window is configured with a time interval that is lower than or equal to the maximal offset supported by the ED.

[0230] In some implementations, the ED may indicate in its ED Capability Report the maximum number of PDCCH and / or PDSCH transmissions a ED may be able to monitor / detect / decode in parallel. The network may configure the ED in such a way that the number of PDCCH and / or PDSCH transmissions that a ED may monitor / detect / decode is lower than or equal to the maximum number of PDCCH and / or PDSCH transmissions supported by the ED.

[0231] When the first channel includes a PDCCH and / or a PDSCH, the second channel includes a PDCCH and / or a PDSCH, the configuration information may include one or more parameters related to a control resource set (CORESET) .

[0232] In some implementations, the ED may be configured to monitor / detect / decode one or more PDCCH transmissions where the one or more PDCCH transmissions are associated with one or more control resource sets (CORESETs) . Each CORESET may be identified using e.g. a higher-layer parameter coresetIdentity, and different PDCCH transmissions coming from different NT-TRPs may be associated with different values of higher-layer parameter coresetIdentity. Each respective PDCCH transmission may schedule a respective PDSCH transmission. In other words, the configuration information may indicate CORESETs associated with the first channel and the second channel, and the ED may monitor, detect or decode the first channel and the second channel based on the indicated CORESETs.

[0233] In addition, an ED is provided with higher-layer parameters related to PDCCH and PDSCH configurations, and the ED is provided with higher-layer parameters such that each PDCCH configuration is associated with a respective BAI assumption. This would allow the ED to detect and decode PDCCHs using beams associated with different BAIs, where PDCCHs are coming from different NT-TRPs. If NT-TRPs are able to coordinate such that the farther NT-TRP transmits its PDCCH and PDSCH immediately, while the closer NT-TRP transmits its PDCCH and PDSCH with a time delay.

[0234] In some implementations, the ED may be configured to monitor / detect / decode one or more PDCCH transmissions where the one or more PDCCH transmissions are associated with one or more serving BAIs. Each serving BAI may be identified using e.g. higher-layer parameter bai. Different PDCCH transmissions coming from different NT-TRPs may be associated with different values of higher-layer parameter bai. Each respective PDCCH transmission may schedule a respective PDSCH transmission. In other words, the configuration information may indicate BAI associated with the first channel and the second channel, and the ED may monitor, detect or decode the first channel and the second channel based on the indicated BAI.

[0235] In some implementations, the EDmay be configured with multiple values of higher-layer parameter pdcchTimeWindow and / or pdschTimeWindow. The multiple values of higher-layer parameter pdcchTimeWindow and / or pdschTimeWindow may be e.g. an integer number of two or more. The ED may monitor, detect or decode the first channel and the second channel in the time window indicated by the above parameter.

[0236] In some implementations, the ED may be configured with higher-layer parameters pdcchTimeWindow and coresetIdentity. The higher-layer parameter pdcchTimeWindow may carry a first value which may be associated with a first value of coresetIdentity, and the higher-layer parameter pdcchTimeWindow may carry a second value which may be associated with a second value of coresetIdentity. The ED may monitor, detect or decode the first channel and the second channel in the time window indicated by the above parameter.

[0237] In some implementations, the ED may be configured with higher-layer parameters pdschTimeWindow and coresetIdentity. The higher-layer parameter pdschTimeWindow may carry a first value which may be associated with a first value of coresetIdentity, and the higher-layer parameter pdschTimeWindow may carry a second value which may be associated with a second value of coresetIdentity. The ED may monitor, detect or decode the first channel and the second channel in the time window indicated by the above parameter.

[0238] In some implementations, the ED may be configured with higher-layer parameters pdcchTimeWindow and servingZenithBaiList. The higher-layer parameter pdcchTimeWindow may carry a first value which may be associated with a first value of bai, and the higher-layer parameter pdcchTimeWindow may carry a second value which may be associated with a second value of bai. The ED may monitor, detect or decode the first channel and the second channel in the time window  indicated by the above parameter.

[0239] In some implementations, the EDmay be configured with higher-layer parameters pdschTimeWindow and servingZenithBaiList. The higher-layer parameter pdcchTimeWindow may carry a first value which may be associated with a first value of bai, and the higher-layer parameter pdschTimeWindow may carry a second value which may be associated with a second value of bai. The ED may monitor, detect or decode the first channel and the second channel in the time window indicated by the above parameter.

[0240] In some implementations, the ED may be configured with higher-layer parameters pdcchTimeCorrection and coresetIdentity. The higher-layer parameter pdcchTimeCorrection may carry a first value which may be associated with a first value of coresetIdentity, and the higher-layer parameter pdcchTimeCorrection may carry a second value which may be associated with a second value of coresetIdentity. The ED may monitor, detect or decode the first channel and the second channel in the timing or time window indicated by the above parameter.

[0241] In some implementations, the ED may be configured with higher-layer parameters pdcchTimeCorrection and servingZenithBaiList. The higher-layer parameter pdcchTimeCorrection may carry a first value which may be associated with a first value of bai, and the higher-layer parameter pdcchTimeCorrection may carry a second value which may be associated with a second value of bai. The ED may monitor, detect or decode the first channel and the second channel in the timing or time window indicated by the above parameter.

[0242] According to the above technical solution, the first TRP and the second TRP transmit the first channel and the second channel to the same ED at different transmitting timings, rather than just simultaneously, where at least one of the first TRP and the second TRP is a non-terrestrial TRP. This helps to reduce the complexity of ED receiving channels from different TRPs in NTN system.

[0243] For ease of understanding embodiments of this application, some detailed examples are given in conjunction with FIGs. 11-15 for illustrative purposes. The first channel includes a PDCCH, i.e., the PDCCH#2 transmitted by the closer NT-TRP in the examples below. The second channel includes a PDCCH, i.e., the PDCCH#1 transmitted by the farther NT-TRP in the examples below. The PDCCH#2 schedules PDSCH#2, which may be regarded as a part of the first channel or a channel independent of the first channel. Similarly, the PDCCH#1 schedules PDSCH#1, which may be regarded as a part of the second channel or a channel independent of the second channel. The PDCCH / PDSCH time windows, PDCCH / PDSCH reference timing (or timing reference) , time correction in the examples below can correspond to the receiving timing (or time window) of the first channel and the second channel described above.

