Indication of importance of uplink data

By enabling the UE to indicate uplink data importance to the base station, the solution addresses the challenge of inefficient resource allocation, leading to improved transmission efficiency in wireless communication systems.

WO2025167196A1PCT designated stage Publication Date: 2025-08-14LENOVO (BEIJING) LTD
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/126849
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-10-23
Publication Date
2025-08-14

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems struggle to efficiently allocate resources for uplink data transmissions based on the importance of the data, as the importance values are known only at the user equipment (UE) side but resource allocation is determined by the base station.

Method used

A UE receives a configuration from a base station indicating the importance of uplink data, and transmits this information back to the base station, allowing for efficient resource allocation based on the importance values.

Benefits of technology

This approach improves the efficiency of uplink data transmissions by aligning resource allocation with the importance values, enhancing the overall transmission efficiency.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024126849_14082025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024126849_14082025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure relate to an indication of importance of uplink data. In one aspect, a UE receives, from a base station, a configuration indicating a transmission of first information related to importance of uplink data. Based on the configuration, the UE transmits, to the base station, the first information related to importance of uplink data. With this solution, efficiency of transmissions of uplink data with different importance values may be improved.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

INDICATION OF IMPORTANCE OF UPLINK DATATECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates to wireless communications, and more specifically to a user equipment (UE) , a base station, processors, methods and computer readable media for an indication of importance of uplink data.BACKGROUND

[0002] A wireless communications system may include one or multiple network communication devices, such as base stations, which may be otherwise known as an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , or other suitable terminology. Each network communication devices, such as a base station may support wireless communications for one or multiple user communication devices, which may be otherwise known as UE, or other suitable terminology. The wireless communications system may support wireless communications with one or multiple user communication devices by utilizing resources of the wireless communication system (e.g., time resources (e.g., symbols, slots, subframes, frames, or the like) or frequency resources (e.g., subcarriers, carriers) . Additionally, the wireless communications system may support wireless communications across various radio access technologies including third generation (3G) radio access technology, fourth generation (4G) radio access technology, fifth generation (5G) radio access technology, among other suitable radio access technologies beyond 5G (e.g., sixth generation (6G) ) .

[0003] Semantic communication can extract semantic information from a text, image, video or audio, which can reduce an actual available time / frequency resource for communication. Meanwhile, based on a neural network at both a transmitter side and a receiver side, semantic communication can improve performance at a low signal to interference plus noise ratio (SINR) region. For a given traffic type, e.g., an image, semantic information after a neural network processing at a transmitter side can be divided into multiple segments, and each segment can be associated with a different importance value.SUMMARY

[0004] The present disclosure relates to a UE, a base station, processors, methods and computer readable media for an indication of importance of uplink data. With the UE,  base station, processors and methods, importance of uplink data may be indicated to the base station. Furthermore, a resource for an uplink data transmission may be allocated based on the importance of the uplink data.

[0005] In one aspect, some implementations of a UE described herein may include a processor and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to: receive, from a base station via the transceiver, a configuration indicating a transmission of first information related to importance of uplink data; and transmit, to the base station via the transceiver, the first information related to importance of uplink data based on the configuration.

[0006] Some implementations of a method described herein may include: receiving, at a UE and from a base station, a configuration indicating a transmission of first information related to importance of uplink data; and transmitting, to the base station, the first information related to importance of uplink data based on the configuration.

[0007] Some implementations of a processor described herein may include at least one memory and a controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to: receive, at a UE and from a base station, a configuration indicating a transmission of first information related to importance of uplink data; and transmit, to the base station, the first information related to importance of uplink data based on the configuration.

[0008] Some implementations of a computer readable medium described herein may include instructions stored thereon. The instructions, when executed on at least one processor, cause the at least one processor to: receive, at a UE and from a base station, a configuration indicating a transmission of first information related to importance of uplink data; and transmit, to the base station, the first information related to importance of uplink data based on the configuration.

[0009] In some implementations, the first information comprises one or more importance values.

[0010] In some implementations, the first information further comprises at least one of the following: one or more data amounts associated with each importance value of the one or more importance values, one or more transmission time durations associated with  each importance value of the one or more importance values, or one or more numbers of resources associated with each importance value of the one or more importance values.

[0011] In some implementations, the first information comprises an absolute value or a differential value with respect to a reference value.

[0012] In some implementations, the reference value is associated with one of the following: a time instance of a previous reporting of the first information, a configured time instance, or a pre-defined time instance.

[0013] In some implementations, the configuration comprises at least one of the following: one or more importance values to be reported, number of importance values to be reported, a relationship between a first set of codepoints in downlink control information (DCI) triggering the transmission of the first information and the one or more importance values, or a relationship between a second set of codepoints in the DCI and the number of importance values.

[0014] In some implementations, the processor is configured to transmit the first information by at least one of the following: transmitting the first information via a buffer status report (BSR) ; transmitting the first information periodically in a physical uplink control channel (PUCCH) or a physical uplink shared channel (PUSCH) ; or in response to that DCI triggering the transmission of the first information is received, transmitting the first information based on the DCI.

[0015] In some implementations, the processor is configured to transmit the first information by: receiving, from the base station via the transceiver, a signaling indicating a scheduling for a transmission of the uplink data; and transmitting, to the base station via the transceiver, the first information simultaneously or in a same uplink channel with the uplink data.

[0016] In some implementations, the first information indicates whether there are one or more additional transmissions or repetitions of the uplink data.

[0017] In some implementations, one or more resources for the one or more additional transmissions or repetitions are configured by a higher layer signaling; or the one or more resources for the one or more additional transmissions or repetitions are determined by a time instance of a reception of the signaling or a time instance of the transmission of the uplink data.

[0018] In some implementations, a time domain or frequency domain offset between the transmission of the uplink data and the one or more additional transmissions or repetitions are configured or pre-defined.

[0019] In some implementations, the one or more resources for the one or more additional transmissions or repetitions are reserved after the transmission of the first information, or the one or more resources for the one or more additional transmissions or repetitions are released after a last transmission of the one or more additional transmissions or repetitions.

[0020] In some implementations, the first information comprises one or more bits, or the first information is indicated by a radio network temporary identifier (RNTI) for the transmission of the uplink data.

[0021] In some implementations, the first information comprises an importance value of the uplink data, and the processor is configured to transmit the first information by: receiving, from the base station via the transceiver, a configuration indicating one or more resources or resource patterns for a transmission of the uplink data, the one or more resources or resource patterns being associated with one or more importance values; and transmitting the uplink data based on a first resource or resource pattern in the one or more resources or resource patterns, the first resource or resource pattern being associated with an importance value of the uplink data.

[0022] In some implementations, the first resource is an earliest resource in a set of resources satisfying a timeline requirement and associated with the importance value of the uplink data.

[0023] In some implementations, the timeline requirement is configured, pre-defined or based on a capability of the UE.

[0024] In some implementations, a relationship between the one or more resources and the one or more importance values is configured, or the relationship between the one or more resources and the one or more importance values is determined based on an index of a resource in the one or more resources.

[0025] In some implementations, the processor is further configured to: receive, from the base station via the transceiver, DCI scheduling the transmission of the uplink data, the DCI indicating a resource associated with the first resource pattern.

[0026] In some implementations, a time domain offset between the reception of the DCI and the transmission of the uplink data is configured.

[0027] In some implementations, a frequency domain offset between the DCI and the uplink data is configured in a higher layer signaling, wherein the frequency domain offset is indicated by the DCI, or wherein the frequency domain offset is reinterpreted by a frequency resource allocation field or a frequency hopping offset field in the DCI.

[0028] In some implementations, the frequency domain offset is between a lowest physical resource block (PRB) of the DCI and a lowest PRB of the uplink data.

[0029] In another aspect, some implementations of a base station described herein may include a processor and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to: transmit, to a UE via the transceiver, a configuration indicating a transmission of first information related to importance of uplink data; and receive, from the UE via the transceiver, the first information related to importance of uplink data based on the configuration.

