Method for data transmission, communication apparatus and communication system

The method enhances decoding performance in repetitive 5G NR transmissions by using two sets of MCS parameters tailored for repetitive transmissions, addressing the suboptimal performance of existing MCS parameters in repetitive slot-aggregated data communications.

WO2025194651A1PCT designated stage Publication Date: 2025-09-25HUAWEI TECH CO LTD
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/108555
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Priority Date
2024-03-22
Filing Date
2024-07-30
Publication Date
2025-09-25

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing 5G New Radio (NR) MCS parameters are optimized for single transmissions and not suitable for repetitive transmissions, leading to suboptimal decoding performance in slot-aggregated data communications.

Method used

A method for data transmission that utilizes two sets of MCS parameters, one for non-repetitive and one for repetitive transmissions, with the second set having a lower modulation order and higher target code rate, and a flexible indication mechanism to select the appropriate set based on transmission type.

Benefits of technology

Improves decoding performance in repetitive transmissions by optimizing MCS parameters for combined decoding of redundancy versions, maintaining spectral efficiency while reducing storage requirements.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024108555_25092025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024108555_25092025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

The present disclosure provides a method for data transmission, a communication apparatus and a communication system. The method includes: transmitting a first indication including a modulation and coding scheme (MCS) index; transmitting a second indication for determining MCS parameters in combination with at least the first indication; and transmitting or receiving data according to the MCS parameters.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

METHOD FOR DATA TRANSMISSION, COMMUNICATION APPARATUS AND COMMUNICATION SYSTEM

[0001] This application claims priority to U.S. Provisional Application No.: 63 / 568, 672, filed March 22, 2024, the disclosure of which is incorporated by reference in its entirety.TECHNICAL FIELD

[0002] The present disclosure generally relates to the field of wireless communication technology, and in particular to a method for data transmission, a communication apparatus, a communication system, and a computer-readable storage medium.BACKGROUND

[0003] In 5G New Radio (NR) , repetitive transmission under the form of slot-aggregation is supported in both downlink (DL) and uplink (UL) communications, in order to enhance the coverage and reliability. In repetitive transmission, the data in DL transmission with Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) or UL transmission with Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) may be repeated in multiple slots.SUMMARY

[0004] Embodiments of the present disclosure provide a method for data transmission, a communication apparatus, a communication system, a computer-readable storage medium, a computer program product and a computer program.

[0005] In a first aspect, a method for data transmission is provided. The method includes: transmitting a first indication including a modulation and coding scheme (MCS) index; transmitting a second indication for determining MCS parameters in combination with at least the first indication; and transmitting or receiving data according to the MCS parameters.

[0006] The MCS index is used for determining the MCS parameters in the MCS index table. The MCS parameters indicated by the MCS index may not be suitable for non-repetitive transmissions. However, in the embodiments of the present disclosure, the second indication is combined with at least the first indication to determine the MCS parameters for repetitive transmissions, providing a flexible selection method for a data transmission.

[0007] In some embodiments, the MCS parameters include a first set of MCS parameters or a second set of MCS parameters, the first set of MCS parameters includes a first modulation order and a first target code rate (CR) , the second set of MCS parameters includes a second modulation order and a second target CR, the second modulation order is less than the first modulation order, and the second target CR is greater than the first target CR.

[0008] The first set of MCS parameters is the existing MCS parameters, the second set of MCS parameters is the MCS parameters used for repetitive transmissions. Compared with the first set of MCS parameters, the second set of MCS parameters has a less modulation order and a greater target CR, which is more suitable for repetitive transmissions. These two sets of MCS parameters may be used for data transmissions, and they may have a same SE.

[0009] In some embodiments, the second indication is used for indicating repetitive transmission using the MCS parameters.

[0010] The choice of the first set of MCS parameters or the second set of MCS parameters used for data transmissions depends on the second indication. When the second indication indicates that this transmission is a repetitive transmission, the second set of MCS parameters may be used for repetitive transmissions. This function of the second indication makes it convenient to determine the MCS parameters.

[0011] In some embodiments, the first set of MCS parameters and the second set of MCS parameters are respectively located in a first sub-row and a second sub-row of a row indicated by the MCS index in a first MCS index table, and the second indication is used for selecting the first sub-row or the second sub-row.

[0012] In this case, this MCS index table may be used for both repetitive transmissions and non-repetitive transmissions. When the second indication indicates that the transmission is a repetitive transmission, the transmitting device and receiving device selects the MCS parameters of the second sub-row for data transmission, otherwise the MCS parameters of the first sub-row are selected. In this method, there is only one table, and the MCS parameters in this table may be used for repetitive transmissions or non-repetitive transmissions, which may achieve the purpose of flexible configuration of MCS parameters on the basis of not increasing storage resources as much as possible.

[0013] In some embodiments, the first set of MCS parameters is located in a row indicated by the MCS index in a second MCS index table, the second set of MCS parameters is located in a row indicated by the MCS index in a third MCS index table, and the second indication is used for selecting the second MCS index table or the third MCS index table.

[0014] Instead of creating new sub-rows in the original MCS index table, a new MCS index table may be specifically created for repetitive transmissions. In this way, the first set of MCS parameters is located in the second MCS index table which is the existing MCS index table, and the parameters in the second MCS index table are used for non-repetitive transmissions. The second set of MCS parameters is located in the third MCS index table, and the parameters in the third MCS index table are used for repetitive transmissions. In this method, there are two tables that store two sets of MCS parameters respectively, which may be used to determine MCS parameters more conveniently.

[0015] In some embodiments, the first set of MCS parameters is located in a row indicated by the MCS index in a second MCS index table, and the second indication is used for determining the second modulation order and the second target CR according to the first modulation order and the first target CR.

[0016] The second indication may indicate the calculation method for the second set of MCS parameters (including the second target CR and the second modulation order) , and the second target CR and the second modulation order are calculated according to the first target CR and the first modulation order. This method may flexibly apply two sets of MCS parameters without increasing storage resources.

[0017] In some embodiments, the second modulation order satisfies: Qm2=Qm1-2 ; and the second target CR satisfies:  where Qm1 is the first modulation order, Qm2 is the second modulation order, R1 is the first target CR, R2 is the second target CR, R1 and R2 are both real numbers greater than 0 and less than 1 (i.e., 0<R1, R2<1) , and Qm1 and Qm2 are both positive integers greater than or equal to 2 (i.e., Qm1≥2) .

[0018] The above defines a calculation method for the second set of MCS parameters. In this case, the second modulation order may be directly calculated by the first modulation order, and the second target CR may be calculated by the first modulation order and the first target code rate. It is clear from the equation that the second target CR is greater than the first target CR, and the second modulation order is less than the first modulation order.

[0019] In some embodiments, the second modulation order satisfies: Qm2=max  (Qm1-2, Qmin) ; and the second target CR satisfies:  where Qm1 is the first modulation order, Qm2 is the second modulation order, R1 is the first target CR, R2 is the second target CR, Qmin is a smallest modulation order in the second MCS index table, R1 and R2 are both real numbers greater than 0 and less than 1 (i.e., 0<R1, R2<1) , and Qm1, Qm2, and Qmin are all positive integers.

[0020] The above defines another calculation method for the second set of MCS parameters. The second modulation order is the greater than one of the smallest modulation order and the first modulation order in the original MCS index table. Combined with the minimum modulation order in the original MCS index table, the second modulation order may be calculated from the first modulation order and the first target CR.

[0021] In some embodiments, the second indication is used for determining the MCS parameters in combination with the first indication and a RV sequence, a RV sequence includes one or more RVs; the MCS parameters corresponding to a RV sequence consisting of RVs having a first self-decoding capability are determined as the first set of MCS parameters; and the MCS parameters corresponding to a RV sequence consisting of RVs having a second self-decoding capability are determined as the second set of MCS parameters, and the first self-decoding capability is higher than the second self-decoding capability.

[0022] In repetitive transmission, instead of decoding each transmission separately, one may combine the RVs from multiple transmissions and jointly decode to improve the decoding performance. As a result, the self-decoding capability of RV may also affect the configuration of MCS parameters. When all RVs in the RV sequence have high self-decoding ability, the first set of MCS parameters may be selected for transmission, otherwise the second set of MCS parameters may be selected. Since the second set of MCS parameters is designed for repetitive transmissions, the second set of MCS parameters may ensure the success rate of jointly decoding when RVs with low self-decoding ability are included in repetitive transmissions. The second set of MCS parameters may be determined by any of the above methods.