[0244] FIG. 11 illustrates an example of ED-centric transmission according to an embodiment of this application. In this example, both the first TRP and the second TRP are NT-TRPs, the father one is represented by NT-TRP#1 and the closer  one is represented by NT-TRP#2. Both the first channel and the second channel are PDCCHs, the PDCCH from the NT-TRP#1 is represented as PDCCH#1 and the PDCCH from the NT-TRP#2 is represented as PDCCH#2. The PDCCH#1 and the PDCCH#2 can schedule PDSCHs, where the scheduling PDSCHs are represented by PDSCH#1 and PDSCH#2 respectively.

[0245] Referring to FIG. 11, NT-TRP#1 is the farther NT-TRP while NT-TRP#2 is the closer NT-TRP (i.e, the distance between NT-TRP#1 and the ED is farther than the distance between NT-TRP#2 and the ED) . NT-TRP#2 may coordinate with NT-TRP#1 using e.g. a laser-based inter-satellite link (L-ISL) and exchange backhaul information (e.g., the first information) which may include a PDCCH time delay.

[0246] NT-TRP#1 is the farther TRP and may transmit a PDCCH scheduling a PDSCH transmission towards an ED on the ground. The PDCCH transmission may start at the dashed line depicting the scheduling slot boundary, the time corresponding to the scheduling slot boundary may be identified using the higher-layer parameter schedulingSlotApplicationTime, which may be provided by the backhaul information. In a possible implementation, NT-TRP#1 sends the backhaul information, and NT-TRP#2 receives the backhaul information from NT-TRP#1 regarding which EDs may be scheduled using NC-JT.

[0247] In one possible implementation, this pdcchTimeDelay and pdschTimeDelay may be one parameter (e.g., TimeDelay) for the delay of both PDCCH and PDSCH transmission.

[0248] NT-TRP#2 may schedule and transmit a PDCCH scheduling a PDSCH transmission towards that same ED on the ground. NT-TRP#2 may delay its PDCCH transmission by the time given by higher-layer parameter pdcchTimeDelay, which may be provided by the first information. Similarly, the NT-TRP#2 may delay its PDSCH transmission by the time given by higher-layer parameter pdschTimeDelay, which may be provided by the backhaul information. The values of pdcchTimeDelay and / or pdschTimeDelay may be chosen such that the PDCCH and / or PDSCH transmissions from the two NT-TPRs may arrive at the same time from the ED’s perspective.

[0249] The ED on the ground is assumed to be capable of monitoring PDCCH transmissions coming from different NT-TRPs, i.e. PDCCH transmissions coming from different Zenith angles. Similarly, the ED is assumed to be capable of detecting and decoding PDSCH transmissions coming from different NT-TRPs. Through the coordination of NT-TRP#1 and NT-TRP#2, the ED receives, detects and decodes the PDCCH transmissions and PDSCH transmissions from NT-TRP#1 and NT-TRP#2 respectively. Each PDCCH and PDSCH transmission is perceived by the ED as arriving at the same time, even if the respective PDCCH and PDSCH transmissions from NT-TRP#1 and NT-TRP#2 traveled different distances.

[0250] There may be several benefits from such configuration of ED-centric PDCCH / PDSCH reception. It may allow an ED to use just one synchronization circuit such that the ED maintains one timing reference (i.e., the reference timing#1) , thus helping keep receiver complexity to a minimum at the ED side. Please note that “ED-centric” in this embodiment may  mean that the network side (e.g., the different NT-TRP may adjust / coordinate their behaviors such as the PDCCH / PDSCH transmission delays to simplify the ED’s operation.

[0251] In another possible implementation shown as in FIG. 12, the feature of anchor-centric PDCCH / PDSCH reception is introduced, in particular the concept of PDCCH / PDSCH time windows is introduced. Please note this of PDCCH / PDSCH time windows scheme could be implemented based on the PDCCH / PDSCH time delay scheme shown above, or implemented separately.

[0252] FIG. 12 illustrates a first example of anchor-centric transmission according to an embodiment of this application.

[0253] As shown in FIG. 12, NT-TRP#1 is assumed to be the farther TRP and may transmit a PDCCH scheduling a PDSCH transmission towards an ED on the ground. The PDCCH transmission may start at the dashed line depicting the scheduling slot boundary, the time corresponding to the scheduling slot boundary may be identified using the higher-layer parameter schedulingSlotApplicationTime, which may be provided by the backhaul information (e.g., the first information) . We assume that NT-TRP#2 received the backhaul signaling from NT-TRP#1 regarding which EDs may be scheduled using NC-JT.

[0254] NT-TRP#2 may schedule and transmit a PDCCH scheduling a PDSCH transmission towards that same ED on the ground. NT-TRP#2 may delay its PDCCH transmission by the time given by higher-layer parameter pdcchTimeDelay, which may be provided by the backhaul signaling. Similarly the NT-TRP#2 may delay its PDSCH transmission by the time given by higher-layer parameter pdschTimeDelay, which may be provided by the backhaul signaling.

[0255] NT-TRP#1 and NT-TRP#2 may choose the values for the higher-layer parameters pdcchTimeDelay and / or pdschTimeDelay such that the PDCCH and / or PDSCH transmissions arrive at the same time at a so-called “Anchor location” .

[0256] The ED on the ground is assumed to be capable of monitoring PDCCH transmissions coming from different NT-TRPs, i.e. PDCCH transmissions coming from different Zenith angles. Similarly the ED is assumed to be capable of detecting and decoding PDSCH transmissions coming from different NT-TRPs. Through the coordination of NT-TRP#1 and NT-TRP#2, the ED receives, detects and decodes the PDCCH transmissions and PDSCH transmissions from NT-TRP#1 and NT-TRP#2 respectively.