[0030] Some implementations of a method described herein may include: transmitting, at a base station and to a UE, a configuration indicating a transmission of first information related to importance of uplink data; and receiving, from the UE, the first information related to importance of uplink data based on the configuration.

[0031] Some implementations of a processor described herein may include at least one memory and a controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to: transmit, at a base station and to a UE, a configuration indicating a transmission of first information related to importance of uplink data; and receive, from the UE, the first information related to importance of uplink data based on the configuration.

[0032] Some implementations of a computer readable medium described herein may include instructions stored thereon. The instructions, when executed on at least one processor, cause the at least one processor to: transmit, at a base station and to a UE, a configuration indicating a transmission of first information related to importance of uplink data; and receive, from the UE, the first information related to importance of uplink data based on the configuration.

[0033] In some implementations, the first information comprises one or more importance values.

[0034] In some implementations, the first information further comprises at least one of the following: one or more data amounts associated with each importance value of the one or more importance values, one or more transmission time durations associated with each importance value of the one or more importance values, or one or more numbers of resources associated with each importance value of the one or more importance values.

[0035] In some implementations, the first information comprises an absolute value or a differential value with respect to a reference value.

[0036] In some implementations, the reference value is associated with one of the following: a time instance of a previous reporting of the first information, a configured time instance, or a pre-defined time instance.

[0037] In some implementations, the configuration comprises at least one of the following: one or more importance values to be reported, number of importance values to be reported, a relationship between a first set of codepoints in DCI triggering the transmission of the first information and the one or more importance values, or a relationship between a second set of codepoints in the DCI and the number of importance values.

[0038] In some implementations, the processor is configured to receive the first information by at least one of the following: receiving the first information via a BSR; receiving the first information periodically in a PUCCH or a PUSCH; or receiving the first information based on DCI triggering the transmission of the first information.

[0039] In some implementations, the processor is configured to receive the first information by: transmitting, to the UE via the transceiver, a signaling indicating a scheduling for a transmission of the uplink data; and receiving, from the UE via the transceiver, the first information simultaneously or in a same uplink channel with the uplink data.

[0040] In some implementations, the first information indicates whether there are one or more additional transmissions or repetitions of the uplink data.

[0041] In some implementations, one or more resources for the one or more additional transmissions or repetitions are configured by a higher layer signaling; or the one or more  resources for the one or more additional transmissions or repetitions are determined by a time instance of a reception of the signaling or a time instance of the transmission of the uplink data.

[0042] In some implementations, a time domain or frequency domain offset between the transmission of the uplink data and the one or more additional transmissions or repetitions are configured or pre-defined.

[0043] In some implementations, the one or more resources for the one or more additional transmissions or repetitions are reserved after the reception of the first information, or the one or more resources for the one or more additional transmissions or repetitions are released after a last reception of the one or more additional transmissions or repetitions.

[0044] In some implementations, the first information comprises one or more bits, or the first information is indicated by a RNTI for the transmission of the uplink data.

[0045] In some implementations, the first information comprises an importance value of the uplink data, and the processor is configured to receive the first information by: transmitting, to the UE via the transceiver, a configuration indicating one or more resources or resource patterns for a transmission of the uplink data, the one or more resources or resource patterns being associated with one or more importance values; and receiving the uplink data on a first resource or resource pattern in the one or more resources or resource patterns, the first resource or resource pattern indicating an importance value of the uplink data.

[0046] In some implementations, the first resource is an earliest resource in a set of resources satisfying a timeline requirement and associated with the importance value of the uplink data.

[0047] In some implementations, the timeline requirement is configured, pre-defined or based on a capability of the UE.

[0048] In some implementations, a relationship between the one or more resources and the one or more importance values is configured, or the relationship between the one or more resources and the one or more importance values is determined based on an index of a resource in the one or more resources.

[0049] In some implementations, the processor is further configured to: transmit, to the UE via the transceiver, DCI scheduling the transmission of the uplink data, the DCI indicating a resource associated with the first resource pattern.

[0050] In some implementations, a time domain offset between the reception of the DCI and the transmission of the uplink data is configured.

[0051] In some implementations, a frequency domain offset between the DCI and the uplink data is configured in a higher layer signaling, wherein the frequency domain offset is indicated by the DCI, or wherein the frequency domain offset is reinterpreted by a frequency resource allocation field or a frequency hopping offset field in the DCI.

[0052] In some implementations, the frequency domain offset is between a lowest PRB of the DCI and a lowest PRB of the uplink data.

[0053] It is to be understood that the summary section is not intended to identify key or essential features of embodiments of the present disclosure, nor is it intended to be used to limit the scope of the present disclosure. Other features of the present disclosure will become easily comprehensible through the following description.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0054] Fig. 1 illustrates an example of a wireless communications system for an indication of importance of uplink data in accordance with aspects of the present disclosure;

[0055] Fig. 2 illustrates a signaling chart illustrating an example process for an indication of importance of uplink data in accordance with aspects of the present disclosure;

[0056] Fig. 3 illustrates a diagram illustrating an example of an indication of importance of uplink data in accordance with aspects of the present disclosure;

[0057] Fig. 4 illustrates a diagram illustrating an example of an indication of importance of uplink data in accordance with aspects of the present disclosure;

[0058] Fig. 5 illustrates a diagram illustrating an example of an indication of importance of uplink data in accordance with aspects of the present disclosure;

[0059] Fig. 6 illustrates a diagram illustrating an example of resources for transmission of uplink data in accordance with aspects of the present disclosure;

[0060] Fig. 7 illustrates a diagram illustrating an example of an indication of importance of uplink data in accordance with aspects of the present disclosure;

[0061] Fig. 8 illustrates a diagram illustrating an example of an indication of importance of uplink data in accordance with aspects of the present disclosure;

[0062] Fig. 9 illustrates a diagram illustrating an example of an indication of importance of uplink data in accordance with aspects of the present disclosure;

[0063] Fig. 10 illustrates an example of a device for an indication of importance of uplink data in accordance with aspects of the present disclosure;

[0064] Fig. 11 illustrates an example of a processor for an indication of importance of uplink data in accordance with aspects of the present disclosure;

[0065] Fig. 12 illustrates a flowchart of a method for an indication of importance of uplink data in accordance with aspects of the present disclosure; and

[0066] Fig. 13 illustrates a flowchart of another method for an indication of importance of uplink data in accordance with aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0067] Principles of the present disclosure will now be described with reference to some embodiments. It is to be understood that these embodiments are described only for the purpose of illustration and help those skilled in the art to understand and implement the present disclosure, without suggesting any limitation as to the scope of the disclosure. The disclosure described herein may be implemented in various manners other than the ones described less than or equal to.

[0068] In the following description and claims, unless defined otherwise, all technical and scientific terms used herein have the same meaning as commonly understood by one of ordinary skills in the art to which this disclosure belongs.

[0069] References in the present disclosure to “one embodiment, ” “an example embodiment, ” “an embodiment, ” “some embodiments, ” and the like indicate that the embodiment (s) described may include a particular feature, structure, or characteristic, but  it is not necessary that every embodiment includes the particular feature, structure, or characteristic. Moreover, such phrases do not necessarily refer to the same embodiment (s) . Further, when a particular feature, structure, or characteristic is described in connection with an embodiment, it is submitted that it is within the knowledge of one skilled in the art to affect such feature, structure, or characteristic in connection with other embodiments whether or not explicitly described.

[0070] It shall be understood that although the terms “first” and “second” or the like may be used herein to describe various elements, these elements should not be limited by these terms. These terms are only used to distinguish one element from another element. For example, a first element could also be termed as a second element, and similarly, a second element could also be termed as a first element, without departing from the scope of embodiments. As used herein, the term “and / or” includes any and all combinations of one or more of the listed terms.

[0071] The terminology used herein is for the purpose of describing particular embodiments only and is not intended to be limiting of example embodiments. As used herein, the singular forms “a” , “an” and “the” are intended to include the plural forms as well, unless the context clearly indicates otherwise. It will be further understood that the terms “comprises” , “comprising” , “has” , “having” , “includes” and / or “including” , when used herein, specify the presence of stated features, elements, and / or components etc., but do not preclude the presence or addition of one or more other features, elements, components and / or combinations thereof.

