Downlink shared channel repetitions for system information block transmissions

Downlink shared channel repetitions for SIB transmissions in NTN improve signal reliability and coverage by addressing signal degradation and variability, enhancing network performance.

WO2025171629A1PCT designated stage Publication Date: 2025-08-21APPLE INC +1
View PDF 1 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/077324
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-02-17
Publication Date
2025-08-21

AI Technical Summary

Technical Problem

Non-terrestrial networks (NTN) face challenges in downlink coverage due to large propagation delays and satellite movement, leading to signal degradation and variability, which existing methods struggle to address effectively.

Method used

Implementing downlink shared channel repetitions for system information block (SIB) transmissions to enhance reliability and coverage by repeating SIB transmissions on the downlink shared channel.

Benefits of technology

This approach increases the reliability of SIB transmissions in NTN, mitigating channel fading and interference, resulting in improved signal quality, reduced packet loss, and enhanced network accessibility.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024077324_21082025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024077324_21082025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

The subject technology provides for downlink shared channel repetitions for system information block (SIB) transmissions in non-terrestrial networks (NTN). An apparatus receives, from a network entity, an indication indicating that repetitions of downlink shared channel transmissions is applied for SIB transmissions. The apparatus also receives, from the network entity, based at least in part on the indication, one or more control channel transmissions scheduling a number of repetitions of the downlink shared channel transmissions. The apparatus also receives, from the network entity, at least one of a plurality of physical downlink shared channel (PDSCH) transmissions corresponding to the number of repetitions scheduled in the one or more control channel transmissions. By repeating SIB transmissions on the downlink shared channel, the reliability of transmissions in NTN is increased.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

DOWNLINK SHARED CHANNEL REPETITIONS FOR SYSTEM INFORMATION BLOCK TRANSMISSIONSTECHNICAL FIELD

[0001] The present description generally relates to wireless communication systems and, in particular to, downlink shared channel repetitions for system information block transmissions.BACKGROUND

[0002] Non-terrestrial networks (NTNs) may be associated with large propagation delays and satellite movement that may compromise network coverage.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0003] Certain features of the subject technology are set forth in the appended claims. However, for purpose of explanation, several embodiments of the subject technology are set forth in the following figures.

[0004] FIG. 1 illustrates an example network environment in accordance with one or more implementations.

[0005] FIG. 2 conceptually illustrates an example of a system for performing signaling between a user equipment (UE) and a network entity in an access network in accordance with one or more implementations.

[0006] FIG. 3 conceptually illustrates an example of a frame and downlink channels in accordance with one or more implementations.

[0007] FIG. 4 is a schematic diagram illustrating an example communication between a UE and a network entity for configuring downlink shared channel repetitions for system information block transmissions in accordance with one or more implementations.

[0008] FIG. 5 is a flow chart of an example process that may be performed by baseband processing circuitry of a UE for downlink shared channel repetitions for system information block transmissions in non-terrestrial networks in accordance with one or more implementations.

[0009] FIG. 6 is a flow chart of an example process that may be performed by baseband processing circuitry of a network entity for downlink shared channel repetitions for system information block transmissions in non-terrestrial networks in accordance with one or more implementations.

[0010] FIGs. 7-12 are diagrams conceptually illustrating the time domain location of the downlink shared channel repetitions for system information block transmissions in non-terrestrial networks in accordance with one or more implementations.

[0011] FIG. 13 illustrates an electronic system with which one or more implementations of the subject technology may be implemented.DETAILED DESCRIPTION

[0012] The detailed description set forth below is intended as a description of various configurations of the subject technology and is not intended to represent the only configurations in which the subject technology can be practiced. The appended drawings are incorporated herein and constitute a part of the detailed description. The detailed description includes specific details for the purpose of providing a thorough understanding of the subject technology. However, the subject technology is not limited to the specific details set forth herein and can be practiced using one or more other implementations. In one or more implementations, structures and components are shown in block diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the subject technology.

[0013] The ubiquity of wireless communication systems underscores their role in delivering a plethora of telecommunication services spanning telephony, video streaming, data transmission, messaging, and broadcasting. These systems, typically leveraging multiple-access technologies, facilitate communication with numerous users by efficiently allocating system resources. These technologies encompass a range of methodologies such as Code Division Multiple Access (CDMA) , Time Division Multiple Access (TDMA) , Frequency Division Multiple Access (FDMA) , Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) , Single-Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) , and Time Division Synchronous Code Division Multiple Access (TD-SCDMA) .

[0014] This versatility in multiple-access technologies has been instrumental in their adoption across various telecommunication standards, establishing a unified protocol that  facilitates seamless communication among diverse wireless devices across different geographic scales-from local municipalities to national, regional, and global networks. An example of such standards is the Fifth Generation (5G) New Radio (NR) , an integral component of the ongoing mobile broadband evolution spearheaded by the Third Generation Partnership Project (3GPP) . 5G NR is designed to meet evolving requirements concerning latency, reliability, security, scalability (including integration with the Internet of Things (IoT) ) , and other critical parameters. It encompasses services catering to Enhanced Mobile Broadband (eMBB) , Massive Machine Type Communications (mMTC) , and Ultra-Reliable Low Latency Communications (URLLC) .

[0015] Furthermore, as the realm of telecommunications expands beyond terrestrial boundaries, the advent of non-terrestrial networks (NTN) presents new frontiers for 5G NR. These networks extend the reach of 5G NR beyond traditional terrestrial infrastructures, enabling communication in space and other extraterrestrial environments. This paradigm shift necessitates further advancements in 5G NR technology to address the unique challenges and requirements posed by non-terrestrial networks.

[0016] In NTN, downlink coverage presents a significant challenge due to the unique characteristics of these networks. Unlike terrestrial networks, NTN operate in space or other extraterrestrial environments where traditional methods of signal propagation and coverage optimization may not apply. One major challenge in downlink coverage in NTN is the need to transmit signals over vast distances with minimal attenuation and interference. In space, there are no physical obstacles such as buildings or terrain to reflect or propagate signals, leading to potential signal degradation over long distances. Additionally, atmospheric conditions and other environmental factors can further impact signal propagation and coverage. Furthermore, the dynamic nature of orbits and satellite movement introduces variability in signal strength and coverage patterns, requiring sophisticated tracking and beamforming techniques to maintain consistent downlink coverage.

[0017] Downlink shared channel repetitions for system information block (SIB) transmissions can significantly improve downlink coverage in wireless communication systems, including NTN. By repeating SIB transmissions on the downlink shared channel, the reliability of the transmission is increased. This redundancy helps mitigate the effects of channel fading, interference, and other impairments that can degrade the signal quality, particularly in challenging environments such as NTN where signal propagation may be  affected by atmospheric conditions or obstacles. By improving the reliability and coverage of downlink SIB transmissions, the overall performance of the wireless communication system is optimized. Users experience improved signal quality, reduced packet loss, and enhanced network accessibility, resulting in a better quality of service (QoS) for voice, data, and multimedia applications.

[0018] Embodiments of the subject technology provide for an apparatus that receives, from a network entity, an indication indicating that repetitions of downlink shared channel transmissions is applied for SIB transmissions. The apparatus also receives, from the network entity, based at least in part on the indication, one or more control channel transmissions scheduling a number of repetitions of the downlink shared channel transmissions. The apparatus also receives, from the network entity, at least one of a plurality of physical downlink shared channel (PDSCH) transmissions corresponding to the number of repetitions scheduled in the one or more control channel transmissions. By repeating SIB transmissions on the downlink shared channel, the reliability of transmissions in NTN is increased.

[0019] FIG. 1 illustrates an example network environment 100 in accordance with one or more implementations. Not all of the depicted components may be used in all implementations, however, and one or more implementations may include additional or different components than those shown in the figure. Variations in the arrangement and type of the components may be made without departing from the spirit or scope of the claims as set forth herein. Additional components, different components, or fewer components may be provided.

[0020] The following description is provided for the network environment 100 that operates in conjunction with the Long-Term Evolution (LTE) system standards and / or 5G NR system standards as provided by 3GPP technical specifications and other 3GPP documents.

[0021] The network environment 100 includes a radio access network (RAN) 190 and user equipment (s) (UE) 110. The RAN 190 includes network entities such as satellite 130, satellite base station 140, satellite gateways 132 and 142, and terrestrial base stations 120, 122, and 134. The terrestrial base stations may include macrocells and / or small cells (e.g., femtocells, picocells, microcells) . The network environment 100 may further include a Wi-Fi access point (AP) 128 in communication with Wi-Fi stations (STAs) via communication links, e.g., in a 5 gigahertz (GHz) unlicensed frequency spectrum or the like.

[0022] The network environment 100 includes a core network 150 (e.g., a 5G Core) and an Evolved Packet Core (EPC) 162. The core network 150 may include a Access and Mobility Management Function (AMF) 156, other AMFs 158, a Session Management Function (SMF) 154, and a User Plane Function (UPF) 152. The AMF 156 may be in communication with a Unified Data Management (UDM) 160. The AMF 156 is the control node that processes the signaling between the UEs 110 and the core network 150. User IP packets can be transferred through the UPF 152. The UPF 152 provides UE IP address allocation as well as other functions. The UPF 152 is connected to the IP Services 166. The IP Services 166 may include the Internet, an intranet, an IMS, a Packet Switch (PS) Streaming Service, and / or other IP services.

[0023] The terrestrial base stations 120, 122 and 134 configured for 5G NR may interface with the core network 150 through backhaul links (e.g., NG interface) . In one or more implementations, the RAN 190 may be connected with the core network 150 via an NG interface (e.g., backhaul links 136, 146) . In one or more implementations, one or more of the backhaul links 136, 146 may be split into two parts, an NG user plane (NG-U) interface, which carries traffic data between the terrestrial base station 120, terrestrial base station 122, terrestrial base station 134, or satellite base station 140 and a user plane function (UPF) 152, and the S1 control plane (NG-C) interface, which is a signaling interface between the terrestrial base station 120, terrestrial base station 122, terrestrial base station 134, or satellite base station 140 and access and mobility management functions (AMFs) 156.