[0257] If the ED on the ground is not at the exact location of the anchor, there may be time differences in terms of when a given PDCCH or PDSCH transmission is actually received by the ED. If the ED maintains its timing reference assumption such that it matches the timing reference at the anchor location, the network may provide the ED with higher-layer signaling which e.g., provides the ED with a timing offset such that the ED applies an offsets to the downlink timing it acquired during e.g. initial access from the detection of e.g. an SS / PBCH block. The ED may be provided with a timing offset using e.g. a higher-layer parameter dlTimingOfffset, whose value may be given as a positive integer value in e.g. a number of OFDM symbols, a number of mini-slots, a number of slots, or some other unit of time e.g. seconds, milli-seconds, micro-seconds,  nano-seconds, etc. This downlink timing offset may be calculated by the network using e.g. the ED’s coordinates, which may be acquired through e.g. Positioning, and then signaled to the ED using e.g. RRC signaling. The ED may acquire its downlink timing through the detection of a synchronization signal e.g. a SS / PBCH block, and then the network may provide a higher-layer parameter dlTimingOffset to the ED, such that the ED’s behaviour is to update the downlink timing it acquired such that it matches the timing of the anchor location that is e.g. the closest to the ED.

[0258] There may be several benefits from using PDCCH / PDSCH time windows to achieve anchor-centric PDCCH / PDSCH reception. The usage of PDCCH / PDSCH time windows allows to reduce implementation complexity on the network while ED may be provided with a window within which the ED may receive the PDCCH / PDSCH transmissions from the network.

[0259] FIG. 13 illustrates details of the first example according to an embodiment of this application.

[0260] The ED may be provided with higher-layer parameters e.g. pdcchTimeWindow and / or pdschTimeWindow as follows as an example:

[0261] servingConfig = {

[0262] pdcchTimeWindow = 14ofdmSymbols,

[0263] pdschTimeWindow = 14ofdmSymbols

[0264] }

[0265] If the ED is provided with higher-layer parameter pdcchTimeWindow, then the ED may be expected to monitor a PDCCH transmission within a time-window around its downlink timing reference. The higher-layer parameter pdcchTimeWindow may be given as a positive integer value in e.g. a number of OFDM symbols, a number of mini-slots, a number of slots, or some other unit of time e.g. seconds, milli-seconds, micro-seconds, nano-seconds, etc.

[0266] In one example, the corresponding time-window may be inferred by the ED as a time interval spanning half of the value of pdcchTimeWindow before the ED’s downlink timing reference and half of the value of pdcchTimeWindow after the ED’s downlink timing reference.

[0267] Similarly, if the ED is provided with higher-layer parameter pdschTimeWindow, then the ED may be expected to monitor a PDSCH transmission within a time-window around its downlink timing reference. The higher-layer parameter pdschTimeWindow may be given as a positive integer value in e.g. a number of OFDM symbols, a number of mini-slots, a number of slots, or some other unit of time e.g. seconds, milli-seconds, micro-seconds, nano-seconds, etc.

[0268] In one example, the corresponding time-window may be inferred by the ED as a time interval spanning half of the value of pdcchTimeWindow before the ED’s downlink timing reference and half of the value of pdschTimeWindow after the ED’s downlink timing reference. As an example, if the ED is provided with pdcchTimeWindow set to the value of  “14ofdmSymbols” then the ED may monitor PDCCH transmissions within a time window of 7 OFDM symbols before and after its downlink timing reference. The time interval before its downlink timing reference may correspond to e.g. -7 OFDM symbols while the time interval after its downlink timing reference may correspond to e.g. +7 OFDM symbols.

[0269] If the ED is provided with higher-layer parameter pdcchTimeWindow, then the ED may be expected to monitor / detect / decode PDCCH transmissions within the time window indicated by pdcchTimeWindow around its downlink timing reference it acquired through its initial access procedure. The ED may correspondingly update its downlink timing reference in order to properly detect and decode the PDCCH transmission.

[0270] If the ED is not provided with higher-layer parameter pdcchTimeWindow but is provided with higher-layer parameter dlTimingOffset, then the ED may be expected to monitor / detect / decode PDCCH transmissions using the downlink timing reference of the anchor location (i.e., its downlink timing reference it acquired through its initial access procedure plus the timing offset indicated by dlTimingOffset) . The ED may correspondingly update its downlink timing reference in order to properly detect and decode the PDCCH transmission.

[0271] If the ED is provided with higher-layer parameter pdcchTimeWindow and dlTimingOffset, then the ED may be expected to monitor / detect / decode PDCCH transmissions within the time window indicated by pdcchTimeWindow around its downlink timing reference it acquired through its initial access procedure (i.e., its downlink timing reference it acquired through its initial access procedure plus the timing offset indicated by dlTimingOffset) . The ED may correspondingly update its downlink timing reference in order to properly detect and decode the PDCCH transmission.

[0272] If the ED is not provided with higher-layer parameter pdcchTimeWindow and is not provided with higher-layer parameter dlTimingOffset, then the ED may be expected to monitor / detect / decode PDCCH transmissions using the downlink timing reference it acquired through its initial access procedure.

[0273] If the ED is provided with higher-layer parameter pdschTimeWindow, then the ED may be expected to monitor / detect / decode PDSCH transmissions within the time window indicated by pdschTimeWindow around its downlink timing reference it acquired through its initial access procedure. The ED may correspondingly update its downlink timing reference in order to properly detect and decode the PDSCH transmission.

[0274] If the ED is not provided with higher-layer parameter pdschTimeWindow but is provided with higher-layer parameter dlTimingOffset, then the ED may be expected to monitor / detect / decode PDSCH transmissions using the downlink timing reference of the anchor location (i.e., its downlink timing reference it acquired through its initial access procedure plus the timing offset indicated by dlTimingOffset) . The ED may correspondingly update its downlink timing reference in order to properly detect and decode the PDSCH transmission.

