Communication based on TDD pattern for IoT ntn

By determining parameters for NPDCCH search space and NPRACH transmission based on the TDD pattern, the method optimizes resource allocation and synchronization in IoT NTN, improving communication efficiency.

WO2025194928A1PCT designated stage Publication Date: 2025-09-25LENOVO (BEIJING) LTD
View PDF 5 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/142426
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-12-25
Publication Date
2025-09-25

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing communication systems for IoT NTN (Internet of Things Non-Terrestrial Networks) face challenges in efficiently managing downlink and uplink communications based on a TDD pattern, particularly for Narrowband Internet of Things (NB-IoT) due to misalignment of resource allocation and synchronization issues.

Method used

A method and apparatus for determining and utilizing parameters associated with a TDD pattern to optimize NPDCCH search space and NPRACH transmission in IoT NTN, including determining starting time slots and periods based on the TDD pattern to align communication resources.

Benefits of technology

Enhances communication performance in IoT NTN by aligning resource allocation and synchronization, enabling efficient downlink and uplink operations.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024142426_25092025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024142426_25092025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure relate to a communication based on a time division duplex (TDD) pattern for an Internet of things (IoT) non-terrestrial network (NTN). In an aspect, a user equipment (UE) determines one or more parameters for performing a communication. At least one of the one or more parameters is associated with a TDD pattern for an IoT NTN. Moreover, the UE performs the communication based on the one or more parameters. In this way, it is allowed to improve the communication performance in the IoT NTN.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

COMMUNICATION BASED ON TDD PATTERN FOR IOT NTNTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates to wireless communications, and more specifically to communication based on a time division duplex (TDD) pattern for an Internet of things (IoT) non-terrestrial network (NTN) .BACKGROUND

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

[0003] With the developments of communication technology, more and more communication scenarios may relate to a non-terrestrial network (NTN) . An NTN refers to a network or segments of a network using radio frequency (RF) resources on board a satellite. The satellite in NTN may be a geostationary earth orbiting (GEO) satellite with a fixed location to the earth, or a low earth orbiting (LEO) satellite orbiting around the earth. The third generation partnership project (3GPP) release 17 (Rel-17) specifications have provided basic support for NTN functions. However, enhancements on NTN communication, especially a communication based on a TDD pattern for an IoT NTN, are still needed.SUMMARY

[0004] The present disclosure relates to a method, an apparatus, and a system that supports a communication based on a TDD pattern for an IoT NTN. With the apparatus and method, it is allowed to improve the communication performance in the IoT NTN.

[0005] In some implementations, there is provided a user equipment (UE) . The UE comprises at least one memory, and at least one processor coupled with the at least one memory and configured to cause the UE to: determine one or more parameters for performing a communication, wherein at least one of the one or more parameters is associated with a time division duplex (TDD) pattern for an Internet of things (IoT) non-terrestrial network (NTN) , and perform the communication based on the one or more parameters.

[0006] In some implementations, there is provided a method performed by the UE. The method comprises: determining one or more parameters for performing a communication, wherein at least one of the one or more parameters is associated with a time division duplex (TDD) pattern for an Internet of things (IoT) non-terrestrial network (NTN) , and performing the communication based on the one or more parameters.

[0007] In some implementations, there is provided a processor for wireless communication. The processor comprises at least one controller coupled with at least one memory and configured to cause the processor to: determine one or more parameters for performing a communication, wherein at least one of the one or more parameters is associated with a time division duplex (TDD) pattern for an Internet of things (IoT) non-terrestrial network (NTN) , and perform the communication based on the one or more parameters.

[0008] In some implementations of the method and the UE described herein, performing the communication may comprise determining, based on the one or more parameters, a least one of: a starting time slot of a narrowband internet-of-things (NBIoT) physical downlink control channel (NPDCCH) search space, or a period of the NPDCCH search space, and performing NPDCCH monitoring based on at least one of the starting time slot or the period of the NPDCCH search space. In some implementations of the method and the UE described herein, the period of the NPDCCH search space may be determined based on a period of the TDD pattern. In some implementations of the method and the UE described herein, the starting time slot of the NPDCCH search space may be determined based on at least one of the following: the period of the NPDCCH search space, a first time offset of a start of a set of downlink (DL) time slots of the TDD pattern relative to a frame boundary of a target frame, a second time offset, wherein the second time offset is determined based on at least one of a first scaling factor or the period of the NPDCCH search space, or wherein the second time offset is determined based on a period of the TDD pattern, a third time offset determined based on at least one of a second scaling factor, a third scaling factor, or a maximum NPDCCH repetition number, or a fourth time offset determined based on at least one of the third scaling factor, the maximum NPDCCH repetition number, or a first set, where the first set is configured by a higher layer or determined by total available DL time slots within the period of the TDD pattern. In some implementations of the method and the UE described herein, NPDCCH monitoring for each period of the NPDCCH search space may span a set of valid time slots, and the set of valid time slots may be determined by excluding at least one of: a time slot used for a transmission of synchronization or system information (SI) message, a gap time slot, or an uplink (UL) time slot. In some implementations of the method and the UE described herein, the target frame may comprise a narrowband Internet of things (NBIoT) frame.

[0009] In some implementations of the method and the UE described herein, performing the communication may comprise determining, based on the one or more parameters, a least one of a starting time slot of a narrowband internet-of-things (NBIoT) physical random access channel (NPRACH) transmission, or a period of the NPRACH transmission, and performing the NPRACH transmission based on at least one of the starting time slot or the period of the NPRACH transmission. In some implementations of the method and the UE described herein, the period of the NPRACH transmission may be determined based on a period of the TDD pattern. In some implementations of the method and the UE described herein, the starting time slot of the NPRACH transmission may be determined based on at least one of the following the period of the NPRACH transmission, a first time offset of a start of a set of UL time slots of the TDD pattern relative to a frame boundary of a target frame, or a second time offset, wherein the second time offset is determined based on at least one of a scaling factor or the period of the NPRACH transmission, or wherein the second time offset is determined based on a period of the TDD pattern. In some implementations of the method and the UE described herein, the NPRACH transmission may be postponed until a first UL time slot of the TDD pattern if the starting time slot of the NPRACH transmission is not available. In some implementations of the method and the UE described herein, the target frame may comprise a narrowband Internet of things (NBIoT) frame.

[0010] In some implementations, there is provided a base station (BS) . The BS comprises at least one memory, and at least one processor coupled with the at least one memory and configured to cause the BS to: determine one or more parameters for performing a communication, wherein at least one of the one or more parameters is associated with a time division duplex (TDD) pattern for an Internet of things (IoT) non-terrestrial network (NTN) , and perform the communication based on the one or more parameters.

[0011] In some implementations, there is provided a method performed by the BS. The method comprises: determining one or more parameters for performing a communication, wherein at least one of the one or more parameters is associated with a time division duplex (TDD) pattern for an Internet of things (IoT) non-terrestrial network (NTN) , and performing the communication based on the one or more parameters.

[0012] In some implementations, there is provided a processor for wireless communication. The processor comprises at least one controller coupled with at least one memory and configured to cause the processor to: determine one or more parameters for performing a communication, wherein at least one of the one or more parameters is associated with a time division duplex (TDD) pattern for an Internet of things (IoT) non-terrestrial network (NTN) , and perform the communication based on the one or more parameters.