[0023] In some embodiments, the first set of MCS parameters and the second set of MCS parameters have a same spectral efficiency (SE) .

[0024] In the embodiments of the present disclosure, although the second target CR and the second modulation order in the second set of MCS parameters are different from those of the first set of MCS parameters, the SE is the same when the data is transmitted by the two sets of MCS parameters.

[0025] In a second aspect, a method for data transmission is provided. The method includes: receiving a first indication including a modulation and coding scheme (MCS) index; receiving a second indication for determining MCS parameters in combination with at least the first indication; and transmitting or receiving data according to the MCS parameters.

[0026] In some embodiments, the MCS parameters include a first set of MCS parameters or a second set of MCS parameters, the first set of MCS parameters includes a first modulation order and a first CR, the second set of MCS parameters includes a second modulation order and a second target CR, the second modulation order is less than the first modulation order, and the second target CR is greater than the first target CR.

[0027] In some embodiments, the second indication is used for indicating repetitive transmission using the MCS parameters.

[0028] In some embodiments, the first set of MCS parameters and the second set of MCS parameters are respectively located in a first sub-row and a second sub-row of a row indicated by the MCS index in a first MCS index table, and the second indication is used for selecting the first sub-row or the second sub-row.

[0029] In some embodiments, the first set of MCS parameters is located in a row indicated by the MCS index in a second MCS index table, the second set of MCS parameters is located in a row indicated by the MCS index in a third MCS index table, and the second indication is used for selecting the second MCS index table or the third MCS index table.

[0030] In some embodiments, the first set of MCS parameters is located in a row indicated by the MCS index in a second MCS index table, and the second indication is used for determining the second modulation order and the second target CR according to the first modulation order and the first target CR.

[0031] In some embodiments, the second modulation order satisfies: Qm2=Qm1-2 ; and the second target CR satisfies:  where Qm1 is the first modulation order, Qm2 is the second modulation order, R1 is the first target CR, R2 is the second target CR, R1 and R2 are both real numbers greater than 0 and less than 1 (i.e., 0<R1, R2<1) , and Qm1 and Qm2 are both positive integers greater than or equal to 2 (i.e., Qm1≥2) .

[0032] In some embodiments, the second modulation order satisfies: Qm2=max (Qm1-2, Qmin) ; and the second target CR satisfies:  where Qm1 is the first modulation order, Qm2 is the second modulation order, R1 is the first target CR, R2 is the second target CR, Qmin is a smallest modulation order in the second MCS index table, R1 and R2 are both real numbers greater than 0 and less than 1 (i.e., 0<R1, R2<1) , and Qm1, Qm2 and Qmin are all positive integers.

[0033] In some embodiments, the second indication is used for determining the MCS parameters in combination with the first indication and a RV sequence, a RV sequence includes one or more RVs; the MCS parameters corresponding to a RV sequence consisting of RVs having a first self-decoding capability are determined as the first set of MCS parameters; and the MCS parameters corresponding to a RV sequence consisting of RVs having a second self-decoding capability are determined as the second set of MCS parameters, and the first self-decoding capability is higher than the second self-decoding capability.

[0034] In some embodiments, the first set of MCS parameters and the second set of MCS parameters have a same spectral efficiency.

[0035] In a third aspect, a communication apparatus is provided. The communication apparatus includes a processor and a communication interface. The processor is connected to the communications interface. The processor is configured to execute one or more instructions, and the communications interface is configured to communicate with other network elements under the control of the processor. The processor is enabled to perform the method according to the first aspect or any one of the possible embodiments of the first aspect, or the second aspect or any one of the possible embodiments of the second aspect.

[0036] In a fourth aspect, a communication system is provided, including a communication apparatus performing the method according to the first aspect or any one of the possible embodiments of the first aspect, or the second aspect or any one of the possible embodiments of the second aspect.

[0037] In a fifth aspect, a computer-readable storage medium is provided. The computer storage medium stores program code, and the program code is used to execute one or more instructions for the method according to the first aspect or any one of the possible embodiments of the first aspect, or the second aspect or any one of the possible embodiments of the second aspect.

[0038] In a sixth aspect, a computer program is provided, when a computer program is executed by a computing device, causes the computing device to perform the method according to the first aspect or any one of the possible embodiments of the first aspect, or the second aspect or any one of the possible embodiments of the second aspect.

[0039] In a seventh aspect, a computer program product is provided, including one or more instructions, where when the computer program product runs on a computer, the computer performs the method according to the first aspect or any one of the possible embodiments of the first aspect, or the second aspect or any one of the possible embodiments of the second aspect.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0040] For a better understanding of the various described embodiments, reference should be made to the Detailed Description below, in conjunction with the following drawings in which like reference numerals refer to corresponding parts throughout the figures.

[0041] FIG. 1 shows a communication system in which embodiments of the present disclosure may be implemented;

[0042] FIG. 2 shows another communication system in which embodiments of the present disclosure may be implemented;

[0043] FIG. 3 shows an apparatus that wirelessly communicates with at least one apparatus in a communication system, in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0044] FIG. 4 shows a block diagram of an electronic device or apparatus, in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0045] FIG. 5 shows a flow chart of a method for data transmission, in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0046] FIG. 6 shows a block diagram of a communication apparatus, in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0047] FIG. 7 shows a block diagram of a communication apparatus, in accordance with some embodiments of the present disclosure; and

[0048] FIG. 8 shows a block diagram of a communication system, in accordance with some embodiments of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0049] The solutions described in some embodiments of the present disclosure are applicable to a wide range of communication networks, such as a next generation (e.g., 5G+, a future generation or later) network, or a legacy (e.g., 5G, 4G, 3G or 2G) network. The solutions may also be implemented in WiFi, NTN, cloud and edge computing service, sensing services, or distributed or self-organized networks. In an example, the solutions may be applied to automated manufacturing systems in smart factories. In another example, the solutions may be applied to other intelligent vertical scenarios such as ports, delivery systems and medical systems.

[0050] For ease of understanding, the technical terms involved in the embodiments are first described below.

[0051] 1. Repetitive transmission

[0052] In 5G New Radio (NR) , repetitive transmission under the form of slot-aggregation is supported in both downlink (DL) and uplink (UL) communications, in order to enhance the coverage and reliability. In repetitive transmission, the data in DL transmission with Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) or UL transmission with Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) may be repeated in multiple slots. As specified in TS 38.331 of 5G NR standard, repetitive transmission is configured via Radio Resource Control (RRC) parameters to indicate how many slots to repeat the data, e.g., pdsch-AggregationFactor for PDSCH, and pusch-AggregationFactor for PUSCH, repK for PDSCH, grant based PUSCH and grant-free PUSCH. Moreover, a sequence of redundancy versions (RVs) is also configured to indicate the RV to be transmitted in each slot. For example, RV sequences {RV0, RV0, RV0, RV0} , {RV0, RV3, RV0, RV3} and {RV0, RV2, RV3, RV1} can be configured. Here, RV refers to a set of code bits that is selected from the mother codeword after the rate-matching procedure.

[0053] 2. Modulation and coding scheme (MCS)

[0054] In a transmission, a modulation and coding scheme (MCS) comprising of a modulation order and a target code rate (CR) is selected based on the channel condition. The MCS represents a spectral efficiency (SE) of the channel, i.e., how many bits per channel use can be reliably transmitted through the channel. In 5G NR, for a single transmission, the MCS is selected from an MCS index table. More specifically, based on a channel quality indicator (CQI) , the base-station (BS) may map the CQI to the MCS index in the MCS index table in which each MCS corresponds to a pair of modulation order and target CR. In 5G NR, the MCS is optimized such that a single transmission may satisfy a block-error-rate (BLER) of 10%. TABLE-1 below shows an example of MCS index table, particularly MCS index table 1 for PDSCH in 5G NR standard (referring to Table 5.1.3.1-1 in TS 38.214 of 5G NR standard) . In this table, each row corresponds to an MCS index, a modulation order, a target CR and an SE. If an MCS index is selected, the modulation order and target CR in the same row with MCS index is also selected and indicated to the receiver via the control signaling. In 5G NR, for a given SE and an MCS index, the MCS  (i.e., modulation order and target CR) in the MCS index table is obtained such that the target BLER is 10%.