[0072] As mentioned above, for a given traffic type, e.g. an image, semantic information after a neural network processing at a transmitter side may be divided into multiple segments, and each segment may be associated with a different importance value.

[0073] The different importance value may be mapped to a channel with different reliability, e.g. the channel with higher SINR may be considered to be a more reliable channel, or alternatively, a spatial domain diversity transmission may be more reliable than a spatial domain multiplexing. However, for an uplink transmission, the importance value of each semantic information is only known at a UE side, while a time or frequency resource for the uplink transmission is determined by a base station. Thus, how to associate each semantic information (e.g., with different importance value) with an uplink transmission resource based on the importance value should be determined.

[0074] In view of the above, some embodiments of the present disclosure provide a solution for an indication of importance of uplink data. In this solution, a UE receives, from a base station, a configuration indicating a transmission of first information related to importance of uplink data. Based on the configuration, the UE transmits, to the base station, the first information related to importance of uplink data. With this solution, efficiency of transmissions of uplink data with different importance values may be improved.

[0075] Aspects of the present disclosure are described in the context of a wireless communications system.

[0076] Fig. 1 illustrates an example of a wireless communications system 100 for an indication of importance of uplink data in accordance with aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one at least one of network entities 102 (also referred to as network equipment (NE) ) , one or more terminal devices or UEs 104, a core network 106, and a packet data network 108. The wireless communications system 100 may support various radio access technologies. In some implementations, the wireless communications system 100 may be a 4G network, such as an LTE network or an LTE-advanced (LTE-A) network. In some other implementations, the wireless communications system 100 may be a 5G network, such as an NR network. In other implementations, the wireless communications system 100 may be a combination of a 4G network and a 5G network, or other suitable radio access technology including institute of electrical and electronics engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20. The wireless communications system 100 may support radio access technologies beyond 5G. Additionally, the wireless communications system 100 may support technologies, such as time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , or code division multiple access (CDMA) , etc.

[0077] The network entities 102 may be collectively referred to as network entities 102 or individually referred to as a network entity 102.

[0078] The network entities 102 may be dispersed throughout a geographic region to form the wireless communications system 100. One or more of the network entities 102 described herein may be or include or may be referred to as a network node, a base station (BS) , a network element, a radio access network (RAN) node, a base transceiver station, an access point, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , or other  suitable terminology. A network entity 102 and a UE 104 may communicate via a communication link 110, which may be a wireless or wired connection. For example, a network entity 102 and a UE 104 may perform wireless communication (e.g., receive signaling, transmit signaling) over a Uu interface. The network entities 102 may be collectively referred to as network entities 102 or individually referred to as a network entity 102. Hereinafter, some implementations of the present disclosure will be described by taking a base station as an example of the network entity 102. Thus, the network entity 102 may be used interchangeably with the base station 102.

[0079] A network entity 102 may provide a geographic coverage area 112 for which the network entity 102 may support services (e.g., voice, video, packet data, messaging, broadcast, etc. ) for one or more UEs 104 within the geographic coverage area 112. For example, a network entity 102 and a UE 104 may support wireless communication of signals related to services (e.g., voice, video, packet data, messaging, broadcast, etc. ) according to one or multiple radio access technologies. In some implementations, a network entity 102 may be moveable, for example, a satellite associated with a non-terrestrial network. In some implementations, different geographic coverage areas 112 associated with the same or different radio access technologies may overlap, but the different geographic coverage areas 112 may be associated with different network entities 102. Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0080] The one or more UEs 104 may be dispersed throughout a geographic region of the wireless communications system 100. A UE 104 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a remote unit, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology. In some implementations, the UE 104 may be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. Additionally, or alternatively, the UE 104 may be referred to as an internet-of-things (IoT) device, an internet-of-everything (IoE) device, or machine-type communication (MTC) device, among other examples. In some implementations, a UE 104 may be stationary in the wireless communications system 100. In some other implementations, a UE 104 may be mobile in the wireless communications system 100.

[0081] The one or more UEs 104 may be devices in different forms or having different capabilities. Some examples of UEs 104 are illustrated in Fig. 1. A UE 104 may be capable of communicating with various types of devices, such as the network entities 102, other UEs 104, or network equipment (e.g., the core network 106, the packet data network 108, a relay device, an integrated access and backhaul (IAB) node, or another network equipment) , as shown in Fig. 1. Additionally, or alternatively, a UE 104 may support communication with other network entities 102 or UEs 104, which may act as relays in the wireless communications system 100.

[0082] A UE 104 may also be able to support wireless communication directly with other UEs 104 over a communication link 114. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a device-to-device (D2D) communication link. In some implementations, such as vehicle-to-vehicle (V2V) deployments, vehicle-to-everything (V2X) deployments, or cellular-V2X deployments, the communication link 114 may be referred to as a sidelink. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a PC5 interface. A UE 104 may be an A-IoT device.

[0083] A network entity 102 may support communications with the core network 106, or with another network entity 102, or both. For example, a network entity 102 may interface with the core network 106 through one or more backhaul links 116 (e.g., via an S1, N2, N3, or another network interface) . The network entities 102 may communicate with each other over the backhaul links 116 (e.g., via an X2, Xn, or another network interface) . In some implementations, the network entities 102 may communicate with each other directly (e.g., between the network entities 102) . In some other implementations, the network entities 102 may communicate with each other or indirectly (e.g., via the core network 106) . In some implementations, one or more network entities 102 may include subcomponents, such as an access network entity, which may be an example of an access node controller (ANC) . An ANC may communicate with the one or more UEs 104 through one or more other access network transmission entities, which may be referred to as a radio heads, smart radio heads, or transmission-reception points (TRPs) . A network entity 102 may be a reader for an A-IoT device.

[0084] In some implementations, a network entity 102 may be configured in a disaggregated architecture, which may be configured to utilize a protocol stack physically  or logically distributed among two or more network entities 102, such as an integrated access backhaul (IAB) network, an open radio access network (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 102 may include one or more of a central unit (CU) , a distributed unit (DU) , a radio unit (RU) , a RAN intelligent controller (RIC) (e.g., a near-real time RIC (Near-RT RIC) , a non-real time RIC (Non-RT RIC) ) , a service management and orchestration (SMO) system, or any combination thereof.

[0085] An RU may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 102 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 102 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some implementations, one or more network entities 102 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0086] Split of functionality between a CU, a DU, and an RU may be flexible and may support different functionalities depending upon which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, radio frequency functions, and any combinations thereof) are performed at a CU, a DU, or an RU. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU and a DU such that the CU may support one or more layers of the protocol stack and the DU may support one or more different layers of the protocol stack. In some implementations, the CU may host upper protocol layer (e.g., a layer 3 (L3) , a layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., radio resource control (RRC) , service data adaption protocol (SDAP) , packet data convergence protocol (PDCP) ) . The CU may be connected to one or more DUs or RUs, and the one or more DUs or RUs may host lower protocol layers, such as a layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or an L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160.

[0087] Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU and an RU such that the DU may support one or more layers of the protocol stack and the RU may support one or more different layers of the protocol stack. The DU may support one or multiple different cells (e.g., via one or more RUs) . In  some implementations, a functional split between a CU and a DU, or between a DU and an RU may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU, a DU, or an RU, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU, the DU, or the RU) .

[0088] A CU may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU may be connected to one or more DUs via a midhaul communication link (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU may be connected to one or more RUs via a fronthaul communication link (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some implementations, a midhaul communication link or a fronthaul communication link may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities 102 that are in communication via such communication links.

[0089] The core network 106 may support user authentication, access authorization, tracking, connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 106 may be an evolved packet core (EPC) , or a 5G core (5GC) , which may include a control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management functions (AMF) ) and a user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a packet data network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . In some implementations, the control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions, such as mobility, authentication, and bearer management (e.g., data bearers, signal bearers, etc. ) for the one or more UEs 104 served by the one or more network entities 102 associated with the core network 106.