[0275] If the ED is provided with higher-layer parameter pdschTimeWindow and dlTimingOffset, then the ED may be  expected to monitor / detect / decode PDSCH transmissions within the time window indicated by pdschTimeWindow around its downlink timing reference it acquired through its initial access procedure (i.e., its downlink timing reference it acquired through its initial access procedure plus the timing offset indicated by dlTimingOffset) . The ED may correspondingly update its downlink timing reference in order to properly detect and decode the PDSCH transmission.

[0276] If the ED is not provided with higher-layer parameter pdschTimeWindow and is not provided with higher-layer parameter dlTimingOffset, then the ED may be expected to monitor / detect / decode PDSCH transmissions using the downlink timing reference it acquired through its initial access procedure.

[0277] Please note that downlink timing reference in this disclosure could also call as donwlink reference timing.

[0278] There may be several benefits from such configuration of anchor-centric PDCCH / PDSCH reception. It may allow to reduce network implementation complexity by aligning the timing of PDCCH / PDSCH transmissions to a given anchor location on the ground, instead of the exact ED location on the ground (which may not always be known with sufficient accuracy, or there may be so many EDs on the ground that it’s computationally infeasible for the network to compensate for PDCCH / PDSCH transmission timings in a ED-centric manner) . The burden of keeping PDCCH / PDSCH transmissions properly synchronized in time (as far as the ED on the ground is concerned) may then be shared more evenly between the network and the ED.

[0279] In another possible implementation, the feature of PDCCH / PDSCH reception time correction is introduced, in particular the concept of PDCCH / PDSCH time correction is introduced. Please note this of PDCCH / PDSCH time windows scheme could be implemented based on the PDCCH / PDSCH time delay scheme shown above, or implemented separately.

[0280] There may be several benefits from using PDCCH / PDSCH time correction for multi-PDCCH / PDSCH reception. The usage of PDCCH / PDSCH time correction allows the ED to reduce complexity in terms of blindly monitoring / detecting / decoding PDCCH / PDSCH transmissions from the network.

[0281] FIG. 14 illustrates a second example of anchor-centric transmission according to an embodiment of this application.

[0282] In another possible implementation, the feature of PDCCH / PDSCH reception time correction is introduced, in particular the concept of PDCCH / PDSCH time correction is introduced. Please note this of PDCCH / PDSCH time windows scheme could be implemented based on the PDCCH / PDSCH time delay scheme shown above, or implemented separately.

[0283] As shown in FIG. 14, NT-TRP#1 is assumed to be the farther TRP and may transmit a PDCCH scheduling a PDSCH transmission towards an ED on the ground. The PDCCH transmission may start at the dashed line depicting the scheduling slot boundary, the time corresponding to the scheduling slot boundary may be identified using the higher-layer parameter schedulingSlotApplicationTime, which may be provided by the backhaul information. NT-TRP#2 received the  backhaul information from NT-TRP#1 regarding which EDs may be scheduled using NC-JT.

[0284] NT-TRP#2 may schedule and transmit a PDCCH scheduling a PDSCH transmission towards that same ED on the ground. NT-TRP#2 may delay its PDCCH transmission by the time given by higher-layer parameter pdcchTimeDelay, which may be provided by the backhaul information. Similarly the NT-TRP#2 may delay its PDSCH transmission by the time given by higher-layer parameter pdschTimeDelay, which may be provided by the backhaul information.

[0285] NT-TRP#1 and NT-TRP#2 may choose the values for the higher-layer parameters pdcchTimeDelay and / or pdschTimeDelay such that the PDCCH and / or PDSCH transmissions arrive at the same time at a so-called “Anchor location” .

[0286] The ED on the ground is assumed to be capable of monitoring PDCCH transmissions coming from different NT-TRPs, i.e. PDCCH transmissions coming from different Zenith angles. Similarly the ED is assumed to be capable of detecting and decoding PDSCH transmissions coming from different NT-TRPs. Through the coordination of NT-TRP#1 and NT-TRP#2, the ED receives, detects and decodes the PDCCH transmissions and PDSCH transmissions from NT-TRP#1 and NT-TRP#2 respectively.

[0287] If the ED on the ground may not be located at the exact location of the anchor, there may be time differences in terms of when a given PDCCH or PDSCH transmission is actually received by the ED. Let’s assume that the ED maintains its timing reference assumption such that it matches the timing reference at the anchor location, the network provides the ED with higher-layer signaling which e.g. provides the ED with a timing offset such that the ED applies an offset to the downlink timing it acquired during e.g. initial access from the detection of e.g. an SS / PBCH block. The ED may be provided with a timing offset using e.g. a higher-layer parameter dlTimingOfffset, whose value may be given as a positive integer value in e.g. a number of OFDM symbols, a number of mini-slots, a number of slots, or some other unit of time e.g. seconds, milli-seconds, micro-seconds, nano-seconds, etc.

[0288] FIG. 15 illustrates details of the second example according to an embodiment of this application.

[0289] The ED may be provided with higher-layer parameters e.g. pdcchTimeWindow, pdschTimeWindow and pdcchTimeCorrection as follows as an example:

[0290] servingConfig = {

[0291] pdcchTimeWindow = 14ofdmSymbols,

[0292] pdschTimeWindow = 14ofdmSymbols,

[0293] pdcchTimeCorrection = {-9ofdmSymbols, 6ofdmSymbols}

[0294] }

[0295] If the ED is provided with higher-layer parameter pdcchTimeWindow, then the ED may be expected to monitor a PDCCH transmission within a time-window around its downlink timing reference around its downlink timing reference it  acquired through its initial access procedure. The higher-layer parameter pdcchTimeWindow may be given as a positive integer value in e.g. a number of OFDM symbols, a number of mini-slots, a number of slots, or some other unit of time e.g. seconds, milli-seconds, micro-seconds, nano-seconds, etc.