[0055] TABLE-1: MCS index table 1 for PDSCH (Table 5.1.3.1-1 in TS 38.214)

[0056] However, the MCS parameters in TABLE-1 may not be suitable for repetitive transmissions. Specifically, in repetitive transmission, instead of decoding each transmission separately, one may combine the RVs from multiple transmissions and jointly decode to improve the decoding performance. As a result, some MCSs in MCS index tables of 5G NR may not be optimal for repetitive transmission because it is optimized solely for the single transmission.

[0057] To solve this problem, embodiments of the present disclosure provide the following technical solutions. Embodiments of the present disclosure are described below with reference to the accompanying drawings.

[0058] In the present disclosure, the terms “a” , “an” and “one” are defined to mean “at least one” , that is, these terms do not exclude a plural number of items, unless stated otherwise.

[0059] Unless the context requires otherwise, throughout the description and the claims, the term "comprise" and other forms thereof such as the third-person singular form "comprises" and the present participle form "comprising" are construed as open and inclusive meanings, i.e., "including, but not limited to" . In the description, the terms such as "one embodiment" , "some embodiments" , "exemplary embodiments" , "example" , "specific example" or "some examples" are intended to indicate that specific features, structures, materials or characteristics related to the embodiment (s) or example (s) are included in at least one embodiment or example of the present disclosure. Schematic representations of the above terms do not necessarily refer to the  same embodiment (s) or examples (s) . In addition, the specific features, structures, materials or characteristics may be included in any one or more embodiments or examples in any suitable manner.

[0060] Hereafter, the terms "first" and "second" are used for descriptive purposes only, and are not to be construed as indicating or implying the relative importance or implicitly indicating the number of indicated technical features. Thus, a feature defined with "first" or "second" may explicitly or implicitly include one or more of the features. In the description of the embodiments of the present disclosure, the terms "a / the plurality of" and "multiple" means two or more unless otherwise specified.

[0061] In the description of some embodiments, the terms "coupled" and "connected" and derivatives thereof may be used. For example, the term "connected" may be used in the description of some embodiments to indicate that two or more components are in direct physical or electrical contact with each other. For another example, the term "coupled" may be used in the description of some embodiments to indicate that two or more components are in direct physical or electrical contact. However, the term "coupled" may also mean that two or more components are not in direct contact with each other, but still cooperate or interact with each other. The embodiments disclosed herein are not necessarily limited to the content herein.

[0062] The phrase "A and / or B" includes the following three combinations: only A, only B, and a combination of A and B.

[0063] In the present disclosure, the terms "system" and "network" may be used interchangeably in embodiments of this application. "At least one" means one or more, and "a plurality of" means two or more. The term "and / or" describes an association relationship of associated objects, and indicates that three relationships may exist. For example, A and / or B may indicate the following three cases: Only A exists, both A and B exist, and only B exists, where A and B may be singular or plural. The character " / " usually indicates an "or" relationship between associated objects. "At least one of the following items (pieces) " or a similar expression thereof indicates any combination of these items, including a single item (piece) or any combination of a plurality of items (pieces) . For example, "at least one of A, B, or C" includes A, B, C, A and B, A and C, B and C, or A, B, and C, and "at least one of A, B, and C" may also be understood as including A, B, C, A and B, A and C, B and C, or A, B, and C. In addition, unless otherwise specified, ordinal numbers such as "first" and "second" in embodiments of this application are used to distinguish between a plurality of objects, and are not used to limit a sequence, a time sequence, priorities, or importance of the plurality of objects.

[0064] In the present disclosure, the expression “based on” is intended to mean “based at least partly on” , that is, this expression can mean “based solely on” or “based partially on” , and so should not be interpreted in a limited manner. More particularly, the expression “based on” could also be understood as meaning “depending on” , “representative of” , “indicative of” , “associated with” or similar expressions.

[0065] The network architecture as well as the service scenarios described in the embodiments of the present disclosure are for the purpose of more clearly illustrating the technical solutions of the present disclosure, and do not constitute a limitation on the technical solutions of the present disclosure. A person of ordinary skill in the art will know that with the evolution of network architecture and the emergence of new service scenarios, the technical solutions provided by the embodiments of the present application are equally applicable to similar technical problems.

[0066] In order to facilitate the understanding of the embodiments of the present disclosure, a communication system applicable to the embodiments of the present disclosure is described below in detail.

[0067] Referring to FIG. 1, as an illustrative example without limitation, a simplified schematic illustration of a communication system is provided. The communication system 100 includes a radio access network 120. The radio access network 120 may be a next generation (e.g. a future generation or later) radio access network, or a legacy (e.g. 5G, 4G, 3G or  2G) radio access network. One or more communication electronic devices (ED) 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h, 110i, 110j (generically referred to as 110) may be interconnected to one another or connected to one or more network nodes (170a, 170b, generically referred to as 170) in the radio access network 120. A core network 130 may be a part of the communication system and may be dependent or independent of the radio access technology used in the communication system 100. Also the communication system 100 comprises a public switched telephone network (PSTN) 140, the internet 150, and other networks 160.

[0068] FIG. 2 illustrates an example communication system 100. In general, the communication system 100 enables multiple wireless or wired elements to communicate data and other content. The purpose of the communication system 100 may be to provide content, such as voice, data, video, and / or text, via broadcast, multicast, groupcast, unicast, etc. The communication system 100 may operate by sharing resources, such as carrier spectrum bandwidth, between its constituent elements. The communication system 100 may include a terrestrial communication system and / or a non-terrestrial communication system. The communication system 100 may provide a wide range of communication services and applications (such as earth monitoring, remote sensing, passive sensing and positioning, navigation and tracking, autonomous delivery and mobility, etc. ) . The communication system 100 may provide a high degree of availability and robustness through a joint operation of a terrestrial communication system and a non-terrestrial communication system. For example, integrating a non-terrestrial communication system (or components thereof) into a terrestrial communication system can result in what may be considered a heterogeneous network comprising multiple layers. Compared to conventional communication networks, the heterogeneous network may achieve better overall performance through efficient multi-link joint operation, more flexible functionality sharing, and faster physical layer link switching between terrestrial networks and non-terrestrial networks.

[0069] The terrestrial communication system and the non-terrestrial communication system could be considered sub-systems of the communication system. In the example shown in FIG. 2, the communication system 100 includes electronic devices (ED) 110a, 110b, 110c, 110d (generically referred to as ED 110) , radio access networks (RANs) 120a, 120b, a non-terrestrial communication network 120c, a core network 130, a public switched telephone network (PSTN) 140, the Internet 150, and other networks 160. The RANs 120a, 120b include respective base stations (BSs) 170a, 170b, which may be generically referred to as terrestrial transmit and receive points (T-TRPs) 170a, 170b. The non-terrestrial communication network 120c includes an access node 172, which may be generically referred to as a non-terrestrial transmit and receive point (NT-TRP) 172.

[0070] Any ED 110 may be alternatively or additionally configured to interface, access, or communicate with any T-TRP 170a, 170b and NT-TRP 172, the Internet 150, the core network 130, the PSTN 140, the other networks 160, or any combination of the preceding. In some examples, ED 110a may communicate an uplink and / or downlink transmission over a terrestrial air interface 190a with T-TRP 170a. In some examples, the EDs 110a, 110b, 110c, and 110d may also communicate directly with one another via one or more sidelink air interfaces 190b. In some examples, ED 110d may communicate an uplink and / or downlink transmission over a non-terrestrial air interface 190c with NT-TRP 172.

[0071] The air interfaces 190a and 190b may use similar communication technology, such as any suitable radio access technology. For example, the communication system 100 may implement one or more channel access methods, such as code division multiple access (CDMA) , space division multiple access (SDMA) , time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , orthogonal FDMA (OFDMA) , or single-carrier FDMA (SC-FDMA, also known as discrete Fourier transform spread OFDMA, DFT-s-OFDMA) in the air interfaces 190a and 190b. The air interfaces 190a and 190b may utilize other higher dimension signal spaces, which may involve a combination of orthogonal and / or non-orthogonal dimensions.

[0072] The non-terrestrial air interface 190c can enable communication between the ED 110d and one or multiple NT-TRPs 172 via a wireless link or simply a link. For some examples, the link is a dedicated connection for unicast transmission, a  connection for broadcast transmission, or a connection between a group of EDs 110 and one or multiple NT-TRPs 172 for multicast transmission.