[0024] The terrestrial base stations 120, 122 and 134 configured for LTE may interface with the EPC 162 through backhaul links (e.g., S1 interface) . In one or more implementations, the RAN 190 may be connected with the EPC 162 via an S1 interface (e.g., backhaul link 164) . In one or more implementations, the backhaul link 164 may be split into two parts, an S1 user plane (S1-U) interface, which carries traffic data between the terrestrial base station 120, terrestrial base station 122, terrestrial base station 134, or satellite base station 140 and a serving gateway (S-GW) , and the S1-MME interface, which is a signaling interface between the terrestrial base station 120, terrestrial base station 122, terrestrial base station 134, or satellite base station 140 and mobility management entities (MMEs) .

[0025] The terrestrial base stations 120, 122 and 134 may communicate directly or indirectly (e.g., through the core network 150 or the EPC 162) with each other through backhaul links (e.g., Xn interface, X2 interface) . The backhaul links may be wired or wireless. In one or  more implementations, the terrestrial base station 120 or the terrestrial base station 122 may be configured to communicate with one another via interface 124.

[0026] As illustrated in FIG. 1, the network environment 100 implements a “bent-pipe” or “transparent” satellite-based architecture that includes the terrestrial base station 134 using the satellite gateway 132 to communicate with the satellite 130 over a feeder link 104. In one or more implementations, the terrestrial base station 134 interfaces with the core network 150 via backhaul link 136 for 5G NR communications. In one or more other implementations, the terrestrial base station 134 interfaces with the EPC 162 via backhaul link 164 for LTE communications. The satellite 130 may be equipped with one or more antennas capable of broadcasting a cell according to the RAN 190. A UE 110 located in coverage area 192 may be equipped with one or more antennas (e.g., a moving parabolic antenna, an omni-directional phased-array antenna, etc. ) capable of communicating with the satellite 130 via a Uu interface on that cell (such communications may be said to use the illustrated service link 106) . A payload sited on the satellite 130 then transparently forwards data between the satellite gateway 132 and the UE 110 using the feeder link 104 between the satellite gateway 132 and the satellite 130 and the service link 106 between the satellite 130 and the UE 110. The payload may perform RF conversion and / or amplification in both uplink (UL) and downlink (DL) to enable this communication.

[0027] As illustrated in FIG. 1, the network environment 100 also implements a “regenerative” satellite-based architecture. In such regenerative systems, the functionalities of a base station are sited on the satellite base station 140, and the communications between these base station functions and the core network 150 occur through a forwarding of interface (s) (e.g., an NG interface) found on backhaul link 146 through the satellite gateway 142 and a feeder link 104 to the satellite base station 140. The satellite base station 140 may be equipped with one or more antennas capable of broadcasting a cell according to the RAN 190. A UE 110 located in coverage area 194 may be equipped with one or more antennas (e.g., a moving parabolic antenna, an omni-directional phased-array antenna, etc. ) capable of communicating with the satellite base station 140 via a Uu interface on that cell (such communications may be said to use the illustrated service link 106) . A payload sited on the satellite base station 140 then forwards data between the satellite gateway 142 and the UE 110 using the feeder link 104 between the satellite gateway 142 and the satellite base station 140 and the service link 106 between the satellite base station 140 and the UE 110. The payload may perform RF conversion  and / or amplification in both uplink (UL) and downlink (DL) to enable this communication, as well as implement the functionalities of the base station (e.g., as an eNB, ng-eNB or a gNB, as corresponding to the type of the RAN 190) as these have been sited on the satellite base station 140.

[0028] In some implementations, NTN architectures that include NG-RAN that also use integrated access and backhaul (IAB) , it is possible that a gNB control unit functionality (CU) can be sited terrestrially and may use a satellite gateway to communicate with a satellite that hosts a corresponding gNB donor unit functionality (DU) , with the F1 interface (s) between the CU and the DU underpinned by the feeder link 104. In such cases, the CU and the DU may each be understood to be part of the NG-RAN.

[0029] The network entities (e.g., satellite 130, satellite base station 140, satellite gateways 132 and 142, and terrestrial base stations 120, 122, and 134) may wirelessly communicate with the UEs 110. Each of the network entities may provide communication coverage for a respective geographic coverage area (e.g., coverage areas 192, 194, 196, 198) . There may be overlapping geographic coverage areas (e.g., coverage areas 192, 194) . The communication links 102 between the network entities and the UEs 110 may include uplink transmissions from a UE 110 to a network entity and / or downlink transmissions from a network entity to a UE 110. The communication links 102 may use multiple-input and multiple-output antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity. The communication links may be through one or more component carriers. The component carriers may include a primary component carrier (e.g., primary cell (PCell) ) and one or more secondary component carriers (e.g., secondary cell (SCell) ) .

[0030] In one or more implementations, the electromagnetic spectrum is subdivided, based on frequency / wavelength, into various classes, bands, channels, or the like. In 5G NR NTN, a first operating band referred to as frequency range 1 or FR1-NTN can include frequencies in the range of 410 MHz to 13.125 GHz, and a second operating band referred to as frequency range 2 or FR2-NTN can include frequencies in the range of 24.25 GHz to 52.6 GHz.

[0031] In one or more implementations, UEs 110 may communicate with each other using sidelink communication link 108. The sidelink communication link 108 may use one or more sidelink channels, such as a physical sidelink broadcast channel (PSBCH) , a physical sidelink  discovery channel (PSDCH) , a physical sidelink shared channel (PSSCH) , and a physical sidelink control channel (PSCCH) .

[0032] For explanatory purposes, the network environment 100 is illustrated in FIG. 1 as including the UEs 110 and a group of servers 170 in the coverage area 196; however, the network environment 100 may include any number of UEs and any number of servers or a data center including multiple servers in one or more coverage areas of the network environment 100. The UEs 110 may be, and / or may include all or part of, the electronic system discussed below with respect to FIG. 13.

[0033] The server 172 may form all or part of a network of computers or the group of servers 170, such as in a cloud computing or data center implementation. For example, the server 172 stores data and software, and includes specific hardware (e.g., processors, graphics processors and other specialized or custom processors) for rendering and generating content such as graphics, images, video, audio and multi-media files. In an implementation, the server 172 may function as a cloud storage server that stores any of the aforementioned content generated by the above-discussed devices and / or the server 172.

[0034] The server 172 may provide a system for training a machine learning model using training data, where the trained machine learning model is subsequently deployed to the server 172 and / or to one or more of the UEs 110. In an implementation, the server 172 may train a given machine learning model for deployment to a client electronic device (e.g., the UE 110) . In one or more implementations, the server 172 may train portions of the machine learning model that are trained using (e.g., anonymized) training data from a population of users, and one or more of the UEs 110 may train portions of the machine learning model that are trained using individual training data from the user of the UEs 110. The machine learning model deployed on the server 172 and / or one or more of the UEs 110 can then perform one or more machine learning algorithms. In an implementation, the server 172 provides a cloud service that utilizes the trained machine learning model and / or continually learns over time.

[0035] In one or more implementations, one or more of the UEs 110 may provide a system for training a machine learning model using training data, where the trained machine learning model is subsequently deployed to one or more of the UEs 110. Further, one or more of the UEs 110 may provide one or more machine learning frameworks for training machine learning models and / or developing applications using such machine learning models. In an example,  such machine learning frameworks can provide various machine learning algorithms and models for different problem domains in machine learning. In an example, the UE 110 may include a deployed machine learning model that provides an output of data corresponding to a prediction or some other type of machine learning output. In one or more implementations, training and inference operations that involve individually identifiable information of a user of one or more of the UEs 110 may be performed entirely on the UEs 110, to prevent exposure of individually identifiable data to devices and / or systems that are not authorized by the user.

[0036] One or more of the network entities may include and / or be referred to as a gNB, Node B, eNB, an access point, a base transceiver station, a radio base station, a radio transceiver, a transceiver function, a basic service set (BSS) , an extended service set (ESS) , a transmit reception point (TRP) , a satellite base station, a terrestrial base station, or some other suitable terminology without departing from the scope of the present disclosure. Each of the network entities (e.g., satellite 130, satellite base station 140, satellite gateways 132 and 142, and terrestrial base stations 120, 122, and 134) can provide an access point to the EPC 162 or core network 150 for a UE 110.

[0037] Examples of UEs 110 include a cellular phone, a smart phone, a session initiation protocol phone, a laptop, a satellite radio, a global positioning system, a multimedia device, a video device, a digital audio player, a personal digital assistant, a camera, a game console, a tablet, a smart device, a wearable device, a vehicle, an electric meter, a gas pump, a kitchen appliance, a healthcare device, an implant, a sensor, an actuator, a display, or any other similar functioning device. Some of the UEs 110 may be referred to as Internet-of-Things (IoT) devices. The UE 110 may also be referred to as an electronic device, a station, a mobile station, a subscriber unit, a subscriber station, a mobile subscriber station, a mobile unit, a wireless unit, a remote unit, a mobile device, a wireless device, a wireless communications device, a remote device, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, a user agent, a mobile client, a client, or some other suitable terminology without departing from the scope of the present disclosure.

[0038] FIG. 2 conceptually illustrates an example of a system 200 for performing signaling between a UE 210 and a network entity 220 in an access network in accordance with one or more implementations. The system 200 may be a portion of the network environment 100. The UE 210 may be, for example, one of the UEs 110 of the network environment 100. The network entity 220 may be, for example, a base station (e.g., an eNB or a gNB) of the network  environment 100 that is a terrestrial base station (e.g., terrestrial base station 120, 122 or 134) or a satellite base station (e.g., satellite base station 140) .

[0039] The UE 210 may include baseband processing circuitry 212. The baseband processing circuitry 212 is responsible for handling communication tasks related to the transmission and reception of wireless signals. The baseband processing circuitry 212 is specialized for managing the modulation, demodulation, encoding, decoding, and other signal processing tasks necessary for cellular communication. The baseband processing circuitry 212 can interface with the radio frequency (RF) components and antenna (s) (e.g., the one or more antennas 219) to transmit and receive data, voice, and other multimedia content over wireless networks such as Global System for Mobile Communications (GSM) , CDMA, LTE, and 5G. The baseband processing circuitry 212 also manages power control, signal quality monitoring, and handover procedures to ensure reliable and efficient communication. The baseband processing circuitry 212 may execute instructions such that various operations of the UE 210 are performed, as described herein. The baseband processing circuitry 212 may include one or more baseband processors implemented using, for example, a central processing unit (CPU) , a digital signal processor (DSP) , an application specific integrated circuit (ASIC) , a controller, a field programmable gate array (FPGA) device, another hardware device, a firmware device, or any combination thereof configured to perform the operations described herein.