[0013] In some implementations of the method and the BS described herein, performing the communication may comprise determining, based on the one or more parameters, a least one of: a starting time slot of a narrowband internet-of-things (NBIoT) physical downlink control channel (NPDCCH) transmission, or a period of the NPDCCH transmission, and performing the NPDCCH transmission based on at least one of the starting time slot or the period of the NPDCCH transmission. In some implementations of the method and the BS described herein, the period of the NPDCCH transmission may be determined based on a period of the TDD pattern. In some implementations of the method and the BS described herein, the starting time slot of the NPDCCH transmission may be determined based on at least one of the following: the period of the NPDCCH transmission, a first time offset of a start of a set of downlink (DL) time slots of the TDD pattern relative to a frame boundary of a target frame, a second time offset, wherein the second time offset is determined based on at least one of a first scaling factor or the period of the NPDCCH transmission, or wherein the second time offset is determined based on a period of the TDD pattern, a third time offset determined based on at least one of a second scaling factor, a third scaling factor, or a maximum NPDCCH repetition number, or a fourth time offset determined based on at least one of the third scaling factor, the maximum NPDCCH repetition number, or a first set, where the first set is configured by a higher layer or determined by total available DL time slots within the period of the TDD pattern. In some implementations of the method and the BS described herein, the NPDCCH transmission for each period may span a set of valid time slots, and the set of valid time slots may be determined by excluding at least one of: a time slot used for a transmission of synchronization or system information (SI) message, a gap time slot, or an uplink (UL) time slot. In some implementations of the method and the BS described herein, the target frame comprises a narrowband Internet of things (NBIoT) frame.

[0014] In some implementations of the method and the BS described herein, performing the communication may comprise determining, based on the one or more parameters, a least one of: a starting time slot of a narrowband internet-of-things (NBIoT) physical random access channel (NPRACH) reception, or a period of the NPRACH reception, and performing the NPRACH reception based on at least one of the starting time slot or the period of the NPRACH reception. In some implementations of the method and the BS described herein, the period of the NPRACH reception may be determined based on a period of the TDD pattern. In some implementations of the method and the BS described herein, the starting time slot of the NPRACH reception may be determined based on at least one of the following: the period of the NPRACH reception, a first time offset of a start of a set of UL time slots of the TDD pattern relative to a frame boundary of a target frame, or a second time offset, wherein the second time offset is determined based on at least one of a scaling factor or the period of the NPRACH reception, or wherein the second time offset is determined based on a period of the TDD pattern. In some implementations of the method and the BS described herein, the NPRACH reception may be postponed until a first UL time slot of the TDD pattern if the starting time slot of the NPRACH reception is not available. In some implementations of the method and the BS described herein, the target frame comprises a narrowband Internet of things (NBIoT) frame.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0015] FIG. 1A illustrates an example of a wireless communications system that supports a communication based on a TDD pattern for an IoT NTN in accordance with aspects of the present disclosure;

[0016] FIG. 1B illustrates an example communication in an NTN associated with aspects of the present disclosure;

[0017] FIG. 1C illustrates an example TDD pattern associated with aspects of the present disclosure;

[0018] FIG. 2 illustrates an example process flow in accordance with some example embodiments of the present disclosure;

[0019] FIGS. 3A to 3F illustrate example illustrations of an NPDCCH search space in accordance with some example embodiments of the present disclosure;

[0020] FIG. 3G illustrates an example illustration of an NPRACH transmission in accordance with some example embodiments of the present disclosure;

[0021] FIG. 4 illustrates an example of a device that supports a communication based on a TDD pattern for an IoT NTN in accordance with aspects of the present disclosure;

[0022] FIG. 5 illustrates an example of a processor that supports a communication based on a TDD pattern for an IoT NTN in accordance with aspects of the present disclosure; and

[0023] FIGS. 6 through 7 illustrate flowcharts of methods that support a communication based on a TDD pattern for an IoT NTN in accordance with aspects of the present disclosure.

[0024] Throughout the drawings, the same or similar reference numerals represent the same or similar elements.DETAILED DESCRIPTION

[0025] Principles of the present disclosure will now be described with reference to some embodiments. It is to be understood that these embodiments are described only for the purpose of illustration and help those skilled in the art to understand and implement the present disclosure, without suggesting any limitation as to the scope of the disclosure. The disclosure described herein may be implemented in various manners other than the ones described below.

[0026] In the following description and claims, unless defined otherwise, all technical and scientific terms used herein have the same meaning as commonly understood by one of ordinary skills in the art to which this disclosure belongs.

[0027] References in the present disclosure to “one embodiment, ” “an example embodiment, ” “an embodiment, ” “some embodiments, ” and the like indicate that the embodiment (s) described may include a particular feature, structure, or characteristic, but it is not necessary that every embodiment includes the particular feature, structure, or characteristic. Moreover, such phrases do not necessarily refer to the same embodiment (s) . Further, when a particular feature, structure, or characteristic is described in connection with an embodiment, it is submitted that it is within the knowledge of one skilled in the art to affect such feature, structure, or characteristic in connection with other embodiments whether or not explicitly described.

[0028] It shall be understood that although the terms “first” and “second” or the like may be used herein to describe various elements, these elements should not be limited by these terms. These terms are only used to distinguish one element from another element. For example, a first element could also be termed as a second element, and similarly, a second element could also be termed as a first element, without departing from the scope of embodiments. As used herein, the term “and / or” includes any and all combinations of one or more of the listed terms.

[0029] The terminology used herein is for the purpose of describing particular embodiments only and is not intended to be limiting of example embodiments. As used herein, the singular forms “a” , “an” and “the” are intended to include the plural forms as well, unless the context clearly indicates otherwise. It will be further understood that the terms “comprises” , “comprising” , “has” , “having” , “includes” and / or “including” , when used herein, specify the presence of stated features, elements, and / or components etc., but do not preclude the presence or addition of one or more other features, elements, components and / or combinations thereof.

[0030] As used herein, the term “communication network” refers to a network following any suitable communication standards, such as, 5G new radio (NR) , LTE, LTE-Advanced (LTE-A) , Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) , High-Speed Packet Access (HSPA) , Narrow Band Internet of Things (NB-IoT) , and so on. Further, the communications between a UE and a network device in the communication network may be performed according to any suitable generation communication protocols, including but not limited to, the first generation (1G) , the second generation (2G) , 2.5G, 2.75G, the third generation (3G) , the 4G, 4.5G, the 5G communication protocols, and / or any other protocols either currently known or to be developed in the future. Embodiments of the present disclosure may be applied in various communication systems. Given the rapid development in communications, there will also be future type communication technologies and systems in which the present disclosure may be embodied. It should not be seen as limiting the scope of the present disclosure to only the aforementioned systems.

[0031] As used herein, the term “network device” generally refers to a node in a communication network via which a UE can access the communication network and receive services therefrom. The network device may refer to a base station (BS) or an access point (AP) , for example, a node B (NodeB or NB) , a radio access network (RAN) node, an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , an NR NB (also referred to as a gNB) , a Remote Radio Unit (RRU) , a radio header (RH) , an infrastructure device for a vehicle-to-everything (V2X) communication, a transmission and reception point (TRP) , a reception point (RP) , a remote radio head (RRH) , a relay, an integrated access and backhaul (IAB) node, a low power node such as a femto a base station (BS) , a pico BS, and so forth, depending on the applied terminology and technology. The network device may further refer to a network function (NF) in the core network, for example, a service management function (SMF) , an access and mobility management function (AMF) , a policy control function (PCF) , a user plane function (UPF) or devices with the same function in future network architectures, and so forth.

[0032] As used herein, the term “user equipment (UE) ” generally refers to any end device that may be capable of wireless communications. By way of example rather than a limitation, a UE may also be referred to as a communication device, a terminal device, an end user device, a subscriber station (SS) , an unmanned aerial vehicle (UAV) , a portable subscriber station, a mobile station (MS) , or an access terminal (AT) . The UE may include, but is not limited to, a mobile phone, a cellular phone, a smart phone, a voice over IP (VoIP) phone, a wireless local loop phone, a tablet, a wearable UE, a personal digital assistant (PDA) , a portable computer, a desktop computer, an image capture UE such as a digital camera, a gaming UE, a music storage and playback appliance, a vehicle-mounted wireless UE, a wireless endpoint, a mobile station, laptop-embedded equipment (LEE) , laptop-mounted equipment (LME) , a USB dongle, a smart device, wireless customer-premises equipment (CPE) , an Internet of Things (loT) device, a watch or other wearable, a head-mounted display (HMD) , a vehicle, a drone, a medical device (for example, a remote surgery device) , an industrial device (for example, a robot and / or other wireless devices operating in an industrial and / or an automated processing chain contexts) , a consumer electronics device, a device operating on commercial and / or industrial wireless networks, and the like. In the following description, the terms: “UE, ” “communication device, ” “terminal, ” and “UE, ” may be used interchangeably.