[0073] The RANs 120a and 120b are in communication with the core network 130 to provide the EDs 110a 110b, and 110c with various services such as voice, data, and other services. The RANs 120a and 120b and / or the core network 130 may be in direct or indirect communication with one or more other RANs (not shown) , which may or may not be directly served by core network 130, and may or may not employ the same radio access technology as RAN 120a, RAN 120b or both. The core network 130 may also serve as a gateway access between (i) the RANs 120a and 120b or EDs 110a 110b, and 110c or both, and (ii) other networks (such as the PSTN 140, the Internet 150, and the other networks 160) . In addition, some or all of the EDs 110a 110b, and 110c may include functionality for communicating with different wireless networks over different wireless links using different wireless technologies and / or protocols. Instead of wireless communication (or in addition thereto) , the EDs 110a 110b, and 110c may communicate via wired communication channels to a service provider or switch (not shown) , and to the Internet 150. PSTN 140 may include circuit switched telephone networks for providing plain old telephone service (POTS) . Internet 150 may include a network of computers and subnets (intranets) or both, and incorporate protocols, such as Internet Protocol (IP) , Transmission Control Protocol (TCP) , User Datagram Protocol (UDP) . EDs 110a 110b, and 110c may be multimode devices capable of operation according to multiple radio access technologies, and incorporate multiple transceivers necessary to support such.

[0074] FIG. 3 illustrates another example of an ED 110 and a base station 170a, 170b and / or 170c. The ED 110 is used to connect persons, objects, machines, etc. The ED 110 may be widely used in various scenarios including, for example, cellular communications, device-to-device (D2D) , vehicle to everything (V2X) , peer-to-peer (P2P) , machine-to-machine (M2M) , machine-type communications (MTC) , internet of things (IoT) , virtual reality (VR) , augmented reality (AR) , mixed reality (MR) , metaverse, digital twin, industrial control, self-driving, remote medical, smart grid, smart furniture, smart office, smart wearable, smart transportation, smart city, drones, robots, remote sensing, passive sensing, positioning, navigation and tracking, autonomous delivery and mobility, etc.

[0075] Each ED 110 represents any suitable end user device for wireless operation and may include such devices (or may be referred to) as a user equipment / device (UE) , a wireless transmit / receive unit (WTRU) , a mobile station, a fixed or mobile subscriber unit, a cellular telephone, a station (STA) , a machine type communication (MTC) device, a personal digital assistant (PDA) , a smartphone, a laptop, a computer, a tablet, a wireless sensor, a consumer electronics device, a smart book, a vehicle, a car, a truck, a bus, a train, or an IoT device, wearable devices (such as a watch, a pair of glasses, head mounted equipment, etc. ) , an industrial device, or an apparatus in (e.g. communication module, modem, or chip) or comprising the forgoing devices, among other possibilities. Future generation EDs 110 may be referred to using other terms. The base station 170a and 170b is a T-TRP and will hereafter be referred to as T-TRP 170. Also shown in FIG. 3, a NT-TRP will hereafter be referred to as NT-TRP 172. Each ED 110 connected to T-TRP 170 and / or NT-TRP 172 can be dynamically or semi-statically turned-on (i.e., established, activated, or enabled) , turned-off (i.e., released, deactivated, or disabled) and / or configured in response to one of more of: connection availability and connection necessity.

[0076] The ED 110 includes a transmitter 201 and a receiver 203 coupled to one or more antennas 204. Only one antenna 204 is illustrated to avoid congestion in the drawing. One, some, or all of the antennas 204 may alternatively be panels. The transmitter 201 and the receiver 203 may be integrated, e.g. as a transceiver. The transceiver is configured to modulate data or other content for transmission by at least one antenna 204 or network interface controller (NIC) . The transceiver is also configured to demodulate data or other content received by the at least one antenna 204. Each transceiver includes any suitable structure for generating signals for wireless or wired transmission and / or processing signals received wirelessly or by wire. Each  antenna 204 includes any suitable structure for transmitting and / or receiving wireless or wired signals.

[0077] The ED 110 includes at least one memory 208. The memory 208 stores instructions and data used, generated, or collected by the ED 110. For example, the memory 208 could store software instructions or modules configured to implement some or all of the functionality and / or embodiments described herein and that are executed by one or more processing unit (s) (e.g., a processor 210) . Each memory 208 includes any suitable volatile and / or non-volatile storage and retrieval device (s) . Any suitable type of memory may be used, such as random access memory (RAM) , read only memory (ROM) , hard disk, optical disc, subscriber identity module (SIM) card, memory stick, secure digital (SD) memory card, on-processor cache, and the like.

[0078] The ED 110 may further include one or more input / output devices (not shown) or interfaces (such as a wired interface to the Internet 150 in FIG. 1) . The input / output devices or interfaces permit interaction with a user or other devices in the network. Each input / output device or interface includes any suitable structure for providing information to or receiving information from a user, and / or for network interface communications. Suitable structures include, for example, a speaker, microphone, keypad, keyboard, display, touch screen, etc.

[0079] The ED 110 includes the processor 210 for performing operations including those operations related to preparing a transmission for uplink transmission to the NT-TRP 172 and / or the T-TRP 170; those operations related to processing downlink transmissions received from the NT-TRP 172 and / or the T-TRP 170; and those operations related to processing sidelink transmission to and from another ED 110. Processing operations related to preparing a transmission for uplink transmission may include operations such as encoding, modulating, transmit beamforming, and generating symbols for transmission. Processing operations related to processing downlink transmissions may include operations such as receive beamforming, demodulating and decoding received symbols. Depending upon the embodiment, a downlink transmission may be received by the receiver 203, possibly using receive beamforming, and the processor 210 may extract signaling from the downlink transmission (e.g. by detecting and / or decoding the signaling) . An example of signaling may be a reference signal transmitted by the NT-TRP 172 and / or by the T-TRP 170. In some embodiments, the processor 210 implements the transmit beamforming and / or the receive beamforming based on the indication of beam direction, e.g. beam angle information (BAI) , received from the T-TRP 170. In some embodiments, the processor 210 may perform operations relating to network access (e.g. initial access) and / or downlink synchronization, such as operations relating to detecting a synchronization sequence, decoding and obtaining the system information, etc. In some embodiments, the processor 210 may perform channel estimation, e.g. using a reference signal received from the NT-TRP 172 and / or from the T-TRP 170.

[0080] Although not illustrated, the processor 210 may form part of the transmitter 201 and / or part of the receiver 203. Although not illustrated, the memory 208 may form part of the processor 210.

[0081] The processor 210, the processing components of the transmitter 201, and the processing components of the receiver 203 may each be implemented by the same or different one or more processors that are configured to execute instructions stored in a memory (e.g. in the memory 208) . Alternatively, some or all of the processor 210, the processing components of the transmitter 201, and the processing components of the receiver 203 may each be implemented using dedicated circuitry, such as a programmed field-programmable gate array (FPGA) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , or a hardware accelerator such as a graphics processing unit (GPU) or an artificial intelligence (AI) accelerator.

[0082] The T-TRP 170 may be known by other names in some implementations, such as a base station, a base transceiver station (BTS) , a radio base station, a network node, a network device, a device on the network side, a transmit / receive node, a Node B, an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , a Home eNodeB, a next Generation NodeB (gNB) , a transmission point (TP) , a site controller, an access point (AP) , a wireless router, a relay station, a terrestrial node, a terrestrial network device, a terrestrial base station, a base band unit (BBU) , a remote radio unit (RRU) , an active antenna unit (AAU) , a remote radio head (RRH) , a  central unit (CU) , a distributed unit (DU) , a positioning node, among other possibilities. The T-TRP 170 may be a macro BS, a pico BS, a relay node, a donor node, or the like, or combinations thereof. The T-TRP 170 may refer to the forgoing devices or refer to apparatus (e.g. a communication module, a modem, or a chip) in the forgoing devices.

[0083] In some embodiments, the parts of the T-TRP 170 may be distributed. For example, some of the modules of the T-TRP 170 may be located remote from the equipment that houses the antennas 256 for the T-TRP 170, and may be coupled to the equipment that houses the antennas 256 over a communication link (not shown) sometimes known as front haul, such as common public radio interface (CPRI) . Therefore, in some embodiments, the term T-TRP 170 may also refer to modules on the network side that perform processing operations, such as determining the location of the ED 110, resource allocation (scheduling) , message generation, and encoding / decoding, and that are not necessarily part of the equipment that houses the antennas 256 of the T-TRP 170. The modules may also be coupled to other T-TRPs. In some embodiments, the T-TRP 170 may actually be a plurality of T-TRPs that are operating together to serve the ED 110, e.g. through the use of coordinated multipoint transmissions.