[0090] The core network 106 may communicate with the packet data network 108 over one or more backhaul links 116 (e.g., via an S1, N2, N2, or another network interface) . The packet data network 108 may include an application server 118. In some implementations, one or more UEs 104 may communicate with the application server 118. A UE 104 may establish a session (e.g., a protocol data unit (PDU) session, or the like) with the core network 106 via a network entity 102. The core network 106 may route traffic (e.g., control information, data, and the like) between the UE 104 and the application server 118 using the established session (e.g., the established PDU session) .  The PDU session may be an example of a logical connection between the UE 104 and the core network 106 (e.g., one or more network functions of the core network 106) .

[0091] In the wireless communications system 100, the network entities 102 and the UEs 104 may use resources of the wireless communications system 100 (e.g., time resources (e.g., symbols, slots, subframes, frames, or the like) or frequency resources (e.g., subcarriers, carriers) ) to perform various operations (e.g., wireless communications) . In some implementations, the network entities 102 and the UEs 104 may support different resource structures. For example, the network entities 102 and the UEs 104 may support different frame structures. In some implementations, such as in 4G, the network entities 102 and the UEs 104 may support a single frame structure. In some other implementations, such as in 5G and among other suitable radio access technologies, the network entities 102 and the UEs 104 may support various frame structures (i.e., multiple frame structures) . The network entities 102 and the UEs 104 may support various frame structures based on one or more numerologies.

[0092] One or more numerologies may be supported in the wireless communications system 100, and a numerology may include a subcarrier spacing and a cyclic prefix. A first numerology (e.g., μ=0) may be associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) and a normal cyclic prefix. In some implementations, the first numerology (e.g., μ=0) associated with the first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may utilize one slot per subframe. A second numerology (e.g., μ=1) may be associated with a second subcarrier spacing (e.g., 30 kHz) and a normal cyclic prefix. A third numerology (e.g., μ=2) may be associated with a third subcarrier spacing (e.g., 60 kHz) and a normal cyclic prefix or an extended cyclic prefix. A fourth numerology (e.g., μ=3) may be associated with a fourth subcarrier spacing (e.g., 120 kHz) and a normal cyclic prefix. A fifth numerology (e.g., μ=4) may be associated with a fifth subcarrier spacing (e.g., 240 kHz) and a normal cyclic prefix.

[0093] A time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to frames (also referred to as radio frames) . Each frame may have a duration, for example, a 10 millisecond (ms) duration. In some implementations, each frame may include multiple subframes. For example, each frame may include 10 subframes, and each subframe may have a duration, for example, a 1 ms duration. In some  implementations, each frame may have the same duration. In some implementations, each subframe of a frame may have the same duration.

[0094] Additionally or alternatively, a time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to slots. For example, a subframe may include a number (e.g., quantity) of slots. The number of slots in each subframe may also depend on the one or more numerologies supported in the wireless communications system 100. For instance, the first, second, third, fourth, and fifth numerologies (i.e., μ=0, μ=1, μ=2, μ=3, μ=4) associated with respective subcarrier spacings of 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz, and 240 kHz may utilize a single slot per subframe, two slots per subframe, four slots per subframe, eight slots per subframe, and 16 slots per subframe, respectively. Each slot may include a number (e.g., quantity) of symbols (e.g., OFDM symbols) . In some implementations, the number (e.g., quantity) of slots for a subframe may depend on a numerology. For a normal cyclic prefix, a slot may include 14 symbols. For an extended cyclic prefix (e.g., applicable for 60 kHz subcarrier spacing) , a slot may include 12 symbols. The relationship between the number of symbols per slot, the number of slots per subframe, and the number of slots per frame for a normal cyclic prefix and an extended cyclic prefix may depend on a numerology. It should be understood that reference to a first numerology (e.g., μ=0) associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may be used interchangeably between subframes and slots.

[0095] In the wireless communications system 100, an electromagnetic (EM) spectrum may be split, based on frequency or wavelength, into various classes, frequency bands, frequency channels, etc. By way of example, the wireless communications system 100 may support one or multiple operating frequency bands, such as frequency range designations FR1 (510 MHz –7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz –24.25 GHz) , FR4 (52.6 GHz –114.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz –71 GHz) , and FR5 (114.25 GHz –300 GHz) . In some implementations, the network entities 102 and the UEs 104 may perform wireless communications over one or more of the operating frequency bands. In some implementations, FR1 may be used by the network entities 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for cellular communications traffic (e.g., control information, data) . In some implementations, FR2 may be used by the network entities 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for short-range, high data rate capabilities.

[0096] FR1 may be associated with one or multiple numerologies (e.g., at least three numerologies) . For example, FR1 may be associated with a first numerology (e.g., μ=0) , which includes 15 kHz subcarrier spacing; a second numerology (e.g., μ=1) , which includes 30 kHz subcarrier spacing; and a third numerology (e.g., μ=2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing. FR2 may be associated with one or multiple numerologies (e.g., at least 2 numerologies) . For example, FR2 may be associated with a third numerology (e.g., μ=2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing; and a fourth numerology (e.g., μ=3) , which includes 120 kHz subcarrier spacing.

[0097] Fig. 2 illustrates a signaling chart illustrating an example process 200 for an indication of importance of uplink data in accordance with aspects of the present disclosure. The process 200 may involve the UE 104 and the base station 102. For the purpose of discussion, the process 200 will be described with reference to Fig. 1. With the process 200, efficiency of transmission of uplink data with different importance value may be improved.

[0098] As shown in Fig. 2, the base station 102 may transmit 210, to the UE 104, a configuration (for convenience, also referred to as a first configuration herein) indicating a transmission of information (for convenience, also referred to as first information herein) related to importance of uplink data. In some implementations, the base station 102 may transmit the configuration via an RRC signaling. In some implementations, the base station 102 may transmit the configuration via a MAC CE. In some implementations, the base station 102 may transmit the configuration via DCI.

[0099] In some implementations, the configuration may comprise one or more importance values to be reported. In some implementations, the configuration may comprise number of importance values to be reported. In some implementations, the configuration may comprise a relationship between a first set of codepoints in DCI triggering the transmission of the first information and the one or more importance values. In some implementations, the configuration may comprise a relationship between a second set of codepoints in the DCI and the number of importance values.

[0100] In some implementations, the configuration may indicate a reported value for the first information. For example, the reported value may be an absolute value. In another example, the reported value may be a differential value with respect to a reference value. The reference value may be determined in any suitable ways.

[0101] It is to be understood that the configuration may comprise any combinations of the above information or any other suitable information.

[0102] Continuing to refer to Fig. 2, the UE 104 may transmit 220, to the base station 102, the first information related to importance of uplink data based on the configuration. For illustration, some example embodiments for transmission of the first information related to importance of uplink data will be described below.

[0103] As shown in Fig. 2, in some implementations, the UE 104 may transmit 221, to the base station 102, the first information related to importance of uplink data explicitly. In other words, the first information may comprise an explicit indication of the importance of the uplink data.

[0104] In some implementations, the first information may comprise one or more importance values. In some implementations, the first information may further comprise one or more data amounts associated with each importance value of the one or more importance values. In some implementations, a set of possible values for the one or more data amounts may be pre-defined or configured by an RRC configuration. The first information may comprise a possible value of the set of possible values.

[0105] In some implementations, the first information further comprise one or more transmission time durations associated with each importance value of the one or more importance values. A unit of the time duration can be slot, symbol, second or millisecond. In some implementations, a set of possible values for the one or more transmission time durations may be pre-defined or configured by an RRC configuration. The first information may comprise a possible value of the set of possible values.

[0106] In some implementations, the first information further comprise one or more numbers of resources associated with each importance value of the one or more importance values. In some implementations, the resources may be number of time or frequency resources. The number of time frequency resources can be number of slots, number of PRBs, number of time / frequency elements, or number of time / frequency blocks. In some implementations, a set of possible values for the one or more numbers of resources may be pre-defined or configured by an RRC configuration. The first information may comprise a possible value of the set of possible values. In some implementations, each possible value of the set of possible values is indicated by an index, and the number of bits of the index may be based on a size of the set of possible values.  For example, the size of the set of possible values is 4, and the indexes of the possible values may be indicated by ‘00’ , ‘01’ , ‘10’ , ‘11’ . In this way, transmission efficiency may be improved.