[0040] The UE 210 may include a host processor 213. The host processor 213 may execute instructions such that various operations of the UE 210 are performed. For example, the host processor 213 can serve as the CPU responsible for executing instructions and managing various tasks. The host processor 213 can include multiple cores, each capable of handling multiple threads simultaneously, thereby enabling multitasking. The host processor 213 can integrate various components such as arithmetic logic units (ALUs) , registers, cache memory, and control units to execute instructions and process data. Additionally, the host processor 213 can include integrated DSPs, graphics processing units (GPUs) , neural processing units (NPUs) , and hardware accelerators for enhanced performance in tasks such as multimedia processing, artificial intelligence (AI) , and gaming. The host processor 213 may be implemented using, for example, an ASIC, a controller, a FPGA device, another hardware device, a firmware device, or any combination thereof configured to perform the operations described herein.

[0041] The UE 210 may include a memory 214. The memory 214 may be a non-transitory computer-readable storage medium that stores instructions 215 (which may include, for  example, the instructions being executed by the baseband processing circuitry 212 and / or the host processor 213) . The instructions 215 may also be referred to as program code or a computer program. The memory 224 may also store data used by, and results computed by, the baseband processing circuitry 212 and / or the host processor 213.

[0042] The UE 210 may include one or more transceiver (s) 216 that may include radio frequency (RF) transmitter and / or receiver circuitry that use the antenna (s) 219 of the UE 210 to facilitate signaling (e.g., the signaling 234) to and / or from the UE 210 with other devices (e.g., the network entity 220) according to corresponding radio access technologies (RATs) . In some embodiments, the antenna (s) 219 may include a moving parabolic antenna, an omni-directional phased-array antenna, or some other antenna suitable for communication with a satellite. The one or more transceivers 216 can be responsible for both transmitting and receiving radio signals. The one or more transceivers 216 can facilitate wireless communication by converting digital data into radio waves for transmission and then converting received radio waves back into digital data for the UE 210 to process. The one or more transceivers 216 can operate within specific frequency bands allocated for wireless communication and may employ various modulation techniques to optimize data transmission efficiency and reliability.

[0043] In one or more implementations, the one or more transceivers 216 can operate in conjunction with the baseband processing circuitry 212 to facilitate wireless communication. The one or more transceivers 216 is responsible for converting digital data from the baseband processing circuitry 212 into radio signals for transmission over the air and for receiving incoming radio signals, which are then converted back into digital data for processing by the baseband processing circuitry 212. This collaboration enables the UE 210 to transmit and receive data, supporting functions such as voice calls, text messaging, internet access, and other wireless services. The baseband processing circuitry 212 manages the digital signal processing tasks, while the one or more transceivers 216 handle the analog RF operations, working together to enable wireless communication capabilities in the UE 210.

[0044] For a network entity 220 that is a terrestrial base station, the network device signaling 234 may occur on a feeder link between the UE 210 and a satellite and a service link between the satellite and the network entity 220 (e.g., as described in relation to FIG. 1) . For a network entity 220 that is a satellite base station, the signaling 234 may occur on a feeder link between the UE 210 and the network entity 220 (e.g., as described in relation to FIG. 1) .

[0045] The UE 210 may include one or more antenna (s) 219 (e.g., one, two, four, or more) . For embodiments with multiple antenna (s) 219, the UE 210 may leverage the spatial diversity of such multiple antenna (s) 219 to send and / or receive multiple different data streams on the same time and frequency resources. This behavior may be referred to as, for example, multiple input multiple output (MIMO) behavior (referring to the multiple antennas used at each of a transmitting device and a receiving device that enable this aspect) . MIMO transmissions by the UE 210 may be accomplished according to precoding (or digital beamforming) that is applied at the UE 210 that multiplexes the data streams across the antenna (s) 219 according to known or assumed channel characteristics such that each data stream is received with an appropriate signal strength relative to other streams and at a desired location in the spatial domain (e.g., the location of a receiver associated with that data stream) . Certain embodiments may use single user MIMO (SU-MIMO) methods (where the data streams are all directed to a single receiver) and / or multi user MIMO (MU-MIMO) methods (where individual data streams may be directed to individual (different) receivers in different locations in the spatial domain) .

[0046] In certain embodiments having multiple antennas, the UE 210 may implement analog beamforming techniques, whereby phases of the signals sent by the antenna (s) 219 are relatively adjusted such that the (joint) transmission of the antenna (s) 219 can be directed (this is sometimes referred to as beam steering) .

[0047] The UE 210 may include one or more interface (s) 217. The interface (s) 217 may be used to provide input to or output from the UE 210. For example, a UE 210 that is a UE may include interface (s) 217 such as microphones, speakers, a touchscreen, buttons, and the like to allow for input and / or output to the UE by a user of the UE. Other interfaces of such a UE may be made up of made up of transmitters, receivers, and other circuitry (e.g., other than the transceiver (s) 216 / antenna (s) 219 already described) that allow for communication between the UE and other devices and may operate according to known protocols (e.g.,  and the like) .

[0048] The UE 210 may include PDSCH repetition module 218. The PDSCH repetition module 218 may be implemented via hardware, software, or combinations thereof. For example, the PDSCH repetition module 218 may be implemented as a processor, circuit, and / or instructions 215 stored in the memory 214 and executed by the baseband processing circuitry 212. In some examples, the PDSCH repetition module 218 may be integrated within the baseband processing circuitry 212 and / or the transceiver (s) 216. For example, the PDSCH  repetition module 218 may be implemented by a combination of software components (e.g., executed by a DSP or a general processor) and hardware components (e.g., logic gates and circuitry) within the baseband processing circuitry 212 or the transceiver (s) 216. In other examples, the PDSCH repetition module 218 is a separate component from the baseband processing circuitry 212 and / or the transceiver (s) 216.

[0049] The PDSCH repetition module 218 may be used for various aspects of the present disclosure, for example, aspects of FIG. 1 through FIG. 13. The PDSCH repetition module 218 is configured to, for example, receive, from the network entity 220, an indication indicating that repetitions of downlink shared channel transmissions is applied for SIB transmissions. The PDSCH repetition module 218 is also configured to, for example, receive, from the network entity 220, based at least in part on the indication, one or more control channel transmissions scheduling a number of repetitions of the downlink shared channel transmissions. The PDSCH repetition module 218 is also configured to, for example, receive, from the network entity 220, at least one of a plurality of PDSCH transmissions corresponding to the number of repetitions scheduled in the one or more control channel transmissions.

[0050] The network entity 220 may include baseband processing circuitry 222. The baseband processing circuitry 222 is responsible for managing the transmission and reception of wireless signals to and from mobile devices (e.g., UE 210) . The baseband processing circuitry 222 can perform various signal processing tasks related to modulation, demodulation, encoding, decoding, and error correction to ensure reliable communication over the air interface. The baseband processing circuitry 222 may execute instructions such that various operations of the network entity 220 are performed, as described herein. The baseband processing circuitry 222 may include one or more baseband processors implemented using, for example, a CPU, a DSP, an ASIC, a controller, an FPGA device, another hardware device, a firmware device, or any combination thereof configured to perform the operations described herein.

[0051] The network entity 220 may include a host processor 223. The host processor 223 may execute instructions such that various operations of the network entity 220 are performed. For example, the host processor 223 can serve as the central processing unit (CPU) responsible for executing instructions and managing various tasks. The host processor 223 can include multiple cores, each capable of handling multiple threads simultaneously, thereby enabling multitasking. The host processor 223 can integrate various components such as ALUs, registers,  cache memory, and control units to execute instructions and process data. Additionally, the host processor 223 can include integrated DSPs, GPUs, NPUs, and hardware accelerators. The host processor 223 may be implemented using, for example, an ASIC, a controller, a FPGA device, another hardware device, a firmware device, or any combination thereof configured to perform the operations described herein.

[0052] The network entity 220 may include a memory 224. The memory 224 may be a non-transitory computer-readable storage medium that stores instructions 225 (which may include, for example, the instructions being executed by the baseband processing circuitry 222 and / or the host processor 223) . The instructions 225 may also be referred to as program code or a computer program. The memory 224 may also store data used by, and results computed by, the baseband processing circuitry 222 and / or the host processor 223.

[0053] The network entity 220 may include one or more transceiver (s) 226 that may include RF transmitter and / or receiver circuitry that use the antenna (s) 229 of the network entity 220 to facilitate signaling (e.g., the signaling 234) to and / or from the network entity 220 with other devices (e.g., the UE 210) according to corresponding RATs. The one or more transceivers 226 can be responsible for both transmitting and receiving radio signals. The one or more transceivers 226 can facilitate wireless communication by converting digital data into radio waves for transmission and then converting received radio waves back into digital data for the network entity 220 to process. The one or more transceivers 226 can operate within specific frequency bands allocated for wireless communication and may employ various modulation techniques to optimize data transmission efficiency and reliability.

[0054] In one or more implementations, the one or more transceivers 226 can operate in conjunction with the baseband processing circuitry 222 to facilitate wireless communication. The one or more transceivers 226 is responsible for converting digital data from the baseband processing circuitry 222 into radio signals for transmission over the air and for receiving incoming radio signals, which are then converted back into digital data for processing by the baseband processing circuitry 222. This collaboration enables the network entity 220 to transmit and receive data, supporting functions such as voice calls, text messaging, internet access, and other wireless services. The baseband processing circuitry 222 manages the digital signal processing tasks, while the one or more transceivers 226 handle the analog RF operations, working together to enable wireless communication capabilities in the network entity 220.

[0055] The network entity 220 may include one or more antenna (s) 229 (e.g., one, two, four, or more) . In embodiments having multiple antenna (s) 229, the network entity 220 may perform MIMO, digital beamforming, analog beamforming, beam steering, etc., as has been described.