[0296] In one example, the corresponding time-window may be inferred by the ED as a time interval spanning half of the value of pdcchTimeWindow before the ED’s downlink timing reference and half of the value of pdcchTimeWindow after the ED’s downlink timing reference.

[0297] Similarly, if the ED is provided with higher-layer parameter pdschTimeWindow, then the ED may be expected to monitor a PDSCH transmission within a time-window around its downlink timing reference around its downlink timing reference it acquired through its initial access procedure. The higher-layer parameter pdschTimeWindow may be given as a positive integer value in e.g. a number of OFDM symbols, a number of mini-slots, a number of slots, or some other unit of time e.g. seconds, milli-seconds, micro-seconds, nano-seconds, etc.

[0298] If the ED is provided with higher-layer parameter pdcchTimeWindow and a first value (e.g., -9ofdmSymbols) of higher-layer parameter pdcchTimeCorrection, then the ED may be expected to monitor / detect / decode a first PDCCH transmission within a time-window around its downlink timing reference by applying the time correction provided by the first value of pdcchTimeCorrection.

[0299] If the ED is provided with higher-layer parameter pdcchTimeWindow and a second value (e.g., 6ofdmSymbols) of higher-layer parameter pdcchTimeCorrection, then the ED may be expected to monitor / detect / decode a second PDCCH transmission within a time-window around its downlink timing reference by applying the time correction provided by the second value of pdcchTimeCorrection.

[0300] In the above example shown in FIG. 15, the ED may monitor / detect / decode a first PDCCH scheduling a first PDSCH at the downlink timing obtained as dlTimingReference + dlTimingOffset + pdcchTimeCorrection, where pdcchTimeCorrection corresponds to the first value of higher-layer parameter pdcchTimeCorrection. The ED may monitor / detect / decode a second PDCCH scheduling a second PDSCH at the downlink timing obtained as dlTimingReference + dlTimingOffset + pdcchTimeCorrection, where pdcchTimeCorrection corresponds to the second value of higher-layer parameter pdcchTimeCorrection. Other implementations and ED behavior may be considered.

[0301] In some implementations, the PDCCH time correction may be provided by higher-layer signaling, e.g. RRC. In some other implementations, the PDCCH time correction may be semi-statically indicated to the ED, using e.g. MAC-CE commands.

[0302] There may be several benefits from such configuration of PDCCH time correction. It may allow to reduce ED implementation complexity by aligning the downlink timing reference directly to the correct value without going through  blindly monitoring where the PDCCH may be located within the PDCCH time window.

[0303] The methods according to embodiments of this application are described above in detail with reference to FIGS. 10-15. The apparatuses provided in embodiments of this application are described below in detail with reference to FIGS. 16-17. The description of apparatus embodiments corresponds to the description of the method embodiments. Therefore, for content that is not described in detail, refer to the foregoing method embodiments. For brevity, details are not described herein again.

[0304] Referring to FIG. 16 a schematic block diagram of a communication apparatus according to an embodiment of this application is shown. The communication apparatus 10 includes a transceiver unit 11 and a processing unit 12. The transceiver unit 11 may implement a corresponding communication function, and the processing unit 11 is configured to perform data processing. The transceiver unit 11 may also be referred to as a communication interface or a communication unit.

[0305] In some implementations, the communication apparatus 10 may further include a storage unit. The storage unit may be configured to store instructions and / or data. The processing unit 12 may read instructions and / or data in the storage unit, to enable the communication apparatus to implement the foregoing method embodiments.

[0306] The communication apparatus 10 may be configured to perform actions performed by the ED in the foregoing method embodiments. In this case, the communication apparatus 10 may be the ED or a component that can be configured in the ED. The transceiver unit 11 is configured to perform communicating-related (e.g., receiving / transmitting-related) operations on the ED side in the foregoing method embodiments. The processing unit 12 is configured to perform processing-related operations on the ED side in the foregoing method embodiments.

[0307] The communication apparatus 10 may implement steps or procedures performed by the ED in FIGS. 10-15 according to embodiments of this application. The communication apparatus 10 may include units configured to perform the method performed by the ED in FIGS. 10-15. In addition, the units in the communication apparatus 10 and the foregoing other operations and / or functions are separately used to implement corresponding procedures in FIGS. 10-15.

[0308] Alternatively, the communication apparatus 10 may be configured to perform actions performed by the first NT-TRP in the foregoing method embodiments. In this case, the communication apparatus 10 may be the first NT-TRP or a component that can be configured in the first NT-TRP. The transceiver unit 11 is configured to perform communicating-related (e.g., receiving / transmitting-related) operations on the first NT-TRP side in the foregoing method embodiments. The processing unit 12 is configured to perform processing-related operations on the first NT-TRP side in the foregoing method embodiments.

[0309] The communication apparatus 10 may implement steps or procedures performed by the first NT-TRP in FIGS. 10-15 according to embodiments of this application. The communication apparatus 10 may include units configured to perform the method performed by the first NT-TRP in FIGS. 10-15. In addition, the units in the communication apparatus 10 and the  foregoing other operations and / or functions are separately used to implement corresponding procedures in FIGS. 10-15.

[0310] A specific process in which the units perform the foregoing corresponding steps is described in detail in the foregoing method embodiments. For brevity, details are not described herein again.

[0311] Referring to FIG. 17, a schematic block diagram of another communication apparatus according to an embodiment of this application is shown. The communication apparatus 20 includes a processor 21. The processor 21 is coupled to a memory 22. The memory 22 is configured to store a computer program or instructions and / or data. The processor 21 is configured to execute the computer program or instructions and / or data stored in the memory 22, so that the methods in the foregoing method embodiments are executed.

[0312] In some embodiments, the communication apparatus 20 includes one or more processors 21.

[0313] In an example, as shown in FIG. 17, the communication apparatus 20 may further include the memory 22.

[0314] In some embodiments, the communication apparatus 20 may include one or more memories 22.

[0315] In an example, the memory 22 may be integrated with the processor 21, or disposed separately from the processor 21.