[0107] In some implementations, the UE 104 may transmit the first information via a BSR. In some implementations, the UE 104 may transmit the first information periodically in a PUCCH or a PUSCH. In some implementations, in response to that DCI triggering the transmission of the first information is received, the UE 104 may transmit the first information based on the DCI, e.g. in PUSCH or PUCCH.

[0108] For example, the base station 102 may transmit an RRC configuration or a MAC CE configuration comprising one or more importance values to be reported or number of importance values to be reported. The UE 104 may transmit the first information comprising one or more importance values and one or more data amounts associated with each importance value of the one or more importance values periodically in a PUCCH or a PUSCH.

[0109] For example, the base station 102 may transmit an RRC configuration or a MAC CE configuration comprising a list of importance values. The UE 104 may transmit the first information comprising one or more data amounts corresponding to the list.

[0110] For example, the base station 102 may transmit an RRC configuration or a MAC CE configuration comprising a number of importance values, e.g. N. The UE 104 may transmit the first information comprising one or more data amounts corresponding to N most important importance values.

[0111] For another example, the base station 102 may transmit DCI triggering the transmission of the first information, and the DCI may comprise one or more importance values to be reported or number of importance values to be reported. A relationship between a first set of codepoints in the and the one or more importance values or a relationship between a second set of codepoints in the DCI and the number of importance values may be pre-defined or configured by an RRC configuration. The UE 104 may transmit the first information based on the DCI. That is, the first information is aperiodic.

[0112] In some implementations, the first information may comprise the absolute value. That is, a later first information may override a previous first information. For  example, the UE 104 may transmit the first information comprising the absolute value based on the DCI.

[0113] In some implementations, the first information may comprise the differential value with respect to the reference value. In some implementations, the reference value may be associated with a time instance of a previous reporting of the first information. For example, the reference value may be a previous reported value of the first information. In some implementations, the reference value may be associated with a configured time instance. For example, the reference value may be a reported value of the first information at the configured time instance. In some implementations, the configured time instance may be associated with an absolute value. In some implementations, the reference value may be associated with a pre-defined time instance. In some implementations, the pre-defined time instance may be associated with an absolute value. For example, the UE 104 may transmit the first information comprising a differential value periodically, the differential value may be respect to a value reported by previous first information.

[0114] In some implementations where the UE 104 transmits the first information by a physical layer signaling, e.g. periodic or aperiodic signaling, a priority may be determined for multiplexing on the PUCCH or the PUSCH. In some implementations, the priority may be based on whether the first information is periodic or aperiodic. In some implementations, the priority may be based on a cell index. In some implementations, the priority may be based on a reporting metric.

[0115] For illustration, an example for explicitly indicating the importance of the uplink data will be described in Fig. 3. Fig. 3 illustrates a diagram illustrating an example 300 of an indication of importance of uplink data in accordance with aspects of the present disclosure. The process 300 may involve the UE 104 and the base station 102. For the purpose of discussion, the process 300 will be described with reference to Fig. 1.

[0116] At 310, the UE 104 extracts semantic information to generate multiple segments with different importance value. In some implementations, the UE 104 may determine an importance value of each segment.

[0117] At 320, the UE 104 transmits to the base station 102 required data amount or time frequency resource for each importance value. That is, the UE 104 transmits to the base station 102 a first information comprising required data amount or time frequency resource for each importance value.

[0118] At 330, the base station 102 performs scheduling based on the requirement of the UE 104. That is, the base station 102 performs scheduling based on the first information.

[0119] Return to Fig. 2, in some implementations, the UE 104 may transmit 222, to the base station 102, the first information related to importance of uplink data simultaneously with the uplink data.

[0120] In some implementations, the base station 102 may transmit a signaling indicating a scheduling for a transmission of the uplink data to the UE 104. Accordingly, the UE 104 may receive the signaling from the base station 102. The UE 104 may transmit the first information simultaneously or in a same uplink channel with the uplink data to the base station 102. Accordingly, the base station 102 may receive the first information from the UE 104.

[0121] In some implementations, the first information may indicate whether there are one or more additional transmissions or repetitions of the uplink data. In other words, the first information may be an indication of whether there are one or more additional transmissions or repetitions of the uplink data. In other words, the first information may indicate importance value of the uplink data. Based on the importance value, the base station 102 can determine whether there are additional transmissions / receptions or repetitions.

[0122] In some implementations, the UE 104 may determine that one or more additional transmissions or repetitions of the uplink data is necessary based on the one or more importance values. Thus, one or more additional resources are needed. In some implementations, one or more resources for the one or more additional transmissions or repetitions may be configured by a higher layer signaling. In some implementations, the higher layer signaling may be an RRC signaling. In some implementations, the one or more resources for the one or more additional transmissions or repetitions may be determined by a time instance of a reception of the signaling. In some implementations, the one or more resources for the one or more additional transmissions or repetitions may be determined by a time instance of the transmission of the uplink data scheduled by DCI. For example, the one or more resources may be next one or more slots after a first transmission of the uplink data.

[0123] In some implementations, a relationship between the one or more importance values and the one or more resources for the one or more additional transmissions or repetitions (e.g. number of time or frequency domain repetitions) may be pre-configured. Based on the relationship, the UE 104 may determine the one or more resources for the one or more additional transmissions or repetitions based on the importance value of the uplink data.

[0124] In some implementations, a time domain or frequency domain offset between the transmission of the uplink data and the one or more additional transmissions or repetitions may be configured or pre-defined.

[0125] In some implementations, the one or more resources for the one or more additional transmissions or repetitions may be reserved after the transmission of the first information. In some implementations, the one or more resources for the one or more additional transmissions or repetitions may be released after a last transmission of the one or more additional transmissions or repetitions. In some implementations, if the first information indicates that there is no additional transmission or repetition of the uplink data, the UE 104 may release the one or more resources for the one or more additional transmissions or repetitions after transmitting the first information. In some implementations, if the first information indicates that there is no additional transmission or repetition of the uplink data, the base station 102 may release the one or more resources for the one or more additional transmissions or repetitions after decoding the first information, e.g. 4ms after a reception of the first information. In this way, efficiency of resource allocation may be improved.

[0126] In some implementations, the first information may comprise one or more bits indicating whether there are the one or more additional transmissions or repetitions of the uplink data. That is, the first information may be indicated explicitly. In some implementations, the first information may be indicated implicitly. In some implementations, the first information may be indicated by a RNTI for the transmission of the uplink data. For example, the RNTI is used for scrambling a PUSCH carrying the uplink data. In this way, the information related to the importance of the uplink data is indicated implicitly, and transmission resources may be saved.

[0127] For illustration, some examples for the transmission of the first information together with the uplink data will be described in Figs. 4 and 5. Fig. 4 illustrates a diagram  illustrating an example 400 of an indication of importance of uplink data in accordance with aspects of the present disclosure. As shown in Fig. 4, the base station 102 may transmit a signaling 410 indicating a scheduling #1 for PUSCH. The UE 104 may transmit a first uplink data based on the signaling 410, and transmit a first information corresponding to the first uplink data simultaneously or in a same PUSCH. The first information may comprise an importance value of the first uplink data. For example, the importance value may correspond to repetition=4 in time domain, so that the UE 104 may transmit the first uplink data with 4 repetitions 420, 422, 424 and 426. The base station 102 may then transmit a signaling 430 indicating a scheduling #2 for PUSCH. The UE 104 may transmit a second uplink data based on the signaling 430, and transmit a first information corresponding to the second uplink data simultaneously or in a same PUSCH. The first information may comprise an importance value of the second uplink data. For example, the importance value may correspond to repetition=1 in time domain, so that the UE 104 may transmit the second uplink data with 1 repetition 440.