[0056] For a network entity 220 that is a terrestrial base station, one or more of the transceiver (s) 226 and / or the antenna (s) 229 may instead be present on a satellite gateway associated with the base station (e.g., as shown in reference to the terrestrial base station 134 and the satellite gateway 132 of FIG. 1) . For a network entity 220 that is a satellite base station, the transceiver (s) 226 and / or the antenna (s) 229 may be present on the satellite (e.g., as shown in reference to the satellite base station 140 of FIG. 1) , and one or more of those antenna (s) 229 may be antenna (s) appropriate for satellite communication (such as a moving parabolic antenna, an omni-directional phased-array antenna, etc. ) .

[0057] The network entity 220 may include one or more interface (s) 227. The interface (s) 227 may be used to provide input to or output from the network entity 220. For example, a network entity 220 that is a base station may include interface (s) 227 made up of transmitters, receivers, and other circuitry (e.g., other than the transceiver (s) 226 / antenna (s) 229 already described) that enables the base station to communicate with other equipment in the core network 150, and / or that enables the base station to communicate with external networks, computers, databases, and the like for purposes of operations, administration, and maintenance of the base station or other equipment operably connected thereto.

[0058] The network entity 220 may include a PDSCH repetition module 228. The PDSCH repetition module 228 may be implemented via hardware, software, or combinations thereof. For example, the PDSCH repetition module 228 may be implemented as a processor, circuit, and / or instructions 225 stored in the memory 224 and executed by the baseband processing circuitry 222. In some examples, the PDSCH repetition module 228 may be integrated within the baseband processing circuitry 222 and / or the transceiver (s) 226. For example, the PDSCH repetition module 228 may be implemented by a combination of software components (e.g., executed by a DSP or a general processor) and hardware components (e.g., logic gates and circuitry) within the baseband processing circuitry 222 or the transceiver (s) 226. In other examples, the PDSCH repetition module 228 is a separate component from the baseband processing circuitry 222 and / or the transceiver (s) 226.

[0059] The PDSCH repetition module 228 may be used for various aspects of the present disclosure, for example, aspects of FIG. 1 through FIG. 13. The PDSCH repetition module 228 is configured to, for example, provide for transmission, to the UE 210, an indication indicating that repetitions of downlink shared channel transmissions is applied for SIB transmissions. The PDSCH repetition module 228 is also configured to, for example, provide for transmission, to the UE 210, based at least in part on the indication, one or more control channel transmissions scheduling a number of repetitions of the downlink shared channel transmissions. The PDSCH repetition module 228 is also configured to, for example, provide for transmission, to the UE 210, at least one of a plurality of PDSCH transmissions corresponding to the number of repetitions scheduled in the one or more control channel transmissions.

[0060] FIG. 3 conceptually illustrates an example of a frame 310 and downlink channels within a 5G NR frame structure in accordance with one or more implementations. The configuration of the frame structure in 5G NR can vary between frequency division duplexing (FDD) and time division duplexing (TDD) . In FDD, specific subsets of subcarriers (representing the system's bandwidth) are allocated exclusively for either downlink (DL) or uplink (UL) transmissions within corresponding subframes. Conversely, in TDD, the same subsets of subcarriers allocate subframes for both DL and UL transmissions within the defined bandwidth.

[0061] In the context of frame structure representation, a resource grid 330 serves as a visual aid. Within each time slot, there exists a segment known as a resource block (RB) , alternatively labeled as physical RBs (PRBs) , spanning 12 successive subcarriers. This resource grid 330 is further subdivided into numerous resource elements (REs) , with the quantity of data transmitted by each RE being contingent upon the modulation technique employed.

[0062] The transmission of control information within the physical downlink control channel (PDCCH) occurs through control channel elements (CCEs) , each having nine groups of resource elements (REGs) , as illustrated in diagram 320. These REGs, in turn, consist of four consecutive resource elements within an OFDM symbol. In the context of a specific bandwidth part (BWP) , the PDCCH forms what is termed a control resource set (CORESET) , while additional BWPs may exist at various frequencies within the channel bandwidth.

[0063] Primary synchronization signals (PSS) are located in the second symbol of certain subframes within a frame, aiding user equipment (UE) in timing synchronization and identifying physical layer characteristics. Similarly, secondary synchronization signals (SSS) found in the fourth symbol of specific subframes assist in determining cell identity group numbers and radio frame timing.

[0064] Utilizing the physical layer and cell identity group numbers derived from PSS and SSS, respectively, UEs can establish a physical cell identifier (PCI) , thereby facilitating the identification of reference signal locations. Furthermore, the physical broadcast channel (PBCH) , responsible for transmitting a master information block (MIB) , can be integrated with PSS and SSS to create a synchronization signal (SS)  / PBCH block, also known as an SS block (SSB) .

[0065] The MIB, contained within the PBCH, furnishes system information such as the number of resource blocks in the system bandwidth and the system frame number (SFN) . Finally, the physical downlink shared channel (PDSCH) serves to transport user data, broadcast system information such as system information blocks (SIBs) , and paging messages.

[0066] In the utilization of PDCCH for scheduling SIBs, a Type 0 PDCCH CSS (Common Search Space) set is established, along with employing DCI format 1_0 with CRC scrambled by SI-RNTI. Within the MIB, pdcch-ConfigSIB1 is incorporated, encompassing controlResourceSetZero and searchSpaceZero. Similarly, SIB1 integrates PDCCH-ConfigCommon, which includes searchSpaceSIB1 and searchSpaceZero. Another aspect involves establishing a Type 0A PDCCH CSS set and utilizing DCI format 1_0 with CRC scrambled by SI-RNTI. In this setup, SIB1 incorporates PDCCH-ConfigCommon, encompassing searchSpaceOtherSystemInformation.

[0067] In the Rel-19 NR NTN WID, the topic of downlink coverage enhancement is addressed. The aim is to assess and specify the potential benefits of downlink coverage enhancements aimed at supporting additional reference satellite payload parameters across both GSO and NGSO constellations operating in FR1-NTN or FR2-NTN. This assessment includes defining additional reference satellite payload parameters while considering power allocation among satellite beams or different satellite beam patterns / size across the satellite footprint. It is recognized that not all satellite beams may be simultaneously active or may  operate below the nominal EIRP density per satellite beam due to power and feeder link bandwidth limitations.

[0068] Corresponding assumptions regarding power allocation and the methodology for link level and system level evaluations, along with relevant Key Performance Indicators (KPIs) , are defined to facilitate the evaluation of coverage improvements. This allows for the identification of physical channels / signals and system-level aspects requiring enhancements and the necessary improvements.

[0069] Potential solutions, including both link level enhancements for FR1-NTN (e.g., for PDCCH, PDSCH) and / or system level enhancements for FR1-NTN and / or FR2-NTN, are studied and specified as needed. These solutions enable dynamic and flexible power allocation between satellite beams or different satellite beam patterns / size across the satellite footprint.

[0070] It is noted that SSB channel enhancement is not within the scope of this objective. Additionally, assumptions include a UE antenna gain of -5.5dBi for smartphones in FR1-NTN, full duplex UE functionality, and consideration of at least 2Rx at the UE. NGSO, specifically LEO Set-1 @600 km, is prioritized for consideration. Moreover, Rel-18 network energy saving techniques are taken as the baseline.

[0071] To enhance the coverage of PDSCH in NTN, the mechanism of repetitions for PDSCH scheduling SIB1 transmissions is addressed. This involves both the network procedure of transmitting PDSCH repetitions for SIB1 and the UE procedure of receiving PDSCH repetitions for SIB1. Additionally, the signaling design of the indication of PDSCH repetitions is elaborated upon.

[0072] Various aspects of PBCH are considered, including the allocation of a “spare” bit and the utilization of PBCH physical layer payload with reserved SSB index MSBs bits for FR1-NTN. The combination of MIB payload and PBCH physical layer payload is also discussed, offering flexibility in signaling.

[0073] The present disclosure details options for signaling PDSCH repetitions, including a simple indication or a more detailed indication of repetition patterns. Mechanisms for PDSCH transmissions are outlined, particularly in cases of PDCCH repetition and PDSCH repetition.

[0074] When PDCCH repetition occurs, K0 is determined based on search space #0 set or the later search space set. Similarly, in the case of PDSCH repetition, each PDCCH has the corresponding PDSCH. PDSCH repetition type A (across consecutive slots) is applied, and the possibility of indicating time gaps for PDSCH repetition (e.g., through DCI or PBCH) is explored. Lastly, the present disclosure addresses PDSCH reception, focusing on rate matching on the overlap with PDCCH candidates to optimize reception performance.

[0075] FIG. 4 is a schematic diagram illustrating an example communication between a UE 410 (e.g., UE 110 of FIG. 1) and a network entity 420 (e.g., satellite 130 and / or satellite base station 140 of FIG. 1) for configuring downlink shared channel repetitions for system information block transmissions in accordance with one or more implementations.

[0076] The network entity 420 can provide for transmission, to the UE 410, an indication indicating that repetitions of downlink shared channel transmissions is applied for system information block transmissions, as illustrated at 402. In turn, the UE 410 can receive the indication. In one or more implementations, the network entity 420 provides for transmission, to the UE 410, a physical broadcast channel (PBCH) transmission. In turn, the UE 410 may receive the PBCH transmission. The UE 410 may decode the indication from at least a portion of a MIB in the PBCH transmission. For example, a “spare” bit in the MIB can be used to indicate whether PDSCH repetition is applied for SIB1 transmissions, where ‘0’ implies no PDSCH repetition and ‘1’ implies PDSCH repetition. In some implementations, a legacy UE does not assume PDSCH repetitions, as it does not read the “spare” bit in the MIB.