[0084] The T-TRP 170 includes at least one transmitter 252 and at least one receiver 254 coupled to one or more antennas 256. Only one antenna 256 is illustrated to avoid congestion in the drawing. One, some, or all of the antennas 256 may alternatively be panels. The transmitter 252 and the receiver 254 may be integrated as a transceiver. The T-TRP 170 further includes a processor 260 for performing operations including those related to: preparing a transmission for downlink transmission to the ED 110, processing an uplink transmission received from the ED 110, preparing a transmission for backhaul transmission to the NT-TRP 172, and processing a transmission received over backhaul from the NT-TRP 172. Processing operations related to preparing a transmission for downlink or backhaul transmission may include operations such as encoding, modulating, precoding (e.g. multiple input multiple output (MIMO) precoding) , transmit beamforming, and generating symbols for transmission. Processing operations related to processing received transmissions in the uplink or over backhaul may include operations such as receive beamforming, demodulating received symbols, and decoding received symbols. The processor 260 may also perform operations relating to network access (e.g. initial access) and / or downlink synchronization, such as generating the content of synchronization signal blocks (SSBs) , generating the system information, etc. In some embodiments, the processor 260 also generates an indication of beam direction, e.g. BAI, which may be scheduled for transmission by a scheduler 253. The processor 260 performs other network-side processing operations described herein, such as determining the location of the ED 110, determining where to deploy the NT-TRP 172, etc. In some embodiments, the processor 260 may generate signaling, e.g. to configure one or more parameters of the ED 110 and / or one or more parameters of the NT-TRP 172. Any signaling generated by the processor 260 is sent by the transmitter 252. Note that “signaling” , as used herein, may alternatively be called control signaling. Signaling may be transmitted in a physical layer control channel, e.g. a physical downlink control channel (PDCCH) , in which case the signaling may be known as dynamic signaling. Signaling transmitted in a downlink physical layer control channel may be known as Downlink Control Information (DCI) . Signaling transmitted in an uplink physical layer control channel may be known as Uplink Control Information (UCI) . Signaling transmitted in a sidelink physical layer control channel may be known as Sidelink Control Information (SCI) . Signaling may be included in a higher-layer (e.g., higher than physical layer) packet transmitted in a physical layer data channel, e.g. in a physical downlink shared channel (PDSCH) , in which case the signaling may be known as higher-layer signaling, static signaling, or semi-static signaling. Higher-layer signaling may also refer to Radio Resource Control (RRC) protocol signaling or Media Access Control –Control Element (MAC-CE) signaling.

[0085] The scheduler 253 may be coupled to the processor 260. The scheduler 253 may be included within or operated separately from the T-TRP 170. The scheduler 253 may schedule uplink, downlink, sidelink, and / or backhaul transmissions, including issuing scheduling grants and / or configuring scheduling-free (e.g., “configured grant” ) resources. The T-TRP 170  further includes a memory 258 for storing information and data. The memory 258 stores instructions and data used, generated, or collected by the T-TRP 170. For example, the memory 258 could store software instructions or modules configured to implement some or all of the functionality and / or embodiments described herein and that are executed by the processor 260.

[0086] Although not illustrated, the processor 260 may form part of the transmitter 252 and / or part of the receiver 254. Also, although not illustrated, the processor 260 may implement the scheduler 253. Although not illustrated, the memory 258 may form part of the processor 260.

[0087] The processor 260, the scheduler 253, the processing components of the transmitter 252, and the processing components of the receiver 254 may each be implemented by the same or different one or more processors that are configured to execute instructions stored in a memory, e.g. in the memory 258. Alternatively, some or all of the processor 260, the scheduler 253, the processing components of the transmitter 252, and the processing components of the receiver 254 may be implemented using dedicated circuitry, such as a programmed FPGA, a hardware accelerator (e.g., a GPU or AI accelerator) , or an ASIC.

[0088] Although the NT-TRP 172 is illustrated as a drone only as an example, the NT-TRP 172 may be implemented in any suitable non-terrestrial form, such as satellites and high altitude platforms, including international mobile telecommunication base stations and unmanned aerial vehicles, for example. Also, the NT-TRP 172 may be known by other names in some implementations, such as a non-terrestrial node, a non-terrestrial network device, or a non-terrestrial base station. The NT-TRP 172 includes a transmitter 272 and a receiver 274 coupled to one or more antennas 280. Only one antenna 280 is illustrated to avoid congestion in the drawing. One, some, or all of the antennas may alternatively be panels. The transmitter 272 and the receiver 274 may be integrated as a transceiver. The NT-TRP 172 further includes a processor 276 for performing operations including those related to: preparing a transmission for downlink transmission to the ED 110, processing an uplink transmission received from the ED 110, preparing a transmission for backhaul transmission to T-TRP 170, and processing a transmission received over backhaul from the T-TRP 170. Processing operations related to preparing a transmission for downlink or backhaul transmission may include operations such as encoding, modulating, precoding (e.g. MIMO precoding) , transmit beamforming, and generating symbols for transmission. Processing operations related to processing received transmissions in the uplink or over backhaul may include operations such as receive beamforming, demodulating received symbols, and decoding received symbols. In some embodiments, the processor 276 implements the transmit beamforming and / or receive beamforming based on beam direction information (e.g. BAI) received from the T-TRP 170. In some embodiments, the processor 276 may generate signaling, e.g. to configure one or more parameters of the ED 110. In some embodiments, the NT-TRP 172 implements physical layer processing, but does not implement higher layer functions such as functions at the medium access control (MAC) or radio link control (RLC) layer. As this is only an example, more generally, the NT-TRP 172 may implement higher layer functions in addition to physical layer processing.

[0089] The NT-TRP 172 further includes a memory 278 for storing information and data. Although not illustrated, the processor 276 may form part of the transmitter 272 and / or part of the receiver 274. Although not illustrated, the memory 278 may form part of the processor 276.

[0090] The processor 276, the processing components of the transmitter 272, and the processing components of the receiver 274 may each be implemented by the same or different one or more processors that are configured to execute instructions stored in a memory, e.g. in the memory 278. Alternatively, some or all of the processor 276, the processing components of the transmitter 272, and the processing components of the receiver 274 may be implemented using dedicated circuitry, such as a programmed FPGA, a hardware accelerator (e.g., a GPU or AI accelerator) , or an ASIC. In some embodiments, the NT-TRP 172 may actually be a plurality of NT-TRPs that are operating together to serve the ED 110, e.g. through coordinated multipoint transmissions.

[0091] The T-TRP 170, the NT-TRP 172, and / or the ED 110 may include other components, but these have been omitted for the sake of clarity.

[0092] One or more steps of the embodiment methods provided herein may be performed by corresponding units or modules, according to FIG. 4. FIG. 4 illustrates units or modules in a device, such as in the ED 110, in the T-TRP 170, or in the NT-TRP 172. For example, a signal may be transmitted or output by a transmitting unit or by a transmitting module. A signal may be received or input by a receiving unit or by a receiving module. A signal may be processed by a processing unit or a processing module. Other steps may be performed by an artificial intelligence (AI) or machine learning (ML) module. The respective units or modules may be implemented using hardware, one or more components or devices that execute software, or a combination thereof. For instance, one or more of the units or modules may be a circuit such as an integrated circuit. Examples of an integrated circuit includes a programmed FPGA, a GPU, or an ASIC. For instance, one or more of the units or modules may be logical such as a logical function performed by a circuit, by a portion of an integrated circuit, or by software instructions executed by a processor. It will be appreciated that where the modules are implemented using software for execution by a processor for example, the modules may be retrieved by a processor, in whole or part as needed, individually or together for processing, in single or multiple instances, and that the modules themselves may include instructions for further deployment and instantiation.

[0093] While not shown, the transmitting module and the receiving module may be part of, or combined into, a transceiver module. A transceiver module may also be known as an interface module, or simply an interface, for inputting and outputting operations.

[0094] Additional details regarding the EDs 110, the T-TRP 170, and the NT-TRP 172 are known to those of skill in the art. As such, these details are omitted here.

[0095] Interactions and signal flows between various network elements / devices in the above-mentioned communication system will be specifically described below by means of method embodiments. The method provided by the embodiments of the present disclosure may be applicable to the communication system and specifically applied to various scenarios mentioned in the communication system.

[0096] In general, aspects of the present disclosure relate to methods of MCS configuration for repetitive transmission. When the repetitive transmission is configured, the modulation order and target CR of an MCS index may be adjusted by reducing the modulation order and accordingly increase the CR such that the SE may be kept similar to the former modulation order and CR.