[0033] Principles and implementations of embodiments of the present disclosure will be described in detail below with reference to the figures.

[0034] FIG. 1A illustrates an example of a wireless communications system (or referred to as a communication network) 100 that supports a communication based on a TDD pattern for an IoT NTN in accordance with aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more network entities 102 (also referred to as network equipment (NE) ) , one or more UEs 104, a core network 106, and a packet data network 108. The wireless communications system 100 may support various radio access technologies. In some implementations, the wireless communications system 100 may be a 4G network, such as an LTE network or an LTE-Advanced (LTE-A) network. In some other implementations, the wireless communications system 100 may be a 5G network, such as an NR network. In other implementations, the wireless communications system 100 may be a combination of a 4G network and a 5G network, or other suitable radio access technology including Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20. The wireless communications system 100 may support radio access technologies beyond 5G. Additionally, the wireless communications system 100 may support technologies, such as time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , or code division multiple access (CDMA) , etc.

[0035] The one or more network entities 102 may be dispersed throughout a geographic region to form the wireless communications system 100. One or more of the network entities 102 described herein may be or include or may be referred to as a network node, a base station, a network element, a radio access network (RAN) , a base transceiver station, an access point, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , or other suitable terminology. A network entity 102 and a UE 104 may communicate via a communication link 110, which may be a wireless or wired connection. For example, a network entity 102 and a UE 104 may perform wireless communication (e.g., receive signaling, transmit signaling) over a Uu interface.

[0036] In NTN scenarios, a network entity 102 may be implemented as a satellite. The network entity 102 may have full or part of an eNB / gNB on board. A network entity 102 in form of a satellite can directly communicate to UE 104 using NR / LTE Uu interface. The satellite may be a transparent satellite or a regenerative satellite. For NTN with a transparent satellite, a base station on earth may communicate with a UE via the satellite. For example, a communication link 110 between the satellite and the UE 104, a communication link 110 between the satellite and a base station on earth, and a communication link 116 between the base station on earth and core network 106 may be used for the NTN transparent mode. For NTN with a regenerative satellite, the base station may be on board and directly communicate with the UE. For example, a communication link 110 between the satellite and the UE 104, and a communication link 116 between the satellite (with full or part of an eNB / gNB on board) and core network 106 may be used for the NTN regenerative mode.

[0037] A network entity 102 may provide a geographic coverage area 112 for which the network entity 102 may support services (e.g., voice, video, packet data, messaging, broadcast, etc. ) for one or more UEs 104 within the geographic coverage area 112. For example, a network entity 102 and a UE 104 may support wireless communication of signals related to services (e.g., voice, video, packet data, messaging, broadcast, etc. ) according to one or multiple radio access technologies. In some implementations, a network entity 102 may be moveable, for example, a satellite associated with a non-terrestrial network. In some implementations, different geographic coverage areas 112 associated with the same or different radio access technologies may overlap, but the different geographic coverage areas 112 may be associated with different network entities 102. Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0038] The one or more UEs 104 may be dispersed throughout a geographic region of the wireless communications system 100. A UE 104 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a remote unit, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology. In some implementations, the UE 104 may be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. Additionally, or alternatively, the UE 104 may be referred to as an Internet-of-Things (IoT) device, an Internet-of-Everything (IoE) device, or machine-type communication (MTC) device, among other examples. In some implementations, a UE 104 may be stationary in the wireless communications system 100. In some other implementations, a UE 104 may be mobile in the wireless communications system 100.

[0039] The one or more UEs 104 may be devices in different forms or having different capabilities. Some examples of UEs 104 are illustrated in FIG. 1A. A UE 104 may be capable of communicating with various types of devices, such as the network entities 102, other UEs 104, or network equipment (e.g., the core network 106, the packet data network 108, a relay device, an integrated access and backhaul (IAB) node, or another network equipment) , as shown in FIG. 1A. Additionally, or alternatively, a UE 104 may support communication with other network entities 102 or UEs 104, which may act as relays in the wireless communications system 100.

[0040] A UE 104 may also be able to support wireless communication directly with other UEs 104 over a communication link 114. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a device-to-device (D2D) communication link. In some implementations, such as vehicle-to-vehicle (V2V) deployments, vehicle-to-everything (V2X) deployments, or cellular-V2X deployments, the communication link 114 may be referred to as a sidelink (SL) . For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a PC5 interface.

[0041] A network entity 102 may support communications with the core network 106, or with another network entity 102, or both. For example, a network entity 102 may interface with the core network 106 through one or more backhaul links 116 (e.g., via an S1, N2, N2, or another network interface) . The network entities 102 may communicate with each other over the backhaul links 116 (e.g., via an X2, Xn, or another network interface) . In some implementations, the network entities 102 may communicate with each other directly (e.g., between the network entities 102) . In some other implementations, the network entities 102 may communicate with each other or indirectly (e.g., via the core network 106) . In some implementations, one or more network entities 102 may include subcomponents, such as an access network entity, which may be an example of an access node controller (ANC) . An ANC may communicate with the one or more UEs 104 through one or more other access network transmission entities, which may be referred to as a radio heads, smart radio heads, or transmission-reception points (TRPs) .

[0042] In some implementations, a network entity 102 may be configured in a disaggregated architecture, which may be configured to utilize a protocol stack physically or logically distributed among two or more network entities 102, such as an integrated access backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 102 may include one or more of a central unit (CU) , a distributed unit (DU) , a radio unit (RU) , a RAN Intelligent Controller (RIC) (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) system, or any combination thereof.

[0043] An RU may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 102 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 102 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some implementations, one or more network entities 102 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU)) .

[0044] Split of functionality between a CU, a DU, and an RU may be flexible and may support different functionalities depending upon which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, radio frequency functions, and any combinations thereof) are performed at a CU, a DU, or an RU. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU and a DU such that the CU may support one or more layers of the protocol stack and the DU may support one or more different layers of the protocol stack. In some implementations, the CU may host upper protocol layer (e.g., a layer 3 (L3) , a layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) , service data adaption protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU may be connected to one or more DUs or RUs, and the one or more DUs or RUs may host lower protocol layers, such as a layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or an L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU.

[0045] Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU and an RU such that the DU may support one or more layers of the protocol stack and the RU may support one or more different layers of the protocol stack. The DU may support one or multiple different cells (e.g., via one or more RUs) . In some implementations, a functional split between a CU and a DU, or between a DU and an RU may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU, a DU, or an RU, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU, the DU, or the RU) .

[0046] A CU may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU may be connected to one or more DUs via a midhaul communication link (e.g., F1, F1 c, F1 u) , and a DU may be connected to one or more RUs via a fronthaul communication link (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some implementations, a midhaul communication link or a fronthaul communication link may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities 102 that are in communication via such communication links .

[0047] The core network 106 may support user authentication, access authorization, tracking, connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 106 may be an evolved packet core (EPC) , or a 5G core (5GC) , which may include a control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management functions (AMF) ) and a user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . In some implementations, the control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions, such as mobility, authentication, and bearer management (e.g., data bearers, signal bearers, etc. ) for the one or more UEs 104 served by the one or more network entities 102 associated with the core network 106.

[0048] The core network 106 may communicate with the packet data network 108 over one or more backhaul links 116 (e.g., via an S1, N2, N3, or another network interface) . The packet data network 108 may include an application server 118. In some implementations, one or more UEs 104 may communicate with the application server 118. A UE 104 may establish a session (e.g., a protocol data unit (PDU) session, or the like) with the core network 106 via a network entity 102. The core network 106 may route traffic (e.g., control information, data, and the like) between the UE 104 and the application server 118 using the established session (e.g., the established PDU session) . The PDU session may be an example of a logical connection between the UE 104 and the core network 106 (e.g., one or more network functions of the core network 106) .