[0316] In an example, as shown in FIG. 17, the communication apparatus 20 may further include a transceiver 23, where the transceiver 23 is configured to receive and / or transmit a signal. For example, the processor 21 may be configured to control the transceiver 23 to receive and / or transmit a signal.

[0317] In some embodiments, the communication apparatus 20 may be an ED or a component (e.g., a chip, a circuit, or a processing system) that can be configured in the ED; or the communication apparatus 20 may be a first NT-TRP or a component (e.g., a chip, a circuit, or a processing system) that can be configured in the first NT-TRP.

[0318] In a solution, the communication apparatus 20 is configured to perform the operations performed by the ED in the foregoing method embodiments.

[0319] For example, the processor 21 may be configured to perform a processing-related operation performed by the ED in the foregoing method embodiments, and the transceiver 23 may be configured to perform a communicating-related (e.g., receiving / transmitting-related) operation performed by the ED in the foregoing method embodiments.

[0320] In another solution, the communication apparatus 20 is configured to perform the operations performed by the first NT-TRP in the foregoing method embodiments.

[0321] For example, the processor 21 may be configured to perform a processing-related operation performed by the first NT-TRP in the foregoing method embodiments, and the transceiver 23 may be configured to perform a communicating-related (e.g., receiving / transmitting-related) operation performed by the first NT-TRP in the foregoing method embodiments.

[0322] In some aspects of the present disclosure, there is provided an apparatus / chipset system comprising means (e.g.,  at least one processor) to implement a method implemented by (or at) an ED of the present disclosure. The apparatus / chipset system may be the ED (that is, a terminal device) or a module / component in the ED. In details, the at least one processor may execute instructions stored in a computer-readable medium to implement the method.

[0323] In some aspects of the present disclosure, there is provided an apparatus / chipset system comprising means (e.g., at least one processor) to implement the method implemented by (or at) a first NT-TRP (e.g., satellite) of the present disclosure. The apparatus / chipset system may be the first NT-TRP or a module / component in the first NT-TRP. In details, the at least one processor may execute instructions stored in a computer-readable medium to implement the method.

[0324] In some aspects of the present disclosure, there is provided a system comprising at least one of an apparatus in (or at) an ED of the present disclosure, or an apparatus in (or at) a first NT-TRP of the present disclosure.

[0325] In some aspects of the present disclosure, there is provided a method performed by a system comprising at least one of an apparatus in (or at) an ED of the present disclosure, and an apparatus in (or at) a first NT-TRP of the present disclosure.

[0326] In some aspects of the present disclosure, there is provided a computer program comprising instructions. The instructions, when executed by a processor, may cause the processor to implement a method of the present disclosure.

[0327] In some aspects of the present disclosure, there is provided a non-transitory computer-readable medium storing instructions, the instructions, when executed by a processor, may cause the processor to implement a method of the present disclosure.

[0328] An embodiment of this application further provides a computer-readable storage medium. The computer-readable storage medium stores computer instructions used to implement the method performed by the ED or the method performed by the first NT-TRP in the foregoing method embodiments.

[0329] For example, when the computer program is executed by a computer, the computer may be enabled to implement the method performed by the ED or the method performed by the first NT-TRP in the foregoing method embodiments.

[0330] An embodiment of this application further provides a computer program product including instructions. When the instructions are executed by a computer, the computer is enabled to implement the method performed by the ED or the method performed by the first NT-TRP in the foregoing method embodiments.

[0331] For explanations and beneficial effects of related content of any communication apparatus provided above, refer to a corresponding method embodiment provided above. Details are not described herein again.

[0332] The processor mentioned in embodiments of this application may be a central processing unit (CPU) . The processor may further be another general-purpose processor, a digital signal processor (DSP) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field programmable gate array (FPGA) , or another programmable logic device, a discrete gate, a transistor logic device, a discrete hardware component, or the like. The general-purpose processor may be a microprocessor, or the  processor may be any conventional processor or the like.

[0333] It will be appreciated that any module, component, or device disclosed herein that executes instructions may include, or otherwise have access to, a non-transitory computer / processor readable storage medium or media for storage of information, such as computer / processor readable instructions, data structures, program modules and / or other data. A non-exhaustive list of examples of non-transitory computer / processor readable storage media includes magnetic cassettes, magnetic tape, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, optical disks such as compact disc read-only memory (CD-ROM) , digital video discs or digital versatile discs (i.e., DVDs) , Blu-ray DiscTM, or other optical storage, volatile and non-volatile, removable and non-removable media implemented in any method or technology, random-access memory (RAM) , read-only memory (ROM) , electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM) , flash memory or other memory technology. Any such non-transitory computer / processor storage media may be part of a device / apparatus or accessible or connectable thereto. Computer / processor readable / executable instructions to implement a method, an application or a module described herein may be stored or otherwise held by such non-transitory computer / processor readable storage media.

[0334] It could be noted that the message in the disclosure could be replaced with information, which may be carried in one single message, or be carried in more than one separate message.

[0335] Without special noting, the terms “apparatus” and “device” are used exchangeable, and the terms “identity” and “identifier” are sued exchangeable. The terms "system" and "network" may be used interchangeably in embodiments of this application.

[0336] In the disclosure, the word “a” or “an” when used in conjunction with the term “comprising” or “including” in the claims and / or the specification may mean “one” , but it is also consistent with the meaning of “one or more” , “at least one” , and “one or more than one” unless the content clearly dictates otherwise. Similarly, the word “another” may mean at least a second or more unless the content clearly dictates otherwise.

[0337] In the disclosure, the words “first” , “second” , etc., when used before a same term (e.g., ED, or an operating step) does not mean an order or a sequence of the term. For example, the “first ED” and the “second ED” , means two different EDs without specially indicated, and similarly, the “first step” and the “second step” means two different operating steps without specially indicated, but does not mean the first step have to happen before the second step. The real order depends on the logic of the two steps.