[0097] For ease of understanding, a first communication device and a second communication device are introduced to illustrate the following method embodiments. The first communication device and the second communication device are included in a communication system. For example, in a downlink or uplink transmission scenario, the first communication device may be a base station (BS) and the second communication device may be a user equipment (UE) . In a sidelink transmission, the first communication device may be an UE and the second communication device may be another UE.

[0098] FIG. 5 shows a flow chart of a method for data transmission, in accordance with some embodiments of the present disclosure. As shown in FIG. 5, the method for data transmissions includes steps 510 to 530.

[0099] In step 510, the first communication device transmits a first indication including an MCS index. Accordingly, the second communication device receives the first indication.

[0100] The first indication above may be used to inform the MCS index to the second communication device. In an implementation, the first indication may be carried in a DCI, and the parameters carried in the DCI exist in some fields of the  DCI. For example, the MCS index described above may exist in the MCS field in the DCI.

[0101] In step 520, the first communication device transmits a second indication for determining MCS parameters in combination with at least the first indication. Accordingly, the second communication device receives the second indication.

[0102] In an implementation, the second indication may be carried in a DCI. For example, the second indication may be carried in a new field in the DCI, and the length of the new field is 1 bit. The new field may, for example, include or indicate a “HARQ type” .

[0103] In another implementation, the second indication may be carried in higher layer signaling, such as RRC or MAC-CE signaling.

[0104] In step 530, the first communication device transmits data using the MCS parameters. Accordingly, the second communication device receives the data using the MCS parameters. Alternatively, the first communication device also receives the data using the MCS parameters. Accordingly, the second communication device transmits data using the MCS parameters.

[0105] In this way, the first communication device and the second communication device may determine MCS parameters according to the MCS index and the second indication in repetitive transmissions, which may provide a flexible selection for data transmissions.

[0106] In some embodiments, the MCS parameters include a first set of MCS parameters or a second set of MCS parameters. The first set of MCS parameters includes a first modulation order and a first target CR, and the second set of MCS parameters includes a second modulation order and a second target CR. The second modulation order is less than the first modulation order, and the second target CR is greater than the first target CR.

[0107] In this case, the first communication device and the second communication device may select the second set of MCS parameters in repetitive transmissions. Although the second modulation order is less than the first modulation order and the second target CR is greater than the first target CR, the two sets of MCS parameters may have the same SE.

[0108] In some embodiments, the second indication is used for indicating repetitive transmission.

[0109] In a case where the first communication device transmits, to the second communication device, the second indication for indicating that the transmission is a repetitive transmission, the second indication may also indicate that the second set of MCS parameters is used in the receptive transmission. The second indication makes it convenient to determine the MCS parameters, thereby minimizing the signaling overhead.

[0110] There may be various ways to determine MCS parameters. Three example ways are described below for illustrative purposes.

[0111] An aspect of the present disclosure relates to adjusting MCS by adding additional entries to the existing MCS index table (also called first MCS index table) .

[0112] In some embodiments, the first set of MCS parameters and the second set of MCS parameters are respectively located in a first sub-row and a second sub-row of a row indicated by the MCS index in a first MCS index table, and the second indication is used for selecting the first sub-row or the second sub-row.

[0113] In some examples, the same MCS index in the first MCS index table may correspond to 2 MCSs (an MCS includes a modulation order and a target CR) . In the first MCS index table, some rows or a subset of rows may include 2 sub-rows in which each sub-row corresponds to a separate MCS. Further, 2 sub-rows of a row may have a similar SE. Compared to the first sub-row, the second sub-row may have lower modulation order yet higher target CR.

[0114] That is, the MCS index corresponds to two sets of MCS parameters, i.e., the first set of MCS parameters and the second set of MCS parameters. The first set of MCS parameters, which is also called MCS, includes a modulation order and a  target CR, and the second set of MCS parameters, which is also called MCS, includes another modulation order and another target CR.

[0115] After the MCS index is determined, in a case where the second indication indicates that this transmission is repetitive transmission, the first communication device and the second communication device may select the second set of MCS parameters in the second sub-row, otherwise the first set of MCS parameters in the first sub-row may be selected.

[0116] The second indication may indicate the repetitive transmission by various ways, so that the first sub-row or the second sub-row is selected.

[0117] For example, repetitive transmission is configured, e.g., implicitly via RRC parameters or explicitly via control signaling. In this case, the modulation order and target CR in the second sub-row is automatically selected and understood by both transmitter (i.e., the first communication device) and receiver (i.e., the second communication device) . Otherwise, the modulation order and target CR in the first sub-row is selected (e.g., when traditional HARQ IR is used instead of repetitive transmission) .

[0118] In an example, the repetitive transmission may be explicitly configured via control signaling by adding a 1-bit “HARQ type” in the DCI, UCI or SCI. If HARQ type=1, traditional HARQ IR and MCS in the first sub-row is selected. Otherwise, if HARQ type=0, repetitive transmission and MCS in the second sub-row is selected. The motivation of having 2 sub-rows for some MCS indexes is to keep the number of indexes in MCS index table unchanged so that there is no extra overhead regarding the number of bits to indicate the MCS index in the control signaling.

[0119] As an example, TABLE-2 below shows a new MCS index table obtained by adding more entries to the TABLE-1 above. Specifically, for the MCS indexes {10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22} , each MCS index and SE corresponds 2 MCSs in which each MCS corresponds to one sub-row.

[0120] In this case, the TABLE-2 may be used for both repetitive transmissions and non-repetitive transmissions. That is, there is only one table for the repetitive transmissions and non-repetitive transmissions, which may achieve the purpose of flexible configuration of MCS parameters on the basis of not increasing storage resources as much as possible.

[0121] TABLE-2: New MCS index table 1 for PDSCH

[0122] For example, for repetitive transmissions, extended MCS index table (TABLE-2) may be used to configure the MCS parameters. For example, first, the first communication device selects the MCS index as 10 and determines the MCS parameters based on the MCS index from TABLE-2 stored in a memory for data transmissions.

[0123] The first communication device transmits the first indication indicating that the MCS index is 10 to the second communication device. For example, the first indication is carried by the DCI, UCI or SCI. In addition, the first communication device transmits the second indication indicating that the current transmission is a repetitive transmission, and the MCS parameters are determined based on TABLE-2. In some examples, the second indication is carried by the DCI, UCI or SCI. For example, the second indication is implemented in a way that the repetitive transmission is explicitly configured via control signaling by adding a 1-bit “HARQ type” in the DCI, UCI or SCI.

[0124] After the second communication device receives the first indication and the second indication. The second communication device combines the first indication with the second indication, queries a memory for the MCS parameters in the second sub-row in the tenth row of TABLE-2, and selects this set of parameters for data transmissions. In this case, the second modulation order is 2, the second target CR is 680.

[0125] In the process of data transmissions, the first communication device may transmit data to the second communication device using the second set of MCS parameters, and the second communication device may also transmit data to the first communication device using the second set of MCS parameters. The second set of MCS parameters has the same SE of 1.3282 as the first set of MCS parameters.

[0126] The MCS index table shown in TABLE-2 is an extension of TABLE-1, and some MCS indexes may correspond to two sets of MCS parameters.

[0127] An aspect of the present disclosure relates to adding a new MCS index table for repetitive transmission.

[0128] In some embodiments, the first set of MCS parameters is located in a row indicated by the MCS index in a second MCS index table, the second set of MCS parameters is located in a row indicated by the MCS index in a third MCS index table, and the second indication is used for selecting the second MCS index table or the third MCS index table.

[0129] In some examples, a new MCS index table may be constructed explicitly for repetitive transmission. Specifically, a so-called table A may be the legacy MCS index table in 5G NR standard, and a so-called table B may be constructed (optionally,  based on table A) for repetitive transmission. When repetitive transmission is configured, table B may be selected. Otherwise, table A may be selected. As a result, table A and table B may have identical number of rows to represent the same total number of MCS indexes. For some MCS indexes, table A and table B may have the same modulation order and target CR. Meanwhile, for some MCS indexes, table A and table B, may have different modulation order and target CR, yet the same SE. In this case, table B may have a lower modulation order yet a higher target CR. Table A and table B may be pre-configured as a pair of MCS index tables and may be understood automatically by both transmitter (i.e., the first communication device) and receiver (i.e., the second communication device) .