[0049] In the wireless communications system 100, the network entities 102 and the UEs 104 may use resources of the wireless communications system 100 (e.g., time resources (e.g., symbols, slots, subframes, frames, or the like) or frequency resources (e.g., subcarriers, carriers) ) to perform various operations (e.g., wireless communications) . In some implementations, the network entities 102 and the UEs 104 may support different resource structures. For example, the network entities 102 and the UEs 104 may support different frame structures. In some implementations, such as in 4G, the network entities 102 and the UEs 104 may support a single frame structure. In some other implementations, such as in 5G and among other suitable radio access technologies, the network entities 102 and the UEs 104 may support various frame structures (i.e., multiple frame structures) . The network entities 102 and the UEs 104 may support various frame structures based on one or more numerologies.

[0050] One or more numerologies may be supported in the wireless communications system 100, and a numerology may include a subcarrier spacing and a cyclic prefix. A first numerology (e.g., μ=0) may be associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) and a normal cyclic prefix. In some implementations, the first numerology (e.g., μ=0) associated with the first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may utilize one slot per subframe. A second numerology (e.g., μ=1) may be associated with a second subcarrier spacing (e.g., 30 kHz) and a normal cyclic prefix. A third numerology (e.g., μ=2) may be associated with a third subcarrier spacing (e.g., 60 kHz) and a normal cyclic prefix or an extended cyclic prefix. A fourth numerology (e.g., μ=3) may be associated with a fourth subcarrier spacing (e.g., 120 kHz) and a normal cyclic prefix. A fifth numerology (e.g., μ=4) may be associated with a fifth subcarrier spacing (e.g., 240 kHz) and a normal cyclic prefix.

[0051] A time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to frames (also referred to as radio frames) . Each frame may have a duration, for example, a 10 millisecond (ms) duration. In some implementations, each frame may include multiple subframes. For example, each frame may include 10 subframes, and each subframe may have a duration, for example, a 1 ms duration. In some implementations, each frame may have the same duration. In some implementations, each subframe of a frame may have the same duration.

[0052] Additionally or alternatively, a time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to slots. For example, a subframe may include a number (e.g., quantity) of slots. The number of slots in each subframe may also depend on the one or more numerologies supported in the wireless communications system 100. For instance, the first, second, third, fourth, and fifth numerologies (i.e., μ=0, μ=1, μ=2, μ=3, μ=4) associated with respective subcarrier spacings of 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz, and 240 kHz may utilize a single slot per subframe, two slots per subframe, four slots per subframe, eight slots per subframe, and 16 slots per subframe, respectively. Each slot may include a number (e.g., quantity) of symbols (e.g., OFDM symbols) . In some implementations, the number (e.g., quantity) of slots for a subframe may depend on a numerology. For a normal cyclic prefix, a slot may include 14 symbols. For an extended cyclic prefix (e.g., applicable for 60 kHz subcarrier spacing) , a slot may include 12 symbols. The relationship between the number of symbols per slot, the number of slots per subframe, and the number of slots per frame for a normal cyclic prefix and an extended cyclic prefix may depend on a numerology. It should be understood that reference to a first numerology (e.g., μ=0) associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may be used interchangeably between subframes and slots.

[0053] In the wireless communications system 100, an electromagnetic (EM) spectrum may be split, based on frequency or wavelength, into various classes, frequency bands, frequency channels, etc. By way of example, the wireless communications system 100 may support one or multiple operating frequency bands, such as frequency range designations FR1 (410 MHz –7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz –24.25 GHz) , FR4 (52.6 GHz –114.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz –71 GHz) , and FR5 (114.25 GHz –300 GHz) . In some implementations, the network entities 102 and the UEs 104 may perform wireless communications over one or more of the operating frequency bands. In some implementations, FR1 may be used by the network entities 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for cellular communications traffic (e.g., control information, data) . In some implementations, FR2 may be used by the network entities 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for short-range, high data rate capabilities.

[0054] FR1 may be associated with one or multiple numerologies (e.g., at least three numerologies) . For example, FR1 may be associated with a first numerology (e.g., μ=0) , which includes 15 kHz subcarrier spacing; a second numerology (e.g., μ=1) , which includes 30 kHz subcarrier spacing; and a third numerology (e.g., μ=2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing. FR2 may be associated with one or multiple numerologies (e.g., at least 2 numerologies) . For example, FR2 may be associated with a third numerology (e.g., μ=2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing; and a fourth numerology (e.g., μ=3) , which includes 120 kHz subcarrier spacing.

[0055] The legacy Iridium system was proposed. A new NB-IoT NTN TDD mode has been discussed, which allows configuring the usage of radio resources in an allocated band for a targeted mobile satellite service (MSS) (e.g., in the 1616-1626.5 MHz) with a periodic subset of UL and DL subframes in N radio frames (RFs) . The TDD pattern may consist of a set of usable contiguous UL subframes and a set of usable contiguous DL subframes, and guard periods. The TDD pattern may be periodic in every N RFs, for example, with N=9 as a baseline.

[0056] The framing of the Iridium TDMA structure as shown in FIG. 1B with a periodicity of 90ms may be with the following structure: - Simplex slot (20.32ms) –used for downlink-only, ring, and messaging channels - 4 uplink slots (8.28ms long each one) - 4 downlink slots (8.28ms long each one) - Guard periods in between

[0057] For an IoT NTN TDD mode, a UE may receive a configuration indicating a TDD pattern. FIG. 1C illustrates an example TDD pattern. As shown in FIG. 1C, the TDD pattern includes at least one of consecutive DL time slots (for example, DL consecutive subframes) , gap time slots (for example, gap subframes) , and consecutive UL time slots (for example, consecutive UL subframes) sequentially. The UE may then receive a downlink signal or transmit an uplink signal based on the TDD pattern.

[0058] For example, considering DL communication, NPDCCH search space is periodic. A UE monitors the NPDCCH in DL time slots in the TDD pattern of 90 ms period. If the legacy NPDCCH search space configuration is followed, the NPDCCH monitoring that is mapped to non-DL time slots may not work. The random access response (RAR) window and preconfigured uplink resource (PUR) window may be configured as multiple NPDCCH search spaces, if legacy NPDCCH synchronization signal (SS) configuration is followed. In this case, it is possible that there is no corresponding physical DL resource (e.g., the search space and the DL time slot are not aligned) in the RAR window and the PUR window. As another example, considering UL communication for the NBIoT with the TDD pattern of a 90ms period, the RACH resource is configured with periodicity. If the legacy random access (RA) occasion (RO) configuration is followed, some of the ROs may be configured in non-UL time slots in the TDD pattern.

[0059] As of now, there is no efficient approach for the communication (especially, DL NPDCCH monitoring and / or the UL random access) based on the TDD pattern for the NB-IoT NTN. In view of the above, how to enable the DL / UL communication based on the TDD pattern for the NB-IoT NTN is still an open issue to be solved. Therefore, there is a need for an efficient solution to support the communication based on the TDD pattern for the NB-IoT NTN.

[0060] Embodiments of the present disclosure provide a solution to resolve the above issue that occurred in the NB-IoT NTN, and also in any other types of networks in which a similar issue occurs. In one aspect of the solution of the present disclosure, a UE determines one or more parameters for performing a communication. At least one of the one or more parameters is associated with a TDD pattern for an IoT NTN. Moreover, the UE performs the communication based on the one or more parameters.

[0061] By determining one or more parameters for performing the communication based on the TDD pattern for the IoT NTN, this solution can support the efficient UL / DL communication in IoT NTN with full consideration of the TDD pattern. In this way, it is possible to improve the communication performance in the IoT NTN.