[0338] The terms “coupled” , “coupling” or “connected” as used herein can have several different meanings depending on the context in which these terms are used. For example, as used herein, the terms coupled, coupling, or connected can indicate that two elements or devices are directly connected to one another or connected to one another through one or more intermediate elements or devices via a mechanical element depending on the particular context.

[0339] Note that the expression “at least one of A or B” , as used herein, is interchangeable with the expression “A and / or B”.It refers to a list in which you may select A or B or both A and B. Similarly, “at least one of A, B, or C” , as used herein, is interchangeable with “A and / or B and / or C” or “A, B, and / or C” . It refers to a list in which you may select: A or B or C, or both A and B, or both A and C, or both B and C, or all of A, B and C. The same principle applies for longer lists having a same format.

[0340] The present disclosure encompasses various embodiments, including not only method embodiments, but also other embodiments such as apparatus embodiments and embodiments related to non-transitory computer readable storage media. Embodiments may incorporate, individually or in combinations, the features disclosed herein. Therefore, this application may use a form of a hardware-only embodiment, a software-only embodiment, or an embodiment with a combination of software and hardware. Moreover, this application may use a form of a computer program product that is implemented on one or more computer-usable storage media (including but not limited to a disk memory, an optical memory, and the like) that include computer-usable program code.

[0341] This application is described with reference to the flowcharts and / or block diagrams of the method, the device (system) , and the computer program product according to this application. It should be understood that computer program instructions may be used to implement each process and / or each block in the flowcharts and / or the block diagrams and a combination of a process and / or a block in the flowcharts and / or the block diagrams. The computer program instructions may be provided for a general-purpose computer, a dedicated computer, an embedded processor, or a processor of another programmable data processing device to generate a machine, so that the instructions executed by the computer or the processor of the another programmable data processing device generate an apparatus for implementing a specific function in one or more procedures in the flowcharts and / or in one or more blocks in the block diagrams.

[0342] The computer program instructions may alternatively be stored in a computer-readable memory that can indicate a computer or another programmable data processing device to work in a specific manner, so that the instructions stored in the computer-readable memory generate an artifact that includes an instruction apparatus. The instruction apparatus implements a specific function in one or more procedures in the flowcharts and / or in one or more blocks in the block diagrams.

[0343] The computer program instructions may alternatively be loaded onto a computer or another programmable data processing device, so that a series of operations and steps are performed on the computer or the another programmable device, so that computer-implemented processing is generated. Therefore, the instructions executed on the computer or the another programmable device provide steps for implementing a specific function in one or more procedures in the flowcharts and / or in one or more blocks in the block diagrams.

[0344] The term “receive” , “detect” and “decode” as used herein can have several different meanings depending on the  context in which these terms are used. For example, without special note, the term “receive” may indicate that information (e.g., DCI, or MAC-CE, RRC signaling or TB) is received successfully by the receiving node, which means the receiving side correctly detect and decode it. In this scenario, “receive” may cover “detect” and “decode” or may indicates same thing, e.g., “receive paging” means decoding paging correctly and obtaining the paging successfully, accordingly, “the receiving side does not receive paging” means the receiving side does not detect and / or decoding the paging. “paging is not received” means the receiving side tries to detect and / or decoding the paging, but not obtain the paging successfully. The term “receive” may sometimes indicate that a signal arrives at the receiving side, but does not mean the information in the signal is detected and decoded correctly, then the receiving side need perform detecting and decoding on the signal to obtain the information carried in the signal. In this scenario, “receive” , “detect” and “decode” may indicate different procedure at receiving side to obtain the information.

[0345] Although this disclosure refers to illustrative embodiments, this is not intended to be construed in a limiting sense. Various modifications and combinations of the illustrative embodiments, as well as other embodiments of the disclosure, will be apparent to persons skilled in the art upon reference to the description. When combining two or more embodiments, not all the features in the embodiments to be combined are necessary for the combination.

[0346] Features disclosed herein in the context of any particular embodiments may also or instead be implemented in other embodiments. Method embodiments, for example, may also or instead be implemented in apparatus, system, and / or computer program product embodiments. In addition, although embodiments are described primarily in the context of methods and apparatus, other implementations are also contemplated, as instructions stored on one or more non-transitory computer-readable media, for example. Such media could store programming or instructions to perform any of various methods consistent with the present disclosure.

[0347] A person of ordinary skill in the art may be aware that, in combination with the examples described in embodiments disclosed in this specification, units and methods may be implemented by electronic hardware or a combination of computer software and electronic hardware. Whether the functions are performed by hardware or software depends on particular applications and design constraints of the technical solutions. A person skilled in the art may use different methods to implement the described functions for each particular application, but it should not be considered that the implementation goes beyond the protection scope of this application.

[0348] The foregoing description is merely a specific implementation of this application, but is not intended to limit the protection scope of this application. Any variation or replacement readily figured out by a person skilled in the art within the technical scope disclosed in this application shall fall within the protection scope of this application. Therefore, the protection scope of this application shall be subject to the protection scope of the claims and the specification.