[0077] In one or more other implementations, the UE 410 may receive the indication by receiving a physical layer payload of the PBCH transmission. The UE 410 may decode the indication from at least a portion of the physical layer payload that is reserved in NTN. For example, in FR1-NTN,  are reserved bits, which could be used to indicate PDSCH repetition. The UE 410 may decode the indication by decoding one reserved bit from the at least a portion of the physical layer payload. For example, only one reserved bit is used to indicate PDSCH repetition, where indicates no PDSCH repetition for SIB1 transmissions and indicates PDSCH repetition for SIB1 transmissions, and is still reserved. In some aspects, the plurality of reserved bits indicates the number of repetitions of the downlink shared channel transmissions. In one or more other implementations, the UE 410 may decode the indication by decoding a plurality of reserved bits from the at least a portion of the PBCH physical layer payload. In one or more other implementations, the UE  410 may decode the indication by decoding a plurality of reserved bits from the at least a portion of the PBCH physical layer payload. In some aspects, the plurality of reserved bits indicates a configuration of the repetitions of downlink shared channel transmissions. For example, both reserved bits are used to indicate PDSCH repetition configurations, where both  are used to indicate PDSCH repetition number. For example, both reserved bits set to (0, 0) indicates repetition number of 1 (i.e., no repetition) , (0, 1) indicates PDSCH repetition number of 2; (1, 0) indicates repetition number of 4; (1, 1) indicates repetition number of 8. In another example, both reserved bits set to (0, 0) indicates no PDSCH repetition; (0, 1) indicates two PDSCH repetitions are configured with their time and / or frequency gap with a first pre-defined value; (1, 0) indicates two PDSCH repetitions are configured with their time and / or frequency gap with a second pre-defined value; (1, 1) indicates two PDSCH repetitions are configured with their time and / or frequency gap with a third pre-defined value. The configuration can include a configuration of the number of repetitions and a gap parameter between the repetitions. In one or more other implementations, the UE 410 may decode the indication from at least a portion of a MIB in the PBCH transmission and from at least a portion of the physical layer payload of the PBCH transmission. For example, using the “spare” bit in MIB and PHY layer payload of PBCH to indicate PDSCH repetitions for SIB1.

[0078] The network entity 420 can provide for transmission, to the UE 410, based at least in part on the indication, one or more control channel transmissions scheduling a number of repetitions of the downlink shared channel transmissions, as illustrated at 404. In turn, the UE 410 can receive the one or more control channel transmissions. In one or more implementations, the one or more control channel transmissions may include a number of repetitions of the control channel transmissions. In one or more implementations, the UE 410 may decode a number of repetitions of the one or more control channel transmissions. Each of the control channel transmissions may include a PDCCH.

[0079] In one or more other implementations, at least one of the one or more control channel transmissions indicates a slot offset parameter that indicates a number of time slots between at least one of the one or more control channel transmissions and at least one of the plurality of PDSCH transmissions. In one or more implementations, the slot offset parameter is based on one of a first search space set or a second search space set that are configured in different PDCCH time slots. In some aspects, this may refer to a use case with a single PDSCH with SIB1 for repeated PDCCH transmission. For example, in case SS #0 set and SS #0C set  is not in a single PDCCH slot, the indicated K0 value is always based on SS #0 set, as illustrated in FIG. 7. In one or more implementations, SS#0C set is located before SS #0 set. For SSB and Coreset multiplexing pattern 1, SS #0 set and PDSCH carrying SIB1 are always in the same slot. In one or more other implementations, the first search space set corresponds to a common search space set number zero for decoding the SIB1 message and the second search space set corresponds to a common search space number zero-C for decoding the SIB1 message. In one or more implementations, the slot offset parameter is based on the first search space set. In one or more other implementations, the slot offset parameter is based on one of the first search space set or the second search space set that is configured in a later time slot, as illustrated in FIG. 8. For example, the indicated K0 value is based on the later search space set so that enough processing time is allowed at the UE (e.g., baseband processing circuitry 212 of FIG. 2) . In one or more other implementations, the slot offset parameter is based on one of a first search space set or a second search space set that are configured in a same PDCCH slot, as illustrated in FIG. 9.For example, SS #0 set and SS #0C set are configured in the same PDCCH slot (i.e., “monitoringSlotPeriodicityAndOffset” is identical in SS #0 set configuration and in SS #0C set configuration) .

[0080] The network entity 420 can provide for transmission, to the UE 410, at least one of a plurality of PDSCH transmissions corresponding to the number of repetitions scheduled in the one or more control channel transmissions, as illustrated at 406. In turn, the UE 410 can receive the at least one of the plurality of PDSCH transmissions. In one or more implementations, each of the plurality of PDSCH transmissions is received with a corresponding repetition of the one or more control channel transmissions, as illustrated in FIG. 10.In one or more implementations, each of the plurality of PDSCH transmissions has a same redundancy version (RV) value (e.g., RV=0) . In one or more other implementations, each of the plurality of PDSCH transmissions has a different redundancy version (RV) value. For example, the RV version field in DCI 1_0 is always set to the same value across different SS sets. In some aspects, a first PDSCH transmission uses a first RV value indicated in a downlink control information (DCI) of a corresponding one of the one or more control channel transmissions (e.g., the earlier PDSCH with SIB1 or the PDSCH allocated by an earlier DCI follows the indicated RV version) and a second PDSCH transmission subsequent to the first PDSCH transmission uses a second RV value based on RV cycling having predefined ordering of either self-decodable or non-self-decodable RV values (e.g., the later PDSCH with SIB1 or the PDSCH allocated by a later DCI uses RV version cycling, where RV version cycling is  based on a pre-defined order, e.g., [0 3 0 3] and may be self-decodable RV versions are used (e.g., RV = 0 or 3) , or [0 2 3 1] and may be non-self-decodable RV versions) . In one or more implementations, the one or more of the TDRA or the FDRA is applied commonly between each of the plurality of PDSCH transmissions. For example, the same TDRA / FDRA as indicated in DCI 1_0 with CRC scrambled by SI-RNTI is used for multiple PDSCHs.

[0081] In one or more implementations, the UE 410 can receive the plurality of PDSCH transmissions by combining at least two of the plurality of PDSCH transmissions into a combined PDSCH transmission based at least in part on a time gap between a latest control channel transmission in the one or more control channel transmissions and an earliest PDSCH transmission in the plurality of PDSCH transmissions that is greater than a processing time of the processing circuitry (e.g., baseband processing circuitry 212 of FIG. 2) . In some aspects, this operation may be enabled or disabled by network via additional signaling (e.g., MIB or PBCH physical layer payload) .

[0082] In one or more implementations, the number of repetitions corresponds to a type A repetition configuration that configures inter slot repetition between PDSCH transmissions of the plurality of PDSCH transmissions, as illustrated in FIG. 11. In some aspects, the UE 410 may receive the plurality of PDSCH transmissions by decoding the indication from at least the DCI message in the one or more control channel transmissions. In one or more implementations, the UE 410 may decode the indication by decoding a reserved bit from the at least a portion of the DCI message with CRC scrambled by SI-RNTI, in which the number of repetitions of the downlink shared channel transmissions corresponds to a predefined value. For example, the MIB or PBCH physical layer payload is used to indicate PDSCH repetitions. In another example, one reserved bit is used to indicate PDSCH repetition where the PDSCH repetition number is pre-defined (e.g., 2) . In one or more other implementations, the UE 410 may decode the indication by decoding a plurality of reserved bits from the at least a portion of the DCI message, in which the plurality of reserved bits indicates the number of repetitions of the downlink shared channel transmissions. For example, multiple reserved bits are used to indicate PDSCH repetition number (e.g., 2, 3, 4) .

[0083] In one or more implementations, the UE 410 may receive the plurality of PDSCH transmissions by decoding a time gap parameter that indicates a number of PDSCH slots between an initial PDSCH transmission of the plurality of PDSCH transmissions and one or more PDSCH retransmissions of the plurality of PDSCH transmissions, as illustrated in FIG.  12. In one or more implementations, the time gap parameter is decoded from at least the DCI message in the one or more control channel transmissions. For example, the time gap parameter (in units of PDSCH slots) between PDSCH retransmission and PDSCH initial transmission is indicated in DCI 1_0 with CRC scrambled by SI-RNTI. The DCI may use some reserved bits to indicate the time gap parameter. In one or more other implementations, the time gap parameter is decoded from the PBCH transmission. For example, the time gap parameter (in units of PDSCH slots) between PDSCH retransmission and PDSCH initial transmission is indicated in PBCH. The UE 410 may decode a SIB message from one or more of the plurality of PDSCH transmissions.

[0084] In one or more implementations, the UE 410 may decode a DCI message in the one or more control channel transmissions. In some aspects, decoding the DCI message can include decoding one or more of a time domain resource allocation (TDRA) or a frequency domain resource allocation (FDRA) from at least a portion of the DCI message. In one or more implementations, the one or more of the TDRA or the FDRA is applied commonly between each of the plurality of PDSCH transmissions. For example, the same TDRA / FDRA as indicated in DCI 1_0 with CRC scrambled by SI-RNTI is used for multiple PDSCHs. In one or more other implementations, the one or more of the TDRA or the FDRA is applied differently between each of the plurality of PDSCH transmissions using one or more reserved bits in the DCI message.

[0085] In one or more other implementations, when PDSCH-ConfigCommon does not provide Pdsch-TimeDomainAllocationList, the above PDSCH transmission schemes (i.e., in all alternatives) are applicable to PDSCH repetition for other SIBs, RA configuration and paging configuration.

[0086] In one or more implementations, at least one of the plurality of PDSCH transmissions is rate matched around a union of at least two control channel transmissions based at least in part on an overlap between resources of the at least one of the plurality of PDSCH transmissions and resources in a coreset containing the at least two control channel transmissions. For example, the PDSCH is rate matched around the union of two PDCCH candidates and the corresponding DMRS. In one or more other implementations, if two PDCCH candidates with AL8 and AL16 have the same starting CCE index in a non-interleaved CORESET. In some aspects, when at least one of the AL8 or AL16 candidates is linked with other PDCCH candidate, rate matching is around the union of candidates.

[0087] In one or more implementations, the SIB message includes a SIB Type 1 (SIB1) message. In one or more implementations, the network entity 420 and the UE 410 can exchange a data transmission, as illustrated at 408, based at least in part on the decoded SIB message.