[0062] Reference is now made to FIG. 2, which illustrates an example process flow 200 in accordance with some example embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the process 200 will be described with reference to FIG. 1A, and the process 200 may involve a UE 104 and a network entity 102 as shown in FIG. 1A. The network entity 102 may be implemented as a satellite. It is to be understood that the steps and the order of the steps in FIG. 2 are merely for illustration, and not for limitation. It is to be understood that process 200 may further include additional blocks not shown and / or omit some shown blocks, and the scope of the present disclosure is not limited in this regard.

[0063] As shown in FIG. 2, the UE 104 determines (205) one or more parameters for performing a communication with the network entity 102. Accordingly, the network entity 102 determines (210) one or more parameters for performing a communication with the UE 104. Then, the UE 104 and the network entity 102 perform (215) the communication with each other based on the one or more parameters. The communication between the UE 104 and the network entity 102 may involve a DL communication and / or an UL communication, which will be discussed in detail below respectively. For example, at least one of the one or more parameters may be associated with a TDD pattern for an IoT NTN. The TDD pattern may be periodical. The period of the TDD pattern may be 90ms or any other period length. The TDD pattern may comprise one or more of a set of DL time slots, a set of gap time slots, or a set of UL time slots. For example, the time slots may comprise subframes or any other types of time units, and the scope of the present disclosure is not limited in this regard. As an example, the TDD pattern may comprise at least one of a set of consecutive DL time slots, a set of gap time slots, or a set of consecutive UL time slots sequentially. As an another example, all DL NB-IoT channels / signals in a cell may only use one of the DL slots in the TDD frame structure (for example, DL1, DL2, DL3 or DL4 as shown in FIG. 1B, where each of the DL slots is 8.28ms) across 90ms periods, all UL NB-IoT channels in a cell may only use one of the UL slots in the TDD frame structure (for example, UL1, UL2, UL3 or UL4 as shown in FIG. 1B, where each of the UL slots is 8.28ms) across 90ms periods, and a respective UL slot and a respective DL slot in the TDD frame structure have the same index (DL1 &UL1, DL2 &UL2, DL3 &UL3, or DL4 &UL4, that is, they correspond to each other) where the TDD pattern may comprise a set of gap time slot for both DL-to-UL and UL-to-DL as shown in FIG. 1B.

[0064] Discussions are first made considering the DL communication. In the DL communication, an NPDCCH search space may be periodic. In this case, the UE 104 may determine a period of the NPDCCH search space based on the above one or more parameters. For example, the period (for example, denoted as T) of the NPDCCH search space may be determined based on a period of the TDD pattern. As an example implementation, T may be configured as one or multiple periods of TDD pattern, for example, T=G1*90ms.

[0065] In some embodiments, the UE 104 may determine a starting time slot (for example, starting subframe k0) of the monitoring occasion (MO) for the NPDCCH search space (e.g., short for the starting time slot of the NPDCCH search space in the following) based on the above one or more parameters. On the basis of different parameters, the starting time slot of the NPDCCH search space may be determined differently, as will be discussed below.

[0066] In some implementations, the starting time slot of the NPDCCH search space may be determined based on at least one of: T, a first time offset (for example, denoted as T1) , or a second time offset (for example, denoted as T2) . For example, the starting time slot of the NPDCCH search space may satisfy the condition: the starting time slot number mod T = T1+T2. As an implementation, when the consecutive DL time slots in the TDD configuration is fixed as 8ms, the starting time slot of the NPDCCH search space may be determined in this approach.

[0067] In some implementations, T1 may be a time offset of a start of a set of DL time slots of the TDD pattern relative to a frame boundary of a target frame. For example, T1 may be configured by a higher layer parameter as 3 or 4, or fixed as 3 or 4. As an example implementation, the target frame may comprise an NB-IoT frame. As an example, the target frame may be frame 0 (i.e., frame with system frame number (SFN) 0) , and the frame boundary may be the start of frame 0. As another example, the target frame may be frame 0 and the frame boundary may be the end of frame 0, or the target frame may be frame 1 (i.e., frame with SFN 1) and the frame boundary may be the start of frame 1.

[0068] In some implementations, T2 may be determined based on at least one of a first scaling factor (for example, denoted as α) or the period of the NPDCCH search space. As an example implementation, T2 may be determined as αT. For example, α may be configured to be determined from a set of {0, 1 / 4, 1 / 2, 3 / 4} . Alternatively or additionally, T2 may be determined based on a period of the TDD pattern. As an example implementation, T2 may be determined as G2*90ms, (G2<G1, where G2 may be configured to be determined from a set of {0, 1, 2, 3. . } ) . T2 may be a UE-specific time offset. For the UE-specification NPDCCH search space configuration, the UE 104 may be configured with a dedicated T2 to time division multiplex (TDM) with another UE.

[0069] Reference is made to FIGS. 3A and 3B to discuss example illustrations of the NPDCCH search space. In these cases, the consecutive DL time slots in the TDD configuration is fixed as 8ms.

[0070] As shown in FIG. 3A, the period of the NPDCCH search space is G1*90ms (i.e., T=G1*90ms) , and the starting time slot (for example, starting subframe k0) of the NPDCCH search space satisfies the condition: the starting time slot number mod T =T1+T2. T is configured as one or multiple periods of TDD pattern (e.g., T = G1*90ms) . T1 is the time offset between the start of DL time slot (s) of the TDD pattern and a reference time of the NBIoT frame (where the reference time of the NBIoT frame is a frame boundary of the NBIoT frame or frame 0 of the NBIoT frame, and it may be configured by a higher layer parameter as 3ms or 4ms or fixed as 3ms or 4ms) . T2 is the UE-specific time offset, which is configured as a scaling of NPDCCH monitoring period (e.g., αT, αis configured from set {0, 1 / 4, 1 / 2, 3 / 4} ) , or configured as multiple periods of the TDD pattern (e.g., G2*90ms, G2<G1, G2 is configured from set {0, 1, 2, 3.. } ) .

[0071] As shown in FIG. 3B, for the UE-specification NPDCCH search space configuration, the UE 1 is configured with dedicated T2 to TDM with the UE 2. In this case, for the UE1, T2 is 0, and for the UE 1, T2 is 0.5T.

[0072] In some implementations, the starting time slot of the NPDCCH search space may be determined based on at least one of: T, a first time offset (for example, denoted as T1) , a second time offset (denoted as T2) , a third time offset (for example, denoted as T3) , or a fourth time offset (for example, denoted as T4) . For example, the starting time slot of the sub NPDCCH search space may satisfy the starting time slot number mod T =T1+T2+T3 +T4. As an implementation, when the consecutive DL time slots in the TDD configuration is 20-30 ms, the starting time slot of the NPDCCH search space may be determined in this approach.

[0073] In some implementations, T1 may be a time offset of a start of a set of DL time slots of the TDD pattern relative to a frame boundary of a target frame. The definition of T1 is the same as that of T1 as described above, and for the purpose of simplification, the details will be omitted.

[0074] In some implementations, T2 may be determined based on at least one of a first scaling factor (for example, denoted as α0) or the period of the NPDCCH search space. As an example implementation, T2 may be determined as α0T. For example, α0 may be configured to be determined from a set of {0, 1 / 4, 1 / 2, 3 / 4} .

[0075] In some implementations, T3 may be determined based on at least one of a second scaling factor (for example, denoted as α1) , a third scaling factor (for example, denoted as G2) , or a maximum NPDCCH repetition number (e.g., denoted as Rmax) . For example, α1 may be configured to be determined from a set of {0, 1 / 4, 1 / 2, 3 / 4} . For example, G2 may be determined by a higher layer from a set of {1, 1.5, 2, 4…} . As an example implementation, T3= α1Tsub, where Tsub = G2Rmax which is the period of sub NPDCCH search space within DL time slots among one or more 90ms TDD patterns, and Rmax is the maximum number of NPDCCH repetition.

[0076] In some implementations, T4 may be determined based on at least one of the third scaling factor, the maximum NPDCCH repetition number, or a set (also referred to as a first set) . The first set may be configured by a higher layer or determined by total available DL time slots within the period of the TDD pattern. As an example implementation, T4=βTsub, where β is a set of {0, 1, 2…B-1} , and B may be configured by a higher layer or β may be an integer and may satisfy the condition that the NPDCCH search space is within the DL time slot (s) in the TDD pattern.