Claims

1.A communication method, wherein the method is performed at a first transmit and receive point (TRP) , comprising:obtaining (1010) first transmitting timing of a first channel, wherein the first channel and a second channel are transmitted to an electronic device (ED) , the second channel is from a second TRP, the first transmitting timing is different from second transmitting timing of the second channel, and at least one of the first TRP and the second TRP is a non-terrestrial TRP; andtransmitting (1030) the first channel to the ED at the first transmitting timing.2.The method according to claim 1, wherein the first transmitting timing and the second transmitting timing are related to a location of a reference point.3.The method according to claim 1 or 2, wherein a time delay between the first transmitting timing and the second transmitting timing is related to a reference point.4.The method according to claim 2 or 3, wherein the location of the reference point is a location of the ED, or the location of the reference point is a location of an anchor point.5.The method according to any one of claims 1 to 4, wherein the obtaining first transmitting timing of a first channel, comprises:receiving first information from the second TRP, wherein the first information indicates the first transmitting timing.6.The method according to claim 5, wherein the first information indicates a time delay between the first transmitting timing and the second transmitting timing.7.The method according to any one of claims 1 to 6, wherein the first channel comprises one or more of: a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink shared channel (PDSCH) , and the second channel comprises one or more: a PDCCH and a PDSCH.8.The method according to any one of claims 1 to 7, wherein the first channel and the second channel are repetitive channels.9.The method according to any one of claims 1 to 8, wherein the method further comprises:transmitting configuration information, wherein the configuration information configures a reception of the first channel and the second channel.10.A communication method, wherein the method is performed at an electronic device (ED) , comprising:receiving (1020, 1030) a first channel from a first transmit and receive point (TRP) , and a second channel from a second TRP, wherein first transmitting timing of the first channel is different from second transmitting timing of the second channel, and at least one of the first TRP and the second TRP is a non-terrestrial TRP.11.The method according to claim 10, wherein the first transmitting timing and the second transmitting timing are related to a location of a reference point.12.The method according to claim 10 or 11, wherein a time delay between the first transmitting timing and the second transmitting timing is related to a reference point.13.The method according to claim 11 or 12, wherein the location of the reference point is a location of the ED, or the location of the reference point is a location of an anchor point.14.The method according to any one of claims 10 to 13, wherein the receiving a first channel and a second channel, comprises:receiving the first channel and the second channel based on first reference timing; orreceiving the first channel and the second channel based on a first time window; orreceiving the first channel based on first correction timing, and receiving the second channel based on second correction timing; orreceiving the first channel based on a first correction time window, and receiving the second channel based on a second correction time window.15.The method according to any one of claims 10 to 14, wherein the method further comprises:receiving configuration information, wherein the configuration information configures a reception of the first channel and the second channel.16.The method according to claim 15, wherein the configuration information indicates one or more of: the first reference timing, the first time window, the first correction timing, the second correction timing, the first correction time window, the second correction time window, and a location of a reference point.17.The method according to claim 15 or 16, wherein the method further comprises:transmitting capability information, wherein the capability information indicates a global navigation satellite system (GNSS) capability, the configuration information indicates a location of a reference point.18.The method according to any one of claims 10 to 17, wherein the first channel comprises one or more of: a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink shared channel (PDSCH) , and the second channel comprises one or more: a PDCCH and a PDSCH.19.The method according to any one of claims 10 to 18, wherein the first channel and the second channel are repetitive channels.20.A communication method, wherein the method is performed at a second transmit and receive point (TRP) , comprising:transmitting (1020) a second channel at second transmitting timing, wherein a first channel and the second channel are transmitted to an electronic device (ED) , the first channel is from a first TRP, the second transmitting timing is different from first transmitting timing of the first channel, and at least one of the first TRP and the second TRP is a non-terrestrial TRP.21.The method according to claim 20, wherein the first transmitting timing and the second transmitting timing are related to a location of a reference point.22.The method according to claim 20 or 21, wherein a time delay between the first transmitting timing and the second transmitting timing is related to a location of a reference point.23.The method according to claim 21 or 22, wherein the location of the reference point is a location of the ED, or the location of the reference point is a location of an anchor point.24.The method according to any one of claims 20 to 23, wherein the method further comprises:transmitting first information to the first TRP, wherein the first information indicates the first transmitting timing.25.The method according to claim 24, wherein the first information indicates a time delay between the first transmitting timing and the second transmitting timing.26.The method according to any one of claims 20 to 25, wherein the first channel comprises one or more of: a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink shared channel (PDSCH) , and the second channel comprises one or more: a PDCCH and a PDSCH.27.The method according to any one of claims 20 to 26, wherein the first channel and the second channel are repetitive channels.28.The method according to any one of claims 20 to 27, wherein the method further comprises:transmitting configuration information, wherein the configuration information configures a reception of the first channel and the second channel.29.An apparatus, wherein the apparatus comprises one or more processors; anda memory storing instructions which, when executed by the one or more processors, cause the apparatus to perform the method according to any one of claims 1 to 9, or perform the method according to any one of claims 10 to 19, or perform the method according to any one of claims 20 to 28.30.An apparatus, configured to perform the method according to any one of claims 1 to 9, or perform the method according to any one of claims 10 to 19, or perform the method according to any one of claims 20 to 28.31.The apparatus according to claim 30, wherein the apparatus comprising one or more processors and an interface circuit.32.The apparatus according to claim 30, wherein the interface circuit comprises one or more transceivers.33.A communications system, comprising a first transmit and receive point (TRP) , an electronic device (ED) and a second TRP, wherein the first TRP performs the method according to any one of claims 1 to 9, the ED performs the method according to any one of claims 10 to 19, and the ED performs the method according to any one of claims 20 to 28.34.A non-transitory computer-readable medium storing instructions, the instructions causing a processor in a device to implement the method according to any one of claims 1 to 9, or the method according to any one of claims 10 to 19, or the method according to any one of claims 20 to 28.35.A device configured to perform the method according to any one of claims 1 to 9, or the method according to any one of claims 10 to 19, or the method according to any one of claims 20 to 28.36.A processor, configured to execute instructions to cause a device to perform the method according any one of claims 1 to 9, or the method according to any one of claims 10 to 19, or the method according to any one of claims 20 to 28.37.An integrated circuit configure to perform the method according to any one of claims 1 to 9, or the method according to any one of claims 10 to 19, or the method according to any one of claims 20 to 28.38.A communication apparatus, comprising:a transceiver unit, configured to perform the receiving step according to any one of claims 1 to 9; anda processing unit, configured to perform the processing step according to any one of claims 1 to 9.39.A communication apparatus, comprising a transceiver unit configured to perform the receiving step according to any one of claims 10 to 19.40.A communication apparatus, comprising a transceiver unit configured to perform the receiving step according to any one of claims 20 to 28.

Citation Information

Patent Citations

  • Positioning reference signal repetition duration for non-terrestrial networks

    CN114930930A

  • Random access procedures for new radio (NR) networks

    US20210251012A1