[0088] FIG. 5 is a flow chart of an example process that may be performed by baseband processing circuitry of a UE for downlink shared channel repetitions for system information block transmissions in non-terrestrial networks in accordance with one or more implementations. For explanatory purposes, the process 500 is primarily described herein with reference to an apparatus. However, the process 500 is not limited to the apparatus, and one or more blocks (or operations) of the process 500 may be performed by one or more other components of other suitable devices and / or servers. Further for explanatory purposes, some of the blocks of the process 500 are described herein as occurring in serial, or linearly. However, multiple blocks of the process 500 may occur in parallel. In addition, the blocks of the process 500 need not be performed in the order shown and / or one or more blocks of the process 500 need not be performed and / or can be replaced by other operations.

[0089] In one or more implementations, the apparatus of FIG. 5 includes a cellular baseband processor (e.g., baseband processing circuitry 212 of FIG. 2) (also referred to as a modem) coupled to a cellular RF transceiver (e.g., one or more transceivers 216 of FIG. 2) . The apparatus communicates using the cellular baseband processor through the cellular RF transceiver with other UEs and / or network entities. In one or more implementations, the apparatus is a modem chip and includes only the cellular baseband processor. In one or more other implementations, the apparatus is the entire UE and includes additional modules (e.g., UE 210) .

[0090] As illustrated in FIG. 5, at block 502, an apparatus (e.g., baseband processing circuitry 212; the UEs 110) receives, from a network entity (e.g., the satellite 130; the satellite base station140; the terrestrial base stations 120, 122, 134; the satellite gateway 132, 142; the communication server 126; or the access point 128) , an indication indicating that repetitions of downlink shared channel transmissions is applied for SIB transmissions.

[0091] At block 504, the apparatus receives, from the network entity, based at least in part on the indication, one or more control channel transmissions scheduling a number of repetitions of the downlink shared channel transmissions.

[0092] At block 506, the apparatus receives, from the network entity, at least one of a plurality of PDSCH transmissions corresponding to the number of repetitions scheduled in the one or more control channel transmissions.

[0093] FIG. 6 is a flow chart of an example process that may be performed by baseband processing circuitry of a network entity for downlink shared channel repetitions for system information block transmissions in non-terrestrial networks in accordance with one or more implementations. For explanatory purposes, the process 600 is primarily described herein with reference to the an apparatus. However, the process 600 is not limited to the apparatus, and one or more blocks (or operations) of the process 600 may be performed by one or more other components of other suitable devices and / or servers. Further for explanatory purposes, some of the blocks of the process 600 are described herein as occurring in serial, or linearly. However, multiple blocks of the process 600 may occur in parallel. In addition, the blocks of the process 600 need not be performed in the order shown and / or one or more blocks of the process 600 need not be performed and / or can be replaced by other operations.

[0094] In one or more implementations, the apparatus of FIG. 6 includes a cellular baseband processor (e.g., baseband processing circuitry 222 of FIG. 2) coupled to a cellular RF transceiver (e.g., one or more transceivers 226 of FIG. 2) . The apparatus communicates using the cellular baseband processor through the cellular RF transceiver with other network entities and / or UEs. In one or more implementations, the apparatus is a modem chip and includes only the cellular baseband processor. In one or more other implementations, the apparatus is the entire network entity and includes additional modules (e.g., network entity 220) .

[0095] As illustrated in FIG. 6, at block 602, an apparatus (e.g., the satellite 130; the satellite base station140; the terrestrial base stations 120, 122, 134; the satellite gateway 132, 142; the communication server 126; or the access point 128) provides for transmission, to a UE (e.g., the electronic device 110, 112, 114, 116) , an indication indicating that repetitions of downlink shared channel transmissions is applied for SIB transmissions.

[0096] At block 604, the apparatus provides for transmission, to the UE, based at least in part on the indication, one or more control channel transmissions scheduling a number of repetitions of the downlink shared channel transmissions.

[0097] At block 606, the apparatus provides for transmission, to the UE, a plurality of downlink shared channel transmissions corresponding to the number of repetitions scheduled in the one or more control channel transmissions.

[0098] FIG. 13 illustrates an electronic system 1300 with which one or more implementations of the subject technology may be implemented. The electronic system 1300 can be, and / or can be a part of, the electronic device 110, and / or the terrestrial base station 120 shown in FIG. 1. The electronic system 1300 may include various types of computer readable media and interfaces for various other types of computer readable media. The electronic system 1300 includes a bus 1308, one or more processing unit (s) 1312, a system memory 1304 (and / or buffer) , a ROM 1310, a permanent storage device 1302, an input device interface 1314, an output device interface 1306, and one or more network interfaces 1316, or subsets and variations thereof.

[0099] The bus 1308 collectively represents all system, peripheral, and chipset buses that communicatively connect the numerous internal devices of the electronic system 1300. In one or more implementations, the bus 1308 communicatively connects the one or more processing unit (s) 1312 with the ROM 1310, the system memory 1304, and the permanent storage device 1302. From these various memory units, the one or more processing unit (s) 1312 retrieves instructions to execute and data to process in order to execute the processes of the subject disclosure. The one or more processing unit (s) 1312 can be a single processor or a multi-core processor in different implementations.

[0100] The ROM 1310 stores static data and instructions that are needed by the one or more processing unit (s) 1312 and other modules of the electronic system 1300. The permanent storage device 1302, on the other hand, may be a read-and-write memory device. The permanent storage device 1302 may be a non-volatile memory unit that stores instructions and data even when the electronic system 1300 is off. In one or more implementations, a mass-storage device (such as a magnetic or optical disk and its corresponding disk drive) may be used as the permanent storage device 1302.

[0101] In one or more implementations, a removable storage device (such as a flash drive, and its corresponding solid-state drive) may be used as the permanent storage device 1302. Like the permanent storage device 1302, the system memory 1304 may be a read-and-write memory device. However, unlike the permanent storage device 1302, the system memory 1304  may be a volatile read-and-write memory, such as random access memory. The system memory 1304 may store any of the instructions and data that one or more processing unit (s) 1312 may need at runtime. In one or more implementations, the processes of the subject disclosure are stored in the system memory 1304, the permanent storage device 1302, and / or the ROM 1310. From these various memory units, the one or more processing unit (s) 1312 retrieves instructions to execute and data to process in order to execute the processes of one or more implementations.

[0102] The bus 1308 also connects to the input device interface 1314 and output device interface 1306. The input device interface 1314 enables a user to communicate information and select commands to the electronic system 1300. Input devices that may be used with the input device interface 1314 may include, for example, alphanumeric keyboards and pointing devices (also called “cursor control devices” ) . The output device interface 1306 may enable, for example, the display of images generated by electronic system 1300. Output devices that may be used with the output device interface 1306 may include, for example, printers and display devices, such as a liquid crystal display (LCD) , a light emitting diode (LED) display, an organic light emitting diode (OLED) display, a flexible display, a flat panel display, a solid state display, a projector, or any other device for outputting information. One or more implementations may include devices that function as both input and output devices, such as a touchscreen. In these implementations, feedback provided to the user can be any form of sensory feedback, such as visual feedback, auditory feedback, or tactile feedback; and input from the user can be received in any form, including acoustic, speech, or tactile input.

[0103] Finally, as shown in FIG. 13, the bus 1308 also couples the electronic system 1300 to one or more networks and / or to one or more network nodes, such as the electronic device 110 shown in FIG. 1, through the one or more network interface (s) 1316. In this manner, the electronic system 1300 can be a part of a network of computers (such as a LAN, a wide area network ( “WAN” ) , or an Intranet, or a network of networks, such as the Internet. Any or all components of the electronic system 1300 can be used in conjunction with the subject disclosure.

[0104] The following clauses are illustrative only and may be combined with aspects of other embodiments or teachings described herein, without limitation.

[0105] Clause 1 is an apparatus that includes processing circuitry configured to perform operations comprising receiving, from a network entity, an indication indicating that repetitions of downlink shared channel transmissions is applied for system information block (SIB) transmissions; receiving, from the network entity, based at least in part on the indication, one or more control channel transmissions scheduling a number of repetitions of the downlink shared channel transmissions; and receiving, from the network entity, at least one of a plurality of physical downlink shared channel (PDSCH) transmissions corresponding to the number of repetitions scheduled in the one or more control channel transmissions.

[0106] Clause 2 is the apparatus of Clause 1, in which the operations further comprise decoding a SIB message from one or more of the plurality of PDSCH transmissions.

[0107] Clause 3 is the apparatus of Clause 2, in which the SIB message comprises a SIB Type 1 (SIB1) message.

[0108] Clause 4 is the apparatus of any of Clauses 1-3, in which receiving the one or more control channel transmissions comprises decoding a number of repetitions of the one or more control channel transmissions.

[0109] Clause 5 is the apparatus of any of Clauses 1-4, in which receiving the indication comprises receiving a physical broadcast channel (PBCH) transmission.

[0110] Clause 6 is the apparatus of Clause 5, in which receiving the PBCH transmission comprises decoding the indication from at least a portion of a master information block (MIB) in the PBCH transmission.

[0111] Clause 7 is the apparatus of Clause 5, in which receiving the indication comprises receiving a physical layer payload of the PBCH transmission.

[0112] Clause 8 is the apparatus of Clause 7, in which receiving the physical layer payload of the PBCH transmission comprises decoding the indication from at least a portion of the physical layer payload that is reserved in a non-terrestrial network (NTN) .

[0113] Clause 9 is the apparatus of Clause 8, in which decoding the indication comprises decoding one reserved bit from the at least a portion of the physical layer payload.

[0114] Clause 10 is the apparatus of Clause 8, in which decoding the indication comprises decoding a plurality of reserved bits from the at least a portion of the physical layer payload, wherein the plurality of reserved bits indicates the number of repetitions of the downlink shared channel transmissions.

[0115] Clause 11 is the apparatus of Clause 8, in which decoding the indication comprises decoding a plurality of reserved bits from the at least a portion of the physical layer payload, wherein the plurality of reserved bits indicates a configuration of the repetitions of downlink shared channel transmissions, wherein the configuration comprises configuration of the number of repetitions and a gap parameter between the repetitions.

[0116] Clause 12 is the apparatus of Clause 5, in which receiving the PBCH transmission comprises decoding the indication from at least a portion of a master information block (MIB) in the PBCH transmission and from at least a portion of a physical layer payload of the PBCH transmission.