[0130] As an example, TABLE-1 above (which may be an example of the second MCS index table) may be used as table A and TABLE-3 below (which may be an example of the third MCS index table) may be used as table B. The MCS indexes {10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22} in both TABLE-1 and TABLE-3 have the same SE but different MCS.

[0131] Meanwhile, the MCS in remaining indexes are identical for both TABLE-1 and TABLE-3.

[0132] TABLE-3: New MCS index table explicitly for repetitive transmission

[0133] In this case, the two sets of MCS parameters located in TABLE-1 and TABLE-3 may be used for non-repetitive transmissions and repetitive transmissions, respectively. It is more convenient to determine MCS parameters.

[0134] For example, for repetitive transmissions, the first communication device selects the MCS index as 11 and determines the MCS parameters based on the MCS index from TABLE-3 stored in a memory for data transmissions. The first  communication device may transmit a first indication indicating that the MCS index is 11 to the second communication device. The first indication may be carried by the DCI, UCI or SCI. The first communication device transmits the second indication indicating that the current transmission is a repetitive transmission and the MCS parameters are determined based on TABLE-3. In some examples, the second indication is carried by the DCI, UCI or SCI. For example, the second indication is implemented in a way that the repetitive transmission is explicitly configured via control signaling by adding a 1-bit “HARQ type” in the DCI, UCI or SCI. If HARQ type=1, traditional HARQ IR and MCS in the second MCS index table is selected. Otherwise, if HARQ type=0, repetitive transmission and MCS in the third MCS index table is selected.

[0135] After the second communication device receives the first indication and the second indication. The second communication device combines the first indication with the second indication, queries the memory for the MCS parameters in the tenth row of TABLE-3, and selects this set of parameters for data transmissions. The parameters in the row 11 in TABLE-3 may include the second modulation order of 2, and the second target CR of 756.

[0136] In the process of data transmissions, the first communication device may transmit data to the second communication device using the second set of parameters, and the second communication device may also transmit data to the first communication device using the second set of parameters. The second set of MCS parameters has the same SE of 1.4766 as the first set of MCS parameters.

[0137] Based on the above methods, it can be seen that the second set of MCS parameters shown in TABLE-3 has a specific quantitative relationship with the first set of MCS parameters.

[0138] An aspect of the present disclosure relates to adjusting the MCS by using a formula. That is, the second target CR and the second modulation order may be calculated according to the first target CR and the first modulation order directly, which may be indicated by the second indication.

[0139] In some embodiments, the second indication is used for calculating the second modulation order and the second target CR according to the first modulation order and the first target CR.

[0140] In some examples, when the repetitive transmission is configured, either implicitly via higher-layer signaling such as RRC or MAC-CE signaling or explicitly via “HARQ type” field in control signaling, the procedure to adjust the MCS can be provided as follows.

[0141] The transmitter (i.e., the first communication device) may select an MCS index (comprising of modulation order Qm1 and target CR R1 in an MCS index table) . The transmitter (i.e., the first communication device) may then indicate the MCS index to the receiver (i.e., the second communication device) .

[0142] Knowing that repetitive transmission is configured and which MCS index table is selected, the receiver (i.e., the second communication device) obtains the MCS index and knows that such MCS index belongs to a pre-defined subset of MCS indexes in the MCS index table.

[0143] Subsequently, the receiver (i.e., the second communication device) may adjust the MCS to obtain the second modulation order satisfying Qm2=Qm1-2;                 (1)

[0144] and the second target CR satisfies:

[0145] Where Qm1 is the first modulation order, Qm2 is the second modulation order, R1 is the first target CR, R2 is the second target CR, R1 and R2 are both real numbers greater than 0 and less than 1 (i.e., 0<R1, R2<1) , and Qm1 and Qm2 are both positive integers greater than or equal to 2 (i.e., Qm1≥2) .

[0146] Alternatively, another way to calculate the second set of MCS parameters may be as follows. The second modulation order satisfies: Qm2=max (Qm1-2, Qmin) ,             (3)

[0147] and the second target CR satisfies:

[0148] Where Qm1 is the first modulation order, Qm2 is the second modulation order, R1 is the first target CR, R2 is the second target CR, Qmin is a smallest modulation order in the second MCS index table, R1 and R2 are both real numbers greater than 0 and less than 1 (i.e., 0<R1, R2<1) , and Qm1, Qm2, and Qmin are all positive integers.

[0149] In this way, in the case of repetitive transmissions, the MCS index table and the above formulas may be used to calculate the second target CR and the second modulation order. In this case, it may not be necessary to store new sub-rows and new MCS index tables, and thus may flexibly apply two sets of MCS parameters without increasing storage resources and the MCS parameters may be determined more succinctly without any tables.

[0150] An aspect of the present disclosure relates to a different MCS configuration for repetitive transmission.

[0151] In some embodiments, the second indication is used for determining the MCS parameters in combination with the first indication and a redundant version (RV) sequence, and a RV sequence includes one or more RVs. The MCS parameters corresponding to a RV sequence consisting of RVs having a first self-decoding capability are determined as the first set of MCS parameters. The MCS parameters corresponding to a RV sequence consisting of RVs having a second self-decoding capability are determined as the second set of MCS parameters, and the first self-decoding capability is higher than the second self-decoding capability.

[0152] In some examples, when repetitive transmission is configured, for the same MCS index, different MCS can be selected based on the configured RV sequence. For example, when RV sequences such as {RV0, RV0, RV0, RV0} and {RV0, RV3, RV0, RV3} , in which each RV has high self-decodable ability, are configured, the legacy MCS with modulation and target CR in the MCS table can be selected. On the other hand, when RV sequence {RV0, RV2, RV3, RV1} , in which some RVs such as RV2 and RV1 has low self-decodable ability yet high IR combining gain with RV0, is configured, new MCS with lower modulation order and higher target CR may be selected. Such new MCS may be selected by any of 3 methods proposed above.

[0153] Since the second set of MCS parameters is designed for repetitive transmissions, the second set of MCS parameters may ensure the success rate of decoding when RVs with low self-decoding ability are included in repetitive transmissions.

[0154] In some embodiments of the present disclosure, although the second target CR and the second modulation order in the second set of MCS parameters are different from those of the first set of MCS parameters, the SE is the same when the data is transmitted by the two sets of MCS parameters.

[0155] The present disclosure encompasses various embodiments, including not only method embodiments, but also other embodiments such as apparatus embodiments and embodiments related to non-transitory computer readable storage media. Embodiments may incorporate, individually or in combinations, the features disclosed herein.

[0156] In some embodiments, there is provided a communication apparatus. The communication apparatus 600, as shown in FIG. 6, includes a processor 601 and a communication interface 602. The processor is connected to the communications interface. The processor is configured to cause the communication apparatus to perform any of the methods described above, and the communications interface is configured to communicate with other network elements under the control of the processor.

[0157] In some examples, the communications interface is an interface circuit configured to communicate with another component. For example, the interface circuit may communicate a signal with another apparatus or system such as a radio frequency processing apparatus or any other processing system.

[0158] In some embodiments, there is provided a communication apparatus to perform any of the methods in the embodiments of the present disclosure. The communication apparatus may include corresponding modules or units configured to implement methods and / or embodiments described herein. In some embodiments, as shown in FIG. 7, the communication apparatus 700 includes a transmitting unit 701, a receiving unit 702 and a processing unit 703. In some examples, the apparatus may further include a storage unit 704 configured to store apparatus program code (or instructions) and / or data.

[0159] For the function and realization of the transmitting unit 701, the receiving unit 702, the processing unit 703 and the storage unit 704, reference may be made to the description of the relevant units or modules described above, which will not be repeated here.

[0160] In some embodiments, there is provided a communication system 800, as shown in FIG. 8, which includes the first communication device 801 and the second communication device 802. The communication system is used to perform any of the methods in the embodiments of the present disclosure. It will be understood that the first communication device and the second communication device may also be any of electronic devices or apparatuses described above.

[0161] In some embodiments, there is provided a computer-readable storage medium (e.g., a non-transitory computer-readable storage medium) having instructions stored thereon which, when executed by a computing device, cause the computing device to perform any of the methods in the embodiments of the present disclosure.

[0162] The computer-readable storage may be contained in the apparatus described in the above embodiments. It may also be on its own and not assembled into the device.

[0163] In some embodiments, the computer-readable storage medium is a non-volatile computer-readable storage medium, for example including, but is not limited to: portable computer disks, hard disks, RAM, ROM, electrically erasable programmable read-only memory, portable compact disk read-only memory, optical storage, magnetic storage, or any suitable combination of the above.