[0128] Fig. 5 illustrates a diagram illustrating an example 500 of an indication of importance of uplink data in accordance with aspects of the present disclosure. As shown in Fig. 5, the base station 102 may transmit a signaling 510 indicating a scheduling #3 for PUSCH. The UE 104 may transmit a third uplink data based on the signaling 510, and transmit a first information corresponding to the third uplink data simultaneously. The first information may comprise an importance value of the third uplink data. For example, the importance value may correspond to repetition=2 in frequency domain, so that the UE 104 may transmit the third uplink data with 2 repetitions 520 and 522. The frequency domain offset between different repetitions can be configured by a higher layer signaling.

[0129] Return to Fig. 2, in some implementations, the UE 104 may transmit 223, to the base station 102, the first information related to importance of uplink data based on a selection of a resource for a transmission of the uplink data. In other words, the information related to the importance of the uplink data is implicitly indicated by the selection of the resource. In some implementations, the resource may comprise at least one of a time domain resource or a frequency domain resource.

[0130] In some implementations, the base station 102 may transmit a configuration (for convenience, also referred to as a second configuration herein) indicating one or more resources for the transmission of the uplink data to the UE 104. Accordingly, the UE 104  may receive the configuration from the base station 102. The one or more resources may be associated with different importance values. In some implementations, the one or more resources may be periodic. In some implementation, the one or more resources can be one or more type 1 or type 2 configured grant PUSCHs.

[0131] In some implementations, the first information may comprise an importance value of the uplink data. Based on the importance value of the uplink data, the UE 104 may select, from the one or more resources indicated in the second configuration, a resource (for convenience, also referred to as a first resource herein) corresponding to the importance value of the uplink data. The UE 104 may transmit the uplink data based on the first resource. Accordingly, the base station 102 may receive the uplink data on the first resource in the one or more resources. In this way, the first information is indicated implicitly by which resource is used for the transmission of the uplink data.

[0132] In some implementations, the base station 102 may transmit DCI scheduling the transmission of the uplink data to the UE 104, and the DCI may indicate the first resource.

[0133] In some implementations, a relationship between the one or more resources and the one or more importance values may be configured. In some implementations, the relationship between the one or more resources and the one or more importance values may be determined based on an index of a resource in the one or more resources. E. g. a resource with index 0 is associated with importance value 0.

[0134] For illustration, an example of a relationship between resources and importance values will be described in Fig. 6. Fig. 6 illustrates a diagram illustrating an example 600 of resources for a transmission of uplink data in accordance with aspects of the present disclosure. As shown in Fig. 6, resources 610 and 615 are associated with importance value #1, resources 620 and 625 are associated with importance value #2, resources 630 and 635 are associated with importance value #3.

[0135] In some implementations, the first resource may be an earliest resource in a set of resources satisfying a timeline requirement and associated with the importance value of the uplink data. In some implementations, in case there is DCI scheduling the transmission of the uplink data, a corresponding time / frequency resource may be the earliest resource with the importance value of the uplink data and satisfying the timeline requirement.

[0136] In some implementations, the timeline requirement may be configured. In some implementations, the timeline requirement may be pre-defined. In some implementations, the timeline requirement may be based on a capability of the UE 104. Different UEs may have different values of timeline requirement. In this way, the timeline requirement may be implicitly determined, and a timeline requirement specific to UE may be applied.

[0137] In some implementations, the base station 102 may transmit the DCI scheduling the transmission of the uplink data to the UE 104. Accordingly, the UE 104 may receive the DCI from the base station 102. In some implementations, the timeline requirement may be based on a reception of the DCI. For example, the timeline requirement may be that a resource for the transmission of the uplink data should be later than the reception of the DCI by at least a time duration (e.g. 4ms) .

[0138] For illustration, an example of resource selection based on the DCI scheduling the transmission of the uplink data will be described in Fig. 7. Fig. 7 illustrates a diagram illustrating an example 700 of an indication of importance of uplink data in accordance with aspects of the present disclosure. Resources 710 and 715 are associated with importance value #1, resources 720 and 725 are associated with importance value #2, resources 730 and 735 are associated with importance value #3. The base station 102 transmits the DCI 740 to the UE 104. The UE 104 then transmits the uplink data with importance value #1 on the resource 715, as the resource 715 is the earliest resource after a reception of the DCI 740 and associated with the importance value #1 and satisfying the timeline requirement..

[0139] In some implementations, in case there is no DCI scheduling the transmission of the uplink data, the UE 104 may determine a pre-configured time / frequency resource consistent with the importance value of the uplink data. In some implementations, the configuration indicating one or more resources may be configured grant (CG) PUSCH configurations. Each configuration index may be associated with an importance value. In some implementations, an association between a configuration index #c (c=0, …, M) and an importance value #i (i=0, …, N) may be configured. In some implementations, an association between a configuration index #c (c=0, …, M) and an importance value #i (i=0, …, N) may be implicitly determined. For example, if c mod (N) = i, then a configuration index #c is associated with an importance value #i.

[0140] For illustration, an example of resource selection in case there is no DCI scheduling the transmission of the uplink data will be described in Fig. 8. Fig. 8 illustrates a diagram illustrating an example 800 of an indication of importance of uplink data in accordance with aspects of the present disclosure. Resources 810 and 815 are associated with importance value #1, resources 820 and 825 are associated with importance value #2, resources 830 and 835 are associated with importance value #3. The UE 104 determines to transmit uplink data with importance value #3 at 840, and transmits the uplink data on the resource 830, as the resource 830 is the earliest resource after the determination and associated with the importance value #3. The resource 830 also satisfying a timeline requirement between determination at 840 and transmission at 830.

[0141] Return to Fig. 2, in some implementations, the UE 104 may transmit 224, to the base station 102, the first information related to importance of uplink data based on a selection of a resource pattern for a transmission of the uplink data. In other words, the information related to the importance of the uplink data is implicitly indicated by the selection of the resource pattern. In some implementations, the resource pattern may be associated with at least one of a time domain resource or a frequency domain resource.

[0142] In some implementations, the base station 102 may transmit a configuration (for convenience, also referred to as a third configuration herein) indicating one or more resource patterns for the transmission of the uplink data to the UE 104. Accordingly, the UE 104 may receive the configuration from the base station 102. The one or more resource patterns may be associated with one or more importance values.

[0143] In some implementations, the first information may comprise an importance value of the uplink data. Based on the importance value of the uplink data, the UE 104 may select, from the one or more resource patterns indicated in the third configuration, a resource pattern (for convenience, also referred to as a first resource pattern herein) associated with the importance value of the uplink data. The UE 104 may transmit the uplink data based on the first resource pattern in the one or more resource patterns. In this way, the first information is indicated implicitly by which resource pattern is used for the transmission of the uplink data.

[0144] In some implementations, the base station 102 may transmit DCI scheduling the transmission of the uplink data to the UE 104, and the DCI may indicate a resource associated with the first resource pattern.

[0145] In some implementations, a time domain offset between the reception of the DCI and the transmission of the uplink data may be configured. In some implementations, the time domain offset may be an offset between a PDCCH and a PUSCH.

[0146] In some implementations, a frequency domain offset between the DCI and the uplink data may be configured in a higher layer signaling. In some implementations, the higher layer signaling may be an RRC signaling. In some implementations, the frequency domain offset may be indicated by the DCI. In some implementations, a frequency resource allocation field in the DCI (i.e., a frequency domain resource allocation indication) may be reused to indicate the frequency domain offset. In some implementations, the frequency domain offset may be reinterpreted by a frequency hopping offset field in the DCI. In some implementations, the frequency domain offset may be between a lowest PRB of the DCI and a lowest PRB of the uplink data.

[0147] In some implementations, a time or frequency domain position of the resource for the transmission of the uplink data is determined based on a pre-configured time or frequency domain position or based on a pre-configured time or frequency domain offset.