[0117] Clause 13 is the apparatus of Clause 3, in which at least one of the one or more control channel transmissions indicates a slot offset parameter that indicates a number of time slots between at least one of the one or more control channel transmissions and at least one of the plurality of PDSCH transmissions.

[0118] Clause 14 is the apparatus of Clause 13, in which the slot offset parameter is based on one of a first search space set or a second search space set that are configured in different physical downlink control channel (PDCCH) time slots, wherein the first search space set corresponds to a common search space set number zero for decoding the SIB1 message and the second search space set corresponds to a common search space number zero-C for decoding the SIB1 message.

[0119] Clause 15 is the apparatus of Clause 14, in which the slot offset parameter is based on the first search space set.

[0120] Clause 16 is the apparatus of Clause 14, in which the slot offset parameter is based on one of the first search space set or the second search space set that is configured in a later time slot.

[0121] Clause 17 is the apparatus of Clause 13, in which the slot offset parameter is based on one of a first search space set or a second search space set that are configured in a same physical downlink control channel (PDCCH) slot.

[0122] Clause 18 is the apparatus of any of Clauses 1-17, in which each of the plurality of PDSCH transmissions is received with a corresponding repetition of the one or more control channel transmissions.

[0123] Clause 19 is the apparatus of Clause 18, in which each of the plurality of PDSCH transmissions has a same redundancy version (RV) value.

[0124] Clause 20 is the apparatus of Clause 18, in which each of the plurality of PDSCH transmissions has a different redundancy version (RV) value.

[0125] Clause 21 is the apparatus of Clause 20, in which a first PDSCH transmission uses a first RV value indicated in a downlink control information (DCI) of a corresponding one of the one or more control channel transmissions and a second PDSCH transmission subsequent to the first PDSCH transmission uses a second RV value based on RV cycling having predefined ordering of self-decodable RV values.

[0126] Clause 22 is the apparatus of any of Clauses 1-21, in which receiving the plurality of PDSCH transmissions comprises combining at least two of the plurality of PDSCH transmissions into a combined PDSCH transmission based at least in part on a time gap between a latest control channel transmission in the one or more control channel transmissions and an earliest PDSCH transmission in the plurality of PDSCH transmissions is greater than a processing time of the processing circuitry.

[0127] Clause 23 is the apparatus of any of Clauses 1-22, in which the number of repetitions corresponds to a type A repetition configuration that configures inter slot repetition between PDSCH transmissions of the plurality of PDSCH transmissions.

[0128] Clause 24 is the apparatus of Clause 23, in which receiving the plurality of PDSCH transmissions comprises decoding the indication from at least a downlink control information (DCI) message in the one or more control channel transmissions.

[0129] Clause 25 is the apparatus of Clause 24, in which decoding the indication comprises decoding a reserved bit from the at least a portion of the DCI message, wherein the number of repetitions of the downlink shared channel transmissions corresponds to a predefined value.

[0130] Clause 26 is the apparatus of Clause 24, in which decoding the indication comprises decoding a plurality of reserved bits from the at least a portion of the DCI message, wherein the plurality of reserved bits indicates the number of repetitions of the downlink shared channel transmissions.

[0131] Clause 27 is the apparatus of any of Clauses 1-26, in which receiving the plurality of PDSCH transmissions comprises decoding a time gap parameter that indicates a number of PDSCH slots between an initial PDSCH transmission of the plurality of PDSCH transmissions and one or more PDSCH retransmissions of the plurality of PDSCH transmissions.

[0132] Clause 28 is the apparatus of Clause 27, in which the time gap parameter is decoded from at least a downlink control information (DCI) message in the one or more control channel transmissions.

[0133] Clause 29 is the apparatus of Clause 27, in which the time gap parameter is decoded from a physical broadcast channel (PBCH) transmission.

[0134] Clause 30 is the apparatus of Clause 27, in which the operations further comprise decoding a downlink control information (DCI) message in the one or more control channel transmissions, wherein decoding the DCI message comprises decoding one or more of a time domain resource allocation (TDRA) or a frequency domain resource allocation (FDRA) from at least a portion of the DCI message.

[0135] Clause 31 is the apparatus of Clause 30, in which the one or more of the TDRA or the FDRA is applied commonly between each of the plurality of PDSCH transmissions.

[0136] Clause 32 is the apparatus of Clause 30, in which the one or more of the TDRA or the FDRA is applied differently between each of the plurality of PDSCH transmissions using one or more reserved bits in the DCI message.

[0137] Clause 33 is the apparatus of any of Clauses 1-32, in which at least one of the plurality of PDSCH transmissions is rate matched around a union of at least two control channel transmissions based at least in part on an overlap between resources of the at least one of the  plurality of PDSCH transmissions and resources in a coreset containing the at least two control channel transmissions.

[0138] Clause 34 is the apparatus of any of Clauses 1-33, in which receiving the at least one of the plurality of PDSCH transmissions comprises receiving, from the network entity, each of the plurality of PDSCH transmissions.

[0139] Clause 35 is a method that includes receiving, from a network entity, an indication indicating that repetitions of downlink shared channel transmissions is applied for system information block (SIB) transmissions; receiving, from the network entity, based at least in part on the indication, one or more control channel transmissions scheduling a number of repetitions of the downlink shared channel transmissions; and receiving, from the network entity, at least one of a plurality of physical downlink shared channel (PDSCH) transmissions corresponding to the number of repetitions scheduled in the one or more control channel transmissions.

[0140] Clause 36 is an apparatus that includes processing circuitry configured to perform operations comprising providing for transmission, to a user equipment (UE) , an indication indicating that repetitions of downlink shared channel transmissions is applied for system information block (SIB) transmissions; providing for transmission, to the UE, based at least in part on the indication, one or more control channel transmissions scheduling a number of repetitions of the downlink shared channel transmissions; and providing for transmission, to the UE, a plurality of downlink shared channel transmissions corresponding to the number of repetitions scheduled in the one or more control channel transmissions.

[0141] Implementations within the scope of the present disclosure can be partially or entirely realized using a tangible computer-readable storage medium (or multiple tangible computer-readable storage media of one or more types) encoding one or more instructions. The tangible computer-readable storage medium also can be non-transitory in nature.

[0142] The computer-readable storage medium can be any storage medium that can be read, written, or otherwise accessed by a general purpose or special purpose computing device, including any processing electronics and / or processing circuitry capable of executing instructions. For example, without limitation, the computer-readable medium can include any volatile semiconductor memory, such as RAM, DRAM, SRAM, T-RAM, Z-RAM, and TTRAM. The computer-readable medium also can include any non-volatile semiconductor memory, such as ROM, PROM, EPROM, EEPROM, NVRAM, flash, nvSRAM, FeRAM,  FeTRAM, MRAM, PRAM, CBRAM, SONOS, RRAM, NRAM, racetrack memory, FJG, and Millipede memory.

[0143] Further, the computer-readable storage medium can include any non-semiconductor memory, such as optical disk storage, magnetic disk storage, magnetic tape, other magnetic storage devices, or any other medium capable of storing one or more instructions. In one or more implementations, the tangible computer-readable storage medium can be directly coupled to a computing device, while in other implementations, the tangible computer-readable storage medium can be indirectly coupled to a computing device, e.g., via one or more wired connections, one or more wireless connections, or any combination thereof.

[0144] Instructions can be directly executable or can be used to develop executable instructions. For example, instructions can be realized as executable or non-executable machine code or as instructions in a high-level language that can be compiled to produce executable or non-executable machine code. Further, instructions also can be realized as or can include data. Computer-executable instructions also can be organized in any format, including routines, subroutines, programs, data structures, objects, modules, applications, applets, functions, etc. As recognized by those of skill in the art, details including, but not limited to, the number, structure, sequence, and organization of instructions can vary significantly without varying the underlying logic, function, processing, and output.

[0145] While the above discussion primarily refers to microprocessor or multi-core processors that execute software, one or more implementations are performed by one or more integrated circuits, such as ASICs or FPGAs. In one or more implementations, such integrated circuits execute instructions that are stored on the circuit itself.

[0146] Those of skill in the art would appreciate that the various illustrative blocks, modules, elements, components, methods, and algorithms described herein may be implemented as electronic hardware, computer software, or combinations of both. To illustrate this interchangeability of hardware and software, various illustrative blocks, modules, elements, components, methods, and algorithms have been described above generally in terms of their functionality. Whether such functionality is implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system. Skilled artisans may implement the described functionality in varying ways for each particular application. Various components and blocks may be arranged differently (e.g., arranged in a  different order, or partitioned in a different way) all without departing from the scope of the subject technology.

[0147] It is understood that any specific order or hierarchy of blocks in the processes disclosed is an illustration of example approaches. Based upon design preferences, it is understood that the specific order or hierarchy of blocks in the processes may be rearranged, or that all illustrated blocks be performed. Any of the blocks may be performed simultaneously. In one or more implementations, multitasking and parallel processing may be advantageous. Moreover, the separation of various system components in the implementations described above should not be understood as requiring such separation in all implementations, and it should be understood that the described program components and systems can generally be integrated together in a single software product or packaged into multiple software products.

[0148] As used in this specification and any claims of this application, the terms “base station” , “receiver” , “computer” , “server” , “processor” , and “memory” all refer to electronic or other technological devices. These terms exclude people or groups of people. For the purposes of the specification, the terms “display” or “displaying” means displaying on an electronic device.

[0149] As used herein, the phrase “at least one of” preceding a series of items, with the term “and” or “or” to separate any of the items, modifies the list as a whole, rather than each member of the list (i.e., each item) . The phrase “at least one of” does not require selection of at least one of each item listed; rather, the phrase allows a meaning that includes at least one of any one of the items, and / or at least one of any combination of the items, and / or at least one of each of the items. By way of example, the phrases “at least one of A, B, and C” or “at least one of A, B, or C” each refer to only A, only B, or only C; any combination of A, B, and C; and / or at least one of each of A, B, and C.