[0077] In the implementations where the starting time slot of the NPDCCH search space is determined based on at least one of T, T1, T2, T3, or T4, these implementations may also be understood as the same as the cases where the starting time slot of each period of the NPDCCH search space satisfies the condition: the starting time slot number (for example, starting subframe number) mod T = T1+T2, each NPDCCH search space may include sub NPDCCH search spaces, and the sub PDCCH search space is also periodic. The starting time slot (for example, starting subframe k0, 0) of each sub NPDCCH search space (also for each NPDCCH search space) may satisfy the starting time slot number (for example, starting subframe number) mod T = T1+T2+T3 +βTsub.

[0078] Reference is made to FIGS. 3C to 3E to discuss further example illustrations of the NPDCCH search space. In these cases, the consecutive DL time slots in the TDD configuration is 20-30 ms. As shown in FIG. 3C, the period of the NPDCCH search space is G1*90ms (i.e., T=G1*90ms) , and the starting subframe k0 of each period satisfies the condition: the starting subframe number mod T = T1+T2. Each NPDCCH search space includes sub NPDCCH search spaces, the sub PDCCH search space is also periodic, and the starting subframe k0, 0 of each sub NPDCCH search space satisfies the starting subframe number mod T = T1+T2+T3 +βTsub. T2 is the UE-specific time offset, which is configured as a scaling of the NPDCCH monitoring period (e.g., α0T) . Tsub =G2Rmax, where G2 is determined by a higher layer from a set of {1, 1.5, 2, 4…} , and Rmax is the maximum number of NPDCCH repetition. T3= α1Tsub, where α1 is configured from a set of {0, 1 / 4, 1 / 2, 3 / 4} . β is a set of {0, 1, 2…B-1} , where B is configured by a higher layer or β is an integer and satisfies the condition that the NPDCCH search space is within the DL time slot (s) in the TDD pattern.

[0079] In some implementations, the parameters of T1, T2, or T3 may not always exist based on the detailed parameter configuration (s) . In some implementations as shown in FIG. 3D, the NPDCCH search space period is 90ms (i.e., G1=1) , and the T2 is always equal to 0. In some implementations as shown in FIG. 3E, the NPDCCH search space always starts at the first valid DL time slot, and in this case, the T2 and T3 are always equal to 0.

[0080] FIG. 3F illustrates an example illustration of the NPDCCH search space for multiple UEs. As shown in FIG. 3F, for UE 1, T2=0.5T, T3= α1Tsub, T4=βTsub (β=0, 1) , for UE 2, T2=0.5T, T3=0, T4=βTsub (β=0, 1) , and for UE 3, T2=0, T3= 0, T4=βTsub (β=0, 1) .

[0081] In some embodiments, after determining the starting time slot and / or the period of the NPDCCH search space, the UE 104 may perform NPDCCH monitoring based on at least one of the starting time slot or the period of the NPDCCH search space. Accordingly, the network entity 102 may determine, based on the above one or more parameters, a least one of the period of the NPDCCH transmission or the starting time slot of the NPDCCH transmission in a similar way, and then perform the NPDCCH transmission based on at least one of the starting time slot or the period of the NPDCCH transmission.

[0082] In some embodiments, the NPDCCH monitoring for each period of the NPDCCH search space at the UE side may span a set of valid time slots (for example, Rmax valid time slots) . Accordingly, the NPDCCH transmission for each period at the network side may also span the set of valid time slots. The set of valid time slots may be determined by excluding (i.e., skipping) at least one of: a time slot used for a transmission of synchronization or SI message, a gap time slot, or an UL time slot.

[0083] Discussions are node made considering the UL communication. In the UL communication, an NPRACH transmission may be periodic. In this case, the UE 104 may determine a period of the NPRACH transmission based on the above one or more parameters. For example, the period (for example, denoted as T) of the NPRACH transmission may be determined based on the period of the TDD pattern. As an example implementation, T may be configured as one or multiple periods of TDD pattern, for example, T=G1*90ms.

[0084] In some embodiments, the UE 104 may determine a starting time slot (for example, starting subframe) of the NPRACH transmission based on the one or more parameters. In some implementations, the starting time slot of the NPRACH transmission may be determined based on at least one of T, a first time offset (for example, denoted as T1) , and a second time offset (for example, denoted as T2) . For example, the starting time slot of the NPRACH transmission may satisfy the condition: the starting time slot number (for example, starting subframe number) mod T = T1+T2.

[0085] In some implementations, T1 may be a time offset of a start of a set of UL time slots of the TDD pattern relative to a frame boundary of a target frame. The frame boundary and / or the target frame have been discussed above in detail, and for the purpose of simplification, the details will be omitted.

[0086] In some implementations, T2 may be determined based on at least one of a scaling factor (for example, denoted as α) or the period of the NPRACH transmission. As an example implementation, T2 may be determined as αT. For example, α may be configured to be determined from a set of {0, 1 / 4, 1 / 2, 3 / 4} . Alternatively or additionally, T2 may be determined based on a period of the TDD pattern. As an example implementation, T2 may be determined as K*90ms.

[0087] Reference is made to FIG. 3G to discuss an example illustration of the NPRACH transmission. In this case, the consecutive DL time slots in the TDD configuration is fixed as 8ms. As shown in FIG. 3G, the NPRACH transmission starts from a time offset after the start of a radio frame fulfilling the radio frame number of this starting radio frame mod period = 0. The period is configured with one or multiple TDD pattern periods instead of legacy RACH period {40ms, 80ms…} . The time offset includes one or more of a first time offset (e.g., denoted as T1 as shown in FIG. 3G) between the start of the UL slot (s) in the TDD pattern and a reference time of the NBIoT frame (where the reference time of the NBIoT frame is a frame boundary of the NBIoT frame or frame 0 of the NBIoT frame) , and a second time offset (e.g., denoted T2 as shown in FIG. 3G) ) comprising one or multiple TDD pattern periods or a scaling factor of the period.

[0088] In some embodiments, after determining the starting time slot and / or the period of the NPRACH transmission, the UE 104 may perform the NPRACH transmission based on at least one of the starting time slot or the period of the NPRACH transmission. Accordingly, the network entity 102 may determine, based on the one or more parameters, a least one of the period of the NPRACH reception or the starting time slot of the NPRACH reception in a similar way, and then perform the NPRACH reception based on at least one of the starting time slot or the period of the NPRACH reception.

[0089] In some embodiments, if the (potential) starting time slot of the NPRACH transmission determined based on the NPRACH period and the time offset (s) as described above is not available, the NPRACH transmission may be postponed until the first UL time slot of the TDD pattern.

[0090] According to some embodiments with reference to FIGS. 2 to 3G, it is allowed to support the DL / UL communication in the TDD mode for an IoT NTN with flexibility. Thus, it is possible to improve the communication performance in the IoT NTN.

[0091] FIG. 4 illustrates an example of a device 400 that supports a communication based on a TDD pattern for an IoT NTN in accordance with aspects of the present disclosure. The device 400 may be an example of a UE 104 or a network entity 102 as described herein. The device 400 may support wireless communication with one or more devices in the communication system. The device 400 may include components for bi-directional communications including components for transmitting and receiving communications, such as a processor 402, a memory 404, a transceiver 406, and, optionally, an I / O controller 408. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0092] The processor 402, the memory 404, the transceiver 406, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of the present disclosure as described herein. For example, the processor 402, the memory 404, the transceiver 406, or various combinations or components thereof may support a method for performing one or more of the operations described herein.

[0093] In some implementations, the processor 402, the memory 404, the transceiver 406, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include a processor, a digital signal processor (DSP) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting a means for performing the functions described in the present disclosure. In some implementations, the processor 402 and the memory 404 coupled with the processor 402 may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., executing, by the processor 402, instructions stored in the memory 404) .