[0148] For illustration, an example of a resource pattern selection will be described in Fig. 9. Fig. 9 illustrates a diagram illustrating an example 900 of an indication of importance of uplink data in accordance with aspects of the present disclosure. A resource pattern 910 is associated with importance value #1, a resource pattern 920 is associated with importance value #2, a resource pattern 930 associated with importance value #3. The base station 102 transmits a DCI #1 940 to the UE 104. The UE 104 then transmits the uplink data #1 with importance value #1 on the resource 915 with the resource pattern 910. A frequency domain offset 942 between the DCI #1 and the resource 915 may be configured or pre-defined. A time domain offset between the reception of the DCI #1 and the resource 915 may be configured or pre-defined. The base station 102 transmits a DCI #2 950 to the UE 104. The UE 104 then transmits the uplink data #2 with importance value #3 on the resource 935 with the resource pattern 930. A frequency domain offset 952 between the DCI #2 and the resource 935 may be configured or pre-defined. A time domain offset between the reception of the DCI #2 and the resource 935 may be configured or pre-defined.

[0149] So far, solutions of indicating importance of uplink data are described in connection with the process 200. It is to be noted that operations or steps described in the process 200 may be carried out separately or in any suitable combinations.

[0150] Fig. 10 illustrates an example of a device 1000 that supports awareness of UL synchronization transmission delay in accordance with aspects of the present disclosure. The device 1000 may be an example of a network entity 102 or a UE 104 as described herein. The device 1000 may support wireless communication with one or more network entities 102, UEs 104, or any combination thereof. The device 1000 may include components for bi-directional communications including components for transmitting and receiving communications, such as a processor 1002, a memory 1004, a transceiver 1006, and, optionally, an I / O controller 1008. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0151] The processor 1002, the memory 1004, the transceiver 1006, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of the present disclosure as described herein. For example, the processor 1002, the memory 1004, the transceiver 1006, or various combinations or components thereof may support a method for performing one or more of the operations described herein.

[0152] In some implementations, the processor 1002, the memory 1004, the transceiver 1006, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include a processor, a digital signal processor (DSP) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting a means for performing the functions described in the present disclosure. In some implementations, the processor 1002 and the memory 1004 coupled with the processor 1002 may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., executing, by the processor 1002, instructions stored in the memory 1004) .

[0153] For example, the processor 1002 may support wireless communication at the device 1000 in accordance with examples as disclosed herein. In some implementations  where the device 1000 is used to implement a UE (e.g., the UE 104) , the processor 1002 may be configured to operable to support a means for performing the following: receiving, from a base station, a configuration indicating a transmission of first information related to importance of uplink data; and transmitting, to the base station, the first information related to importance of uplink data based on the configuration.

[0154] In some implementations where the device 1000 is used to implement a base station (e.g., the base station 102) , the processor 1002 may be configured to operable to support a means for performing the following: transmitting, to a UE, a configuration indicating a transmission of first information related to importance of uplink data; and receiving, from the UE, the first information related to importance of uplink data based on the configuration.

[0155] The processor 1002 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, a CPU, a microcontroller, an ASIC, an FPGA, a programmable logic device, a discrete gate or transistor logic component, a discrete hardware component, or any combination thereof) . In some implementations, the processor 1002 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other implementations, a memory controller may be integrated into the processor 1002. The processor 1002 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the memory 1004) to cause the device 1000 to perform various functions of the present disclosure.

[0156] The memory 1004 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The memory 1004 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 1002 cause the device 1000 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some implementations, the code may not be directly executable by the processor 1002 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some implementations, the memory 1004 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0157] The I / O controller 1008 may manage input and output signals for the device 1000. The I / O controller 1008 may also manage peripherals not integrated into the device  M02. In some implementations, the I / O controller 1008 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some implementations, the I / O controller 1008 may utilize an operating system such as or another known operating system. In some implementations, the I / O controller 1008 may be implemented as part of a processor, such as the processor 1006. In some implementations, a user may interact with the device 1000 via the I / O controller 1008 or via hardware components controlled by the I / O controller 1008.

[0158] In some implementations, the device 1000 may include a single antenna 1010. However, in some other implementations, the device 1000 may have more than one antenna 1010 (i.e., multiple antennas) , including multiple antenna panels or antenna arrays, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 1006 may communicate bi-directionally, via the one or more antennas 1010, wired, or wireless links as described herein. For example, the transceiver 1006 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 1006 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 1010 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 1010. The transceiver 1006 may include one or more transmit chains, one or more receive chains, or a combination thereof.

[0159] A transmit chain may be configured to generate and transmit signals (e.g., control information, data, packets) . The transmit chain may include at least one modulator for modulating data onto a carrier signal, preparing the signal for transmission over a wireless medium. The at least one modulator may be configured to support one or more techniques such as amplitude modulation (AM) , frequency modulation (FM) , or digital modulation schemes like phase-shift keying (PSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) . The transmit chain may also include at least one power amplifier configured to amplify the modulated signal to an appropriate power level suitable for transmission over the wireless medium. The transmit chain may also include one or more antennas 1010 for transmitting the amplified signal into the air or wireless medium.

[0160] A receive chain may be configured to receive signals (e.g., control information, data, packets) over a wireless medium. For example, the receive chain may include one  or more antennas 1010 for receive the signal over the air or wireless medium. The receive chain may include at least one amplifier (e.g., a low-noise amplifier (LNA) ) configured to amplify the received signal. The receive chain may include at least one demodulator configured to demodulate the receive signal and obtain the transmitted data by reversing the modulation technique applied during transmission of the signal. The receive chain may include at least one decoder for decoding the processing the demodulated signal to receive the transmitted data.

[0161] Fig. 11 illustrates an example of a processor 1100 that supports handling of transmission or reception during an MG in accordance with aspects of the present disclosure. The processor 1100 may be an example of a processor configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 1100 may include a controller 1102 configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 1100 may optionally include at least one memory 1104, such as L1 / L2 / L3 cache. Additionally, or alternatively, the processor 1100 may optionally include one or more arithmetic-logic units (ALUs) 1106. One or more of these components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0162] The processor 1100 may be a processor chipset and include a protocol stack (e.g., a software stack) executed by the processor chipset to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) in accordance with examples as described herein. The processor chipset may include one or more cores, one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor chipset (e.g., the processor 1100) or other memory (e.g., random access memory (RAM) , read-only memory (ROM) , dynamic RAM (DRAM) , synchronous dynamic RAM (SDRAM) , static RAM (SRAM) , ferroelectric RAM (FeRAM) , magnetic RAM (MRAM) , resistive RAM (RRAM) , flash memory, phase change memory (PCM) , and others) .

[0163] The controller 1102 may be configured to manage and coordinate various operations (e.g., signaling, receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) of the processor 1100 to cause the processor 1100 to support various operations in accordance  with examples as described herein. For example, the controller 1102 may operate as a control unit of the processor 1100, generating control signals that manage the operation of various components of the processor 1100. These control signals include enabling or disabling functional units, selecting data paths, initiating memory access, and coordinating timing of operations.

[0164] The controller 1102 may be configured to fetch (e.g., obtain, retrieve, receive) instructions from the memory 1104 and determine subsequent instruction (s) to be executed to cause the processor 1100 to support various operations in accordance with examples as described herein. The controller 1102 may be configured to track memory address of instructions associated with the memory 1104. The controller 1102 may be configured to decode instructions to determine the operation to be performed and the operands involved. For example, the controller 1102 may be configured to interpret the instruction and determine control signals to be output to other components of the processor 1100 to cause the processor 1100 to support various operations in accordance with examples as described herein. Additionally, or alternatively, the controller 1102 may be configured to manage flow of data within the processor 1100. The controller 1102 may be configured to control transfer of data between registers, arithmetic logic units (ALUs) , and other functional units of the processor 1100.

[0165] The memory 1104 may include one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor 1100 or other memory, such RAM, ROM, DRAM, SDRAM, SRAM, MRAM, flash memory, etc. In some implementation, the memory 1104 may reside within or on a processor chipset (e.g., local to the processor 1100) . In some other implementations, the memory 1104 may reside external to the processor chipset (e.g., remote to the processor 1100) .

[0166] The memory 1104 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 1100, cause the processor 1100 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. The controller 1102 and / or the processor 1100 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 1104 to cause the processor 1100 to perform various functions. For example, the processor 1100 and / or the controller 1102 may be coupled with or to the memory 1104, the processor 1100, the controller 1102, and the  memory 1104 may be configured to perform various functions described herein. In some examples, the processor 1100 may include multiple processors and the memory 1104 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein.