[0150] The predicate words “configured to” , “operable to” , and “programmed to” do not imply any particular tangible or intangible modification of a subject, but, rather, are intended to be used interchangeably. In one or more implementations, a processor configured to monitor and control an operation or a component may also mean the processor being programmed to monitor and control the operation or the processor being operable to monitor and control the operation. Likewise, a processor configured to execute code can be construed as a processor programmed to execute code or operable to execute code.

[0151] Phrases such as an aspect, the aspect, another aspect, some aspects, one or more aspects, an implementation, the implementation, another implementation, some implementations, one or more implementations, an embodiment, the embodiment, another embodiment, some implementations, one or more implementations, a configuration, the configuration, another configuration, some configurations, one or more configurations, the subject technology, the disclosure, the present disclosure, other variations thereof and alike are for convenience and do not imply that a disclosure relating to such phrase (s) is essential to the subject technology or that such disclosure applies to all configurations of the subject technology. A disclosure relating to such phrase (s) may apply to all configurations, or one or more configurations. A disclosure relating to such phrase (s) may provide one or more examples. A phrase such as an aspect or some aspects may refer to one or more aspects and vice versa, and this applies similarly to other foregoing phrases.

[0152] The word “exemplary” is used herein to mean “serving as an example, instance, or illustration” . Any embodiment described herein as “exemplary” or as an “example” is not necessarily to be construed as preferred or advantageous over other implementations. Furthermore, to the extent that the term “include” , “have” , or the like is used in the description or the claims, such term is intended to be inclusive in a manner similar to the term “comprise” as “comprise” is interpreted when employed as a transitional word in a claim.

[0153] All structural and functional equivalents to the elements of the various aspects described throughout this disclosure that are known or later come to be known to those of ordinary skill in the art are expressly incorporated herein by reference and are intended to be encompassed by the claims. Moreover, nothing disclosed herein is intended to be dedicated to the public regardless of whether such disclosure is explicitly recited in the claims. No claim element is to be construed under the provisions of 35 U.S.C. § 112 (f) unless the element is expressly recited using the phrase “means for” or, in the case of a method claim, the element is recited using the phrase “step for” .

[0154] The previous description is provided to enable any person skilled in the art to practice the various aspects described herein. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other aspects. Thus, the claims are not intended to be limited to the aspects shown herein, but are to be accorded the full scope consistent with the language claims, wherein reference to an element in the singular is not intended to mean “one and only one” unless  specifically so stated, but rather “one or more” . Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. Pronouns in the masculine (e.g., his) include the feminine and neuter gender (e.g., her and its) and vice versa. Headings and subheadings, if any, are used for convenience only and do not limit the subject disclosure.

Claims

1.An apparatus comprising:processing circuitry configured to perform operations comprising:receiving, from a network entity, an indication indicating that repetitions of downlink shared channel transmissions is applied for system information block (SIB) transmissions;receiving, from the network entity, based at least in part on the indication, one or more control channel transmissions scheduling a number of repetitions of the downlink shared channel transmissions; andreceiving, from the network entity, at least one of a plurality of physical downlink shared channel (PDSCH) transmissions corresponding to the number of repetitions scheduled in the one or more control channel transmissions.2.The apparatus of claim 1, wherein the operations further comprise decoding a SIB message from one or more of the plurality of PDSCH transmissions.3.The apparatus of claim 2, wherein the SIB message comprises a SIB Type 1 (SIB1) message.4.The apparatus of claim 1, wherein receiving the one or more control channel transmissions comprises decoding a number of repetitions of the one or more control channel transmissions.5.The apparatus of claim 1, wherein receiving the indication comprises receiving a physical broadcast channel (PBCH) transmission.6.The apparatus of claim 5, wherein receiving the PBCH transmission comprises decoding the indication from at least a portion of a master information block (MIB) in the PBCH transmission.7.The apparatus of claim 5, wherein receiving the indication comprises receiving a physical layer payload of the PBCH transmission.8.The apparatus of claim 7, wherein receiving the physical layer payload of the PBCH transmission comprises decoding the indication from at least a portion of the physical layer payload that is reserved in a non-terrestrial network (NTN) .9.The apparatus of claim 8, wherein decoding the indication comprises decoding one reserved bit from the at least a portion of the physical layer payload.10.The apparatus of claim 8, wherein decoding the indication comprises decoding a plurality of reserved bits from the at least a portion of the physical layer payload, wherein the plurality of reserved bits indicates the number of repetitions of the downlink shared channel transmissions.11.The apparatus of claim 8, wherein decoding the indication comprises decoding a plurality of reserved bits from the at least a portion of the physical layer payload, wherein the plurality of reserved bits indicates a configuration of the repetitions of downlink shared channel transmissions, wherein the configuration comprises configuration of the number of repetitions and a gap parameter between the repetitions.12.The apparatus of claim 5, wherein receiving the PBCH transmission comprises decoding the indication from at least a portion of a master information block (MIB) in the PBCH transmission and from at least a portion of a physical layer payload of the PBCH transmission.13.The apparatus of claim 3, wherein at least one of the one or more control channel transmissions indicates a slot offset parameter that indicates a number of time slots between at least one of the one or more control channel transmissions and at least one of the plurality of PDSCH transmissions.14.The apparatus of claim 13, wherein the slot offset parameter is based on one of a first search space set or a second search space set that are configured in different physical downlink control channel (PDCCH) time slots, wherein the first search space set corresponds to a common search space set number zero for decoding the SIB1 message and the second search space set corresponds to a common search space number zero-C for decoding the SIB1 message.15.The apparatus of claim 14, wherein the slot offset parameter is based on the first search space set.16.The apparatus of claim 14, wherein the slot offset parameter is based on one of the first search space set or the second search space set that is configured in a later time slot.17.The apparatus of claim 13, wherein the slot offset parameter is based on one of a first search space set or a second search space set that are configured in a same physical downlink control channel (PDCCH) slot.18.The apparatus of claim 1, wherein each of the plurality of PDSCH transmissions is received with a corresponding repetition of the one or more control channel transmissions.19.The apparatus of claim 18, wherein each of the plurality of PDSCH transmissions has a same redundancy version (RV) value.20.The apparatus of claim 18, wherein each of the plurality of PDSCH transmissions has a different redundancy version (RV) value.21.The apparatus of claim 20, wherein a first PDSCH transmission uses a first RV value indicated in a downlink control information (DCI) of a corresponding one of the one or more control channel transmissions and a second PDSCH transmission subsequent to the first PDSCH transmission uses a second RV value based on RV cycling having predefined ordering of self-decodable RV values.22.The apparatus of claim 1, wherein receiving the plurality of PDSCH transmissions comprises combining at least two of the plurality of PDSCH transmissions into a combined PDSCH transmission based at least in part on a time gap between a latest control channel transmission in the one or more control channel transmissions and an earliest PDSCH transmission in the plurality of PDSCH transmissions is greater than a processing time of the processing circuitry.23.The apparatus of claim 1, wherein the number of repetitions corresponds to a type A repetition configuration that configures inter slot repetition between PDSCH transmissions of the plurality of PDSCH transmissions.24.The apparatus of claim 23, wherein receiving the plurality of PDSCH transmissions comprises decoding the indication from at least a downlink control information (DCI) message in the one or more control channel transmissions.25.The apparatus of claim 24, wherein decoding the indication comprises decoding a reserved bit from the at least a portion of the DCI message, wherein the number of repetitions of the downlink shared channel transmissions corresponds to a predefined value.26.The apparatus of claim 24, wherein decoding the indication comprises decoding a plurality of reserved bits from the at least a portion of the DCI message, wherein the plurality of reserved bits indicates the number of repetitions of the downlink shared channel transmissions.27.The apparatus of claim 1, wherein receiving the plurality of PDSCH transmissions comprises decoding a time gap parameter that indicates a number of PDSCH slots between an initial PDSCH transmission of the plurality of PDSCH transmissions and one or more PDSCH retransmissions of the plurality of PDSCH transmissions.28.The apparatus of claim 27, wherein the time gap parameter is decoded from at least a downlink control information (DCI) message in the one or more control channel transmissions.29.The apparatus of claim 27, wherein the time gap parameter is decoded from a physical broadcast channel (PBCH) transmission.30.The apparatus of claim 27, wherein the operations further comprise decoding a downlink control information (DCI) message in the one or more control channel transmissions, wherein decoding the DCI message comprises decoding one or more of a time domain resource allocation (TDRA) or a frequency domain resource allocation (FDRA) from at least a portion of the DCI message.31.The apparatus of claim 30, wherein the one or more of the TDRA or the FDRA is applied commonly between each of the plurality of PDSCH transmissions.32.The apparatus of claim 30, wherein the one or more of the TDRA or the FDRA is applied differently between each of the plurality of PDSCH transmissions using one or more reserved bits in the DCI message.33.The apparatus of claim 1, wherein at least one of the plurality of PDSCH transmissions is rate matched around a union of at least two control channel transmissions based at least in part on an overlap between resources of the at least one of the plurality of PDSCH transmissions and resources in a coreset containing the at least two control channel transmissions.34.The apparatus of claim 1, wherein receiving the at least one of the plurality of PDSCH transmissions comprises receiving, from the network entity, each of the plurality of PDSCH transmissions.35.A method comprising:receiving, from a network entity, an indication indicating that repetitions of downlink shared channel transmissions is applied for system information block (SIB) transmissions;receiving, from the network entity, based at least in part on the indication, one or more control channel transmissions scheduling a number of repetitions of the downlink shared channel transmissions; andreceiving, from the network entity, at least one of a plurality of physical downlink shared channel (PDSCH) transmissions corresponding to the number of repetitions scheduled in the one or more control channel transmissions.36.An apparatus comprising:processing circuitry configured to perform operations comprising:providing for transmission, to a user equipment (UE) , an indication indicating that repetitions of downlink shared channel transmissions is applied for system information block (SIB) transmissions;providing for transmission, to the UE, based at least in part on the indication, one or more control channel transmissions scheduling a number of repetitions of the downlink shared channel transmissions; andproviding for transmission, to the UE, a plurality of downlink shared channel transmissions corresponding to the number of repetitions scheduled in the one or more control channel transmissions.

Citation Information

Patent Citations

  • Transmission of system information for low cost user equipment

    EP3609238A1