[0164] In some embodiments, there is provided a computer program that, when executed by a computing device, causes the computing device to perform any of the methods described above.

[0165] In some embodiments, there is provided a computer program product storing instructions (e.g., in a non-transitory computer-readable storage medium) which, when executed by a computing device, cause the computing device to perform any of the methods in the embodiments of the present disclosure.

[0166] Although this disclosure refers to illustrative embodiments, this is not intended to be construed in a limiting sense. Various modifications and combinations of the illustrative embodiments, as well as other embodiments of the disclosure, will be apparent to persons skilled in the art upon reference to the description.

[0167] Features disclosed herein in the context of any particular embodiments may also or instead be implemented in other embodiments. Method embodiments, for example, may also or instead be implemented in apparatus, system, and / or computer program product embodiments. In addition, although embodiments are described primarily in the context of methods and apparatus, other implementations are also contemplated, as instructions stored on one or more non-transitory computer-readable media, for example. Such media could store programming or instructions to perform any of various methods consistent with the present disclosure.

[0168] It should be understood that in the various embodiments of the present application, the size of the serial numbers  of the above-mentioned processes does not mean the order of execution, and the order of execution of each process shall be determined by its function and internal logic, and shall not constitute any limitation on the implementation of the embodiments of the present application.

[0169] The foregoing descriptions are merely specific implementations of the present disclosure, but the protection scope of the present disclosure is not limited thereto. Any changes or replacements that a person skilled in the art could readily conceive of within the technical scope of the present disclosure shall be included in the protection scope of the present disclosure. Therefore, the protection scope of the present disclosure shall be subject to the protection scope of the claims. Numerous details are described herein to provide a thorough understanding of the example embodiments illustrated in the accompanying drawings. However, some embodiments may be practiced without many of the specific details, and the scope of the claims is only limited by those features and aspects specifically recited in the claims. Furthermore, well-known processes, components, and materials have not necessarily been described in exhaustive detail so as to avoid obscuring pertinent aspects of the embodiments described herein.

[0170] The following acronyms and abbreviations may be used in the present disclosure

Claims

1.A method for data transmission, comprising:transmitting a first indication comprising a modulation and coding scheme (MCS) index;transmitting a second indication for determining MCS parameters in combination with at least the first indication; andtransmitting or receiving data according to the MCS parameters.2.The method of claim 1, wherein the MCS parameters comprise a first set of MCS parameters or a second set of MCS parameters, the first set of MCS parameters comprises a first modulation order and a first target code rate (CR) , the second set of MCS parameters comprises a second modulation order and a second target CR, the second modulation order is less than the first modulation order, and the second target CR is greater than the first target CR.3.The method of claim 2, wherein the second indication is used for indicating repetitive transmission.4.The method of claim 2, wherein the first set of MCS parameters and the second set of MCS parameters are respectively located in a first sub-row and a second sub-row of a row indicated by the MCS index in a first MCS index table, and the second indication is used for selecting the first sub-row or the second sub-row.5.The method of claim 2, wherein the first set of MCS parameters is located in a row indicated by the MCS index in a second MCS index table, the second set of MCS parameters is located in a row indicated by the MCS index in a third MCS index table, and the second indication is used for selecting the second MCS index table or the third MCS index table.6.The method of claim 2, wherein the second indication is used for calculating the second modulation order and the second target CR according to the first modulation order and the first target CR.7.The method of claim 6, wherein the second modulation order satisfies: Qm2=Qm1-2; andthe second target CR satisfies:wherein Qm1 is the first modulation order, Qm2 is the second modulation order, R1 is the first target CR, R2 is the second target CR, R1 and R2 are both real numbers greater than 0 and less than 1, and Qm1 and Qm2 are both positive integers greater than or equal to 2.8.The method of claim 6, wherein the second modulation order satisfies: Qm2=max (Qm1-2, Qmin) ; andthe second target CR satisfies:wherein Qm1 is the first modulation order, Qm2 is the second modulation order, R1 is the first target CR, R2 is the second target CR, Qmin is a smallest modulation order in the second MCS index table, R1 and R2 are both real numbers greater than 0 and less than 1, and Qm1, Qm2 and Qmin are all positive integers.9.The method of any of claims 2 to 8, wherein the second indication is used for determining the MCS parameters in combination with the first indication and a redundant version (RV) sequence, and a RV sequence comprises one or more RVs;wherein the MCS parameters corresponding to a RV sequence consisting of RVs having a first self-decoding capability are determined as the first set of MCS parameters; andthe MCS parameters corresponding to a RV sequence consisting of RVs having a second self-decoding capability are determined as the second set of MCS parameters, and the first self-decoding capability is higher than the second self-decoding capability.10.The method of any of claims 2 to 9, wherein the first set of MCS parameters and the second set of MCS parameters have a same spectral efficiency.11.A method for data transmission, comprising:receiving a first indication comprising a modulation and coding scheme (MCS) index;receiving a second indication for determining MCS parameters in combination with at least the first indication; andtransmitting or receiving data according to the MCS parameters.12.The method of claim 11, wherein the MCS parameters comprise a first set of MCS parameters or a second set of MCS parameters, the first set of MCS parameters comprises a first modulation order and a first target code rate (CR) , the second set of MCS parameters comprises a second modulation order and a second target CR, the second modulation order is less than the first modulation order, and the second target CR is greater than the first target CR.13.The method of claim 12, wherein the second indication is used for indicating repetitive transmission using the MCS parameters.14.The method of claim 12, wherein the first set of MCS parameters and the second set of MCS parameters are respectively located in a first sub-row and a second sub-row of a row indicated by the MCS index in a first MCS index table, and the second indication is used for selecting the first sub-row or the second sub-row.15.The method of claim 12, wherein the first set of MCS parameters is located in a row indicated by the MCS index in a second MCS index table, the second set of MCS parameters is located in a row indicated by the MCS index in a third MCS index table, and the second indication is used for selecting the second MCS index table or the third MCS index table.16.The method of claim 12, wherein the second indication is used for calculating the second modulation order and the second target CR according to the first modulation order and the first target CR.17.The method of claim 16, wherein the second modulation order satisfies: Qm2=Qm1-2; andthe second target CR satisfies:wherein Qm1 is the first modulation order, Qm2 is the second modulation order, R1 is the first target CR, R2 is the second target CR, R1 and R2 are both real numbers greater than 0 and less than 1, and Qm1 and Qm2 are both positive integers greater than or equal to 2.18.The method of claim 16, wherein the second modulation order satisfies: Qm2=max (Qm1-2, Qmin) ; andthe second target CR satisfies:wherein Qm1 is the first modulation order, Qm2 is the second modulation order, R1 is the first target CR, R2 is the second target CR, Qmin is a smallest modulation order in the second MCS index table, R1 and R2 are both real numbers greater than 0 and less than 1, and Qm1, Qm2 and Qmin are all positive integers.19.The method of any of claims 12 to 18, wherein the second indication is used for determining the MCS parameters in combination with the first indication and a redundant version (RV) sequence, and a RV sequence comprises one or more RVs;wherein the MCS parameters corresponding to a RV sequence consisting of RVs having a first self-decoding capability are determined as the first set of MCS parameters; andthe MCS parameters corresponding to a RV sequence consisting of RVs having a second self-decoding capability are determined as the second set of MCS parameters, and the first self-decoding capability is higher than the second self-decoding capability.20.The method of any of claims 12 to 19, wherein the first set of MCS parameters and the second set of MCS parameters have a same spectral efficiency.21.An apparatus comprising:a communication interface configured for performing transmitting and receiving operations; anda processor configured to cause the communication apparatus to perform the method of any one of claims 1 to 20.22.A communication system comprising a first communication apparatus configured to perform the method of any one of claims 1 to 10 and a second communication apparatus configured to perform the method of any one of claims 11 to 20.23.A computer program comprising instructions that, when executed by a processing circuit of a computer, cause the computer to perform the method of any one of claims 1 to 20.

Citation Information

Patent Citations

  • Message repeated transmission method, network equipment and user equipment

    CN116266957A

  • Methods for transmitting and receiving modulation information and apparatuses thereof

    KR1020140114254A

  • Methods for determining modulation order and transport block size in a physical downlink shared channel and apparatuses thereof

    KR1020170054201A

  • Wireless communication method, terminal device, and network device

    WO2023130473A1