[0094] For example, the processor 402 may support wireless communication at the device 400 in accordance with examples as disclosed herein. The processor 402 may be configured to operable to support a means for determining one or more parameters for performing a communication, wherein at least one of the one or more parameters is associated with a time division duplex (TDD) pattern for an Internet of things (IoT) non-terrestrial network (NTN) ; and a means for performing the communication based on the one or more parameter. The processor 402 may be configured to operable to support a means for determining one or more parameters for performing a communication, wherein at least one of the one or more parameters is associated with a time division duplex (TDD) pattern for an Internet of things (IoT) non-terrestrial network (NTN) ; and a means for performing the communication based on the one or more parameters.

[0095] The processor 402 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, a CPU, a microcontroller, an ASIC, an FPGA, a programmable logic device, a discrete gate or transistor logic component, a discrete hardware component, or any combination thereof) . In some implementations, the processor 402 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other implementations, a memory controller may be integrated into the processor 402. The processor 402 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the memory 404) to cause the device 400 to perform various functions of the present disclosure.

[0096] The memory 404 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The memory 404 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 402 cause the device 400 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some implementations, the code may not be directly executable by the processor 402 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some implementations, the memory 404 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0097] The I / O controller 408 may manage input and output signals for the device 400. The I / O controller 408 may also manage peripherals not integrated into the device M02. In some implementations, the I / O controller 408 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some implementations, the I / O controller 408 may utilize an operating system such as or another known operating system. In some implementations, the I / O controller 408 may be implemented as part of a processor, such as the processor 402. In some implementations, a user may interact with the device 400 via the I / O controller 408 or via hardware components controlled by the I / O controller 408.

[0098] In some implementations, the device 400 may include a single antenna 410. However, in some other implementations, the device 400 may have more than one antenna 410 (i.e., multiple antennas) , including multiple antenna panels or antenna arrays, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 406 may communicate bi-directionally, via the one or more antennas 410, wired, or wireless links as described herein. For example, the transceiver 406 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 406 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 410 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 410. The transceiver 406 may include one or more transmit chains, one or more receive chains, or a combination thereof.

[0099] A transmit chain may be configured to generate and transmit signals (e.g., control information, data, packets) . The transmit chain may include at least one modulator for modulating data onto a carrier signal, preparing the signal for transmission over a wireless medium. The at least one modulator may be configured to support one or more techniques such as amplitude modulation (AM) , frequency modulation (FM) , or digital modulation schemes like phase-shift keying (PSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) . The transmit chain may also include at least one power amplifier configured to amplify the modulated signal to an appropriate power level suitable for transmission over the wireless medium. The transmit chain may also include one or more antennas 410 for transmitting the amplified signal into the air or wireless medium.

[0100] A receive chain may be configured to receive signals (e.g., control information, data, packets) over a wireless medium. For example, the receive chain may include one or more antennas 410 for receive the signal over the air or wireless medium. The receive chain may include at least one amplifier (e.g., a low-noise amplifier (LNA) ) configured to amplify the received signal. The receive chain may include at least one demodulator configured to demodulate the receive signal and obtain the transmitted data by reversing the modulation technique applied during transmission of the signal. The receive chain may include at least one decoder for decoding the processing the demodulated signal to receive the transmitted data.

[0101] FIG. 5 illustrates an example of a processor 500 that supports a communication based on a TDD pattern for an IoT NTN in accordance with aspects of the present disclosure. The processor 500 may be an example of a processor configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 500 may include a controller 502 configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 500 may optionally include at least one memory 504, such as L1 / L2 / L3 cache. Additionally, or alternatively, the processor 500 may optionally include one or more arithmetic-logic units (ALUs) 506. One or more of these components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0102] The processor 500 may be a processor chipset and include a protocol stack (e.g., a software stack) executed by the processor chipset to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) in accordance with examples as described herein. The processor chipset may include one or more cores, one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor chipset (e.g., the processor 500) or other memory (e.g., random access memory (RAM) , read-only memory (ROM) , dynamic RAM (DRAM) , synchronous dynamic RAM (SDRAM) , static RAM (SRAM) , ferroelectric RAM (FeRAM) , magnetic RAM (MRAM) , resistive RAM (RRAM) , flash memory, phase change memory (PCM) , and others) .

[0103] The controller 502 may be configured to manage and coordinate various operations (e.g., signaling, receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) of the processor 500 to cause the processor 500 to support various operations in accordance with examples as described herein. For example, the controller 502 may operate as a control unit of the processor 500, generating control signals that manage the operation of various components of the processor 500. These control signals include enabling or disabling functional units, selecting data paths, initiating memory access, and coordinating timing of operations.

[0104] The controller 502 may be configured to fetch (e.g., obtain, retrieve, receive) instructions from the memory 504 and determine subsequent instruction (s) to be executed to cause the processor 500 to support various operations in accordance with examples as described herein. The controller 502 may be configured to track memory address of instructions associated with the memory 504. The controller 502 may be configured to decode instructions to determine the operation to be performed and the operands involved. For example, the controller 502 may be configured to interpret the instruction and determine control signals to be output to other components of the processor 500 to cause the processor 500 to support various operations in accordance with examples as described herein. Additionally, or alternatively, the controller 502 may be configured to manage flow of data within the processor 500. The controller 502 may be configured to control transfer of data between registers, arithmetic logic units (ALUs) , and other functional units of the processor 500.

[0105] The memory 504 may include one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor 500 or other memory, such RAM, ROM, DRAM, SDRAM, SRAM, MRAM, flash memory, etc. In some implementations, the memory 504 may reside within or on a processor chipset (e.g., local to the processor 500) . In some other implementations, the memory 504 may reside external to the processor chipset (e.g., remote to the processor 500) .

[0106] The memory 504 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 500, cause the processor 500 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. The controller 502 and / or the processor 500 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 504 to cause the processor 500 to perform various functions. For example, the processor 500 and / or the controller 502 may be coupled with or to the memory 504, and the processor 500, the controller 502, and the memory 504 may be configured to perform various functions described herein. In some examples, the processor 500 may include multiple processors and the memory 504 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein.

[0107] The one or more ALUs 506 may be configured to support various operations in accordance with examples as described herein. In some implementations, the one or more ALUs 506 may reside within or on a processor chipset (e.g., the processor 500) . In some other implementations, the one or more ALUs 506 may reside external to the processor chipset (e.g., the processor 500) . One or more ALUs 506 may perform one or more computations such as addition, subtraction, multiplication, and division on data. For example, one or more ALUs 506 may receive input operands and an operation code, which determines an operation to be executed. One or more ALUs 506 be configured with a variety of logical and arithmetic circuits, including adders, subtractors, shifters, and logic gates, to process and manipulate the data according to the operation. Additionally, or alternatively, the one or more ALUs 506 may support logical operations such as AND, OR, exclusive-OR (XOR) , not-OR (NOR) , and not-AND (NAND) , enabling the one or more ALUs 506 to handle conditional operations, comparisons, and bitwise operations.

[0108] The processor 500 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The processor 500 may be configured to or operable to support a means for determining one or more parameters for performing a communication, wherein at least one of the one or more parameters is associated with a time division duplex (TDD) pattern for an Internet of things (IoT) non-terrestrial network (NTN) ; and a means for performing the communication based on the one or more parameter. The processor 500 may be configured to or operable to support a means for determining one or more parameters for performing a communication, wherein at least one of the one or more parameters is associated with a time division duplex (TDD) pattern for an Internet of things (IoT) non-terrestrial network (NTN) ; and a means for performing the communication based on the one or more parameters.

[0109] FIG. 6 illustrates a flowchart of a method 600 that supports a communication based on a TDD pattern for an IoT NTN in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 600 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 600 may be performed by a UE 104 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0110] At 610, the method may include determining one or more parameters for performing a communication, wherein at least one of the one or more parameters is associated with a time division duplex (TDD) pattern for an Internet of things (IoT) non-terrestrial network (NTN) . The operations of 610 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 610 may be performed by a UE 104 as described with reference to FIG. 1A.