[0167] The one or more ALUs 1106 may be configured to support various operations in accordance with examples as described herein. In some implementation, the one or more ALUs 1106 may reside within or on a processor chipset (e.g., the processor 1100) . In some other implementations, the one or more ALUs 1106 may reside external to the processor chipset (e.g., the processor 1100) . One or more ALUs 1106 may perform one or more computations such as addition, subtraction, multiplication, and division on data. For example, one or more ALUs 1106 may receive input operands and an operation code, which determines an operation to be executed. One or more ALUs 1106 be configured with a variety of logical and arithmetic circuits, including adders, subtractors, shifters, and logic gates, to process and manipulate the data according to the operation. Additionally, or alternatively, the one or more ALUs 1106 may support logical operations such as AND, OR, exclusive-OR (XOR) , not-OR (NOR) , and not-AND (NAND) , enabling the one or more ALUs 1106 to handle conditional operations, comparisons, and bitwise operations.

[0168] The processor 1100 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. In some implementations where the processor 1100 is implemented at a UE (e.g., the UE 104) , the processor 1100 may be configured to operable to support a means for performing the following: receiving, from a base station, a configuration indicating a transmission of first information related to importance of uplink data; and transmitting, to the base station, the first information related to importance of uplink data based on the configuration.

[0169] In some implementations where the processor 1100 is implemented at a base station (e.g., the base station 102) , the processor 1100 may be configured to operable to support a means for performing the following: transmitting, to a UE, a configuration indicating a transmission of first information related to importance of uplink data; and receiving, from the UE, the first information related to importance of uplink data based on the configuration.

[0170] Fig. 12 illustrates a flowchart of a method 1200 that supports awareness of UL synchronization transmission delay in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1200 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1200 may be performed by a UE 104 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0171] At 1210, the method may include receiving, from a base station, a configuration indicating a transmission of first information related to importance of uplink data. The operations of 1210 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1210 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1.

[0172] At 1220, the method may include transmitting, to the base station, the first information related to importance of uplink data based on the configuration. The operations of 1220 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1220 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1.

[0173] Fig. 13 illustrates a flowchart of another method 1300 that supports awareness of UL synchronization transmission delay in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1300 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1300 may be performed by the base station 102 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0174] At 1310, the method may include transmitting, to a UE, a configuration indicating a transmission of first information related to importance of uplink data. The operations of 1310 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1310 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1.

[0175] At 1320, the method may include receiving, from the UE, the first information related to importance of uplink data based on the configuration. The operations of 1320 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1320 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1.

[0176] It shall be noted that implementations of the present disclosure which have been described with reference to Figs. 1 to 9 are also applicable to the device 1000, the processor 1100 as well as the methods 1200 and 1300.

[0177] It should be noted that the methods described herein describe possible implementations, and that the operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and that other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0178] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed with a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration.

[0179] The functions described herein may be implemented in hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented in software executed by a processor, the functions may be stored on or transmitted over as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0180] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one place to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer, or a general-purpose or special-purpose processor.

[0181] As used herein, including in the claims, an article “a” before an element is unrestricted and understood to refer to “at least one” of those elements or “one or more” of those elements. The terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” or “one or both of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. Further, as used herein, including in the claims, a “set” may include one or more elements.

[0182] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A user equipment (UE) , comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:receive, from a base station via the transceiver, a configuration indicating a transmission of first information related to importance of uplink data; andtransmit, to the base station via the transceiver, the first information related to importance of uplink data based on the configuration.2.The UE of claim 1, wherein the first information comprises one or more importance values.3.The UE of claim 2, wherein the first information further comprises at least one of the following:one or more data amounts associated with each importance value of the one or more importance values,one or more transmission time durations associated with each importance value of the one or more importance values, orone or more numbers of resources associated with each importance value of the one or more importance values.4.The UE of claim 1, wherein the first information comprises an absolute value or a differential value with respect to a reference value.5.The UE of claim 1, wherein the configuration comprises at least one of the following:one or more importance values to be reported,number of importance values to be reported,a relationship between a first set of codepoints in downlink control information (DCI) triggering the transmission of the first information and the one or more importance values, ora relationship between a second set of codepoints in the DCI and the number of importance values.6.The UE of claim 1, wherein the processor is configured to transmit the first information by at least one of the following:transmitting the first information via a buffer status report (BSR) ;transmitting the first information periodically in a physical uplink control channel (PUCCH) or a physical uplink shared channel (PUSCH) ; orin response to that downlink control information (DCI) triggering the transmission of the first information is received, transmitting the first information based on the DCI.7.The UE of claim 1, wherein the processor is configured to transmit the first information by:receiving, from the base station via the transceiver, a signaling indicating a scheduling for a transmission of the uplink data; andtransmitting, to the base station via the transceiver, the first information simultaneously or in a same uplink channel with the uplink data.8.The UE of claim 7, wherein the first information indicates whether there are one or more additional transmissions or repetitions of the uplink data.9.The UE of claim 8, wherein one or more resources for the one or more additional transmissions or repetitions are configured by a higher layer signaling; orwherein the one or more resources for the one or more additional transmissions or repetitions are determined by a time instance of a reception of the signaling or a time instance of the transmission of the uplink data.10.The UE of claim 8, wherein a time domain or frequency domain offset between the transmission of the uplink data and the one or more additional transmissions or repetitions are configured or pre-defined.11.The UE of claim 7, wherein the first information comprises one or more bits, orwherein the first information is indicated by a radio network temporary identifier (RNTI) for the transmission of the uplink data.12.The UE of claim 1, wherein the first information comprises an importance value of the uplink data, and the processor is configured to transmit the first information by:receiving, from the base station via the transceiver, a configuration indicating one or more resources or resource patterns for a transmission of the uplink data, the one or more resources or resource patterns being associated with one or more importance values; andtransmitting the uplink data based on a first resource or resource pattern in the one or more resources or resource patterns, the first resource or resource pattern being associated with an importance value of the uplink data.13.The UE of claim 12, wherein the first resource is an earliest resource in a set of resources satisfying a timeline requirement and associated with the importance value of the uplink data.14.The UE of claim 12, wherein a relationship between the one or more resources and the one or more importance values is configured, orwherein the relationship between the one or more resources and the one or more importance values is determined based on an index of a resource in the one or more resources.15.The UE of claim 12, wherein the processor is further configured to:receive, from the base station via the transceiver, downlink control information (DCI) scheduling the transmission of the uplink data, the DCI indicating a resource associated with the first resource pattern.16.The UE of claim 15, wherein a time domain offset between the reception of the DCI and the transmission of the uplink data is configured.17.The UE of claim 15, wherein a frequency domain offset between the DCI and the uplink data is configured in a higher layer signaling,wherein the frequency domain offset is indicated by the DCI, orwherein the frequency domain offset is reinterpreted by a frequency resource allocation field or a frequency hopping offset field in the DCI.18.A base station, comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:transmit, to a user equipment (UE) via the transceiver, a configuration indicating a transmission of first information related to importance of uplink data; andreceive, from the UE via the transceiver, the first information related to importance of uplink data based on the configuration.19.A processor for wireless communication, comprising:at least one memory; anda controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to:receive, from a base station, a configuration indicating a reporting of first information related to importance of uplink data; andtransmit, to the base station, the first information related to importance of uplink data based on the configuration.20.A method performed by a user equipment (UE) , the method comprising:receiving, from a base station, a configuration indicating a reporting of first information related to importance of uplink data; andtransmitting, to the base station, the first information related to importance of uplink data based on the configuration.

Citation Information

Patent Citations

  • Alternative HARQ configuration for XR uplink data transmission

    CN118249964A

  • Ue indication of number of supported trigger states

    CN118611842A

  • Method and apparatus for performing uplink transmission based on importance level in wireless communication system

    WO2024162672A1

  • Method and device for servicing xr traffic of different importance in wireless communication system

    WO2024172427A1