[0111] At 620, the method may include performing the communication based on the one or more parameters. The operations of 620 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 620 may be performed by a UE 104 as described with reference to FIG. 1A.

[0112] FIG. 7 illustrates a flowchart of a method 700 that supports a communication based on a TDD pattern for an IoT NTN in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 700 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 700 may be performed by a network entity 102 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0113] At 710, the method may include determining one or more parameters for performing a communication, wherein at least one of the one or more parameters is associated with a time division duplex (TDD) pattern for an Internet of things (IoT) non-terrestrial network (NTN) . The operations of 710 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 710 may be performed by a network entity 102 as described with reference to FIG. 1A.

[0114] At 720, the method may include performing the communication based on the one or more parameters. The operations of 720 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 720 may be performed by a network entity 102 as described with reference to FIG. 1A.

[0115] It should be noted that the methods described herein describe possible implementations, and that the operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and that other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0116] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed with a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration.

[0117] The functions described herein may be implemented in hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented in software executed by a processor, the functions may be stored on or transmitted over as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0118] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one place to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer, or a general-purpose or special-purpose processor.

[0119] As used herein, including in the claims, an article “a” before an element is unrestricted and understood to refer to “at least one” of those elements or “one or more” of those elements. The terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” or “one or both of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. Further, as used herein, including in the claims, a “set” may include one or more elements.

[0120] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A user equipment (UE) comprising:at least one memory; andat least one processor coupled with the at least one memory and configured to cause the UE to:determine one or more parameters for performing a communication, wherein at least one of the one or more parameters is associated with a time division duplex (TDD) pattern for an Internet of things (IoT) non-terrestrial network (NTN) ; andperform the communication based on the one or more parameters.2.The UE of claim 1, wherein performing the communication comprises:determining, based on the one or more parameters, a least one of:a starting time slot of a narrowband internet-of-things (NBIoT) physical downlink control channel (NPDCCH) search space; ora period of the NPDCCH search space; andperforming NPDCCH monitoring based on at least one of the starting time slot or the period of the NPDCCH search space.3.The UE of claim 2, wherein the period of the NPDCCH search space is determined based on a period of the TDD pattern.4.The UE of claim 2, wherein the starting time slot of the NPDCCH search space is determined based on at least one of the following:the period of the NPDCCH search space;a first time offset of a start of a set of downlink (DL) time slots of the TDD pattern relative to a frame boundary of a target frame;a second time offset, wherein the second time offset is determined based on at least one of a first scaling factor or the period of the NPDCCH search space, or wherein the second time offset is determined based on a period of the TDD pattern;a third time offset determined based on at least one of a second scaling factor, a third scaling factor, or a maximum NPDCCH repetition number; ora fourth time offset determined based on at least one of the third scaling factor, the maximum NPDCCH repetition number, or a first set, where the first set is configured by a higher layer or determined by total available DL time slots within the period of the TDD pattern.5.The UE of claim 2, wherein NPDCCH monitoring for each period of the NPDCCH search space spans a set of valid time slots, and the set of valid time slots are determined by excluding at least one of: a time slot used for a transmission of synchronization or system information (SI) message, a gap time slot, or an uplink (UL) time slot.6.The UE of claim 1, wherein performing the communication comprises:determining, based on the one or more parameters, a least one of:a starting time slot of a narrowband internet-of-things (NBIoT) physical random access channel (NPRACH) transmission; ora period of the NPRACH transmission; andperforming the NPRACH transmission based on at least one of the starting time slot or the period of the NPRACH transmission.7.The UE of claim 6, wherein the period of the NPRACH transmission is determined based on a period of the TDD pattern.8.The UE of claim 6, wherein the starting time slot of the NPRACH transmission is determined based on at least one of the following:the period of the NPRACH transmission;a first time offset of a start of a set of UL time slots of the TDD pattern relative to a frame boundary of a target frame; ora second time offset, wherein the second time offset is determined based on at least one of a scaling factor or the period of the NPRACH transmission, or wherein the second time offset is determined based on a period of the TDD pattern.9.The UE of claim 6, wherein the NPRACH transmission is postponed until a first UL time slot of the TDD pattern if the starting time slot of the NPRACH transmission is not available.10.The UE of claim 4 or 8, wherein the target frame comprises a narrowband Internet of things (NBIoT) frame.11.A base station (BS) comprising:at least one memory; andat least one processor coupled with the at least one memory and configured to cause the BS to:determine one or more parameters for performing a communication, wherein at least one of the one or more parameters is associated with a time division duplex (TDD) pattern for an Internet of things (IoT) non-terrestrial network (NTN) ; andperform the communication based on the one or more parameters.12.The BS of claim 11, wherein performing the communication comprises:determining, based on the one or more parameters, a least one of:a starting time slot of a narrowband internet-of-things (NBIoT) physical downlink control channel (NPDCCH) transmission; ora period of the NPDCCH transmission; andperforming the NPDCCH transmission based on at least one of the starting time slot or the period of the NPDCCH transmission.13.The BS of claim 12, wherein the period of the NPDCCH transmission is determined based on a period of the TDD pattern.14.The BS of claim 12, wherein the starting time slot of the NPDCCH transmission is determined based on at least one of the following:the period of the NPDCCH transmission;a first time offset of a start of a set of downlink (DL) time slots of the TDD pattern relative to a frame boundary of a target frame;a second time offset, wherein the second time offset is determined based on at least one of a first scaling factor or the period of the NPDCCH transmission, or wherein the second time offset is determined based on a period of the TDD pattern;a third time offset determined based on at least one of a second scaling factor, a third scaling factor, or a maximum NPDCCH repetition number; ora fourth time offset determined based on at least one of the third scaling factor, the maximum NPDCCH repetition number, or a first set, where the first set is configured by a higher layer or determined by total available DL time slots within the period of the TDD pattern.15.The BS of claim 12, wherein the NPDCCH transmission for each period spans a set of valid time slots, and the set of valid time slots are determined by excluding at least one of: a time slot used for a transmission of synchronization or system information (SI) message, a gap time slot, or an uplink (UL) time slot.16.The BS of claim 11, wherein performing the communication comprises:determining, based on the one or more parameters, a least one of:a starting time slot of a narrowband internet-of-things (NBIoT) physical random access channel (NPRACH) reception; ora period of the NPRACH reception; andperforming the NPRACH reception based on at least one of the starting time slot or the period of the NPRACH reception.17.The BS of claim 16, wherein the period of the NPRACH reception is determined based on a period of the TDD pattern.18.The BS of claim 16, wherein the starting time slot of the NPRACH reception is determined based on at least one of the following:the period of the NPRACH reception;a first time offset of a start of a set of UL time slots of the TDD pattern relative to a frame boundary of a target frame; ora second time offset, wherein the second time offset is determined based on at least one of a scaling factor or the period of the NPRACH reception, or wherein the second time offset is determined based on a period of the TDD pattern.19.A method performed by a user equipment (UE) , the method comprising:determining one or more parameters for performing a communication, wherein at least one of the one or more parameters is associated with a time division duplex (TDD) pattern for an Internet of things (IoT) non-terrestrial network (NTN) ; andperforming the communication based on the one or more parameters.20.A method performed by a base station (BS) , the method comprising:determining one or more parameters for performing a communication, wherein at least one of the one or more parameters is associated with a time division duplex (TDD) pattern for an Internet of things (IoT) non-terrestrial network (NTN) ; andperforming the communication based on the one or more parameters.

Citation Information

Patent Citations

  • NBIOT NPDCCH listening optimization in NTN

    CN115191132A

  • Method of channel scheduling for narrowband internet of things in non-terrestrial network and user equipment using the same

    US20220232503A1

  • Time domain resource allocation for non-terrestrial networks

    US20230262669A1

  • Uplink and downlink grants for narrowband operations

    WO2019023849A1

  • Systems and methods for optimization of time division duplex slot utilization for air to ground

    WO2024171135A1