Devices and methods for communication

The proposed Msg2/Msg4 repetition patterns and threshold settings in NR-NTN enhance downlink communication efficiency and reliability by addressing the lack of clear guidelines for repetitions and RVs, optimizing resource utilization and network performance.

WO2025199980A1PCT designated stage Publication Date: 2025-10-02NEC CORP +1
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Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/084918
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-03-29
Publication Date
2025-10-02

AI Technical Summary

Technical Problem

The current NR-NTN framework lacks clear guidelines for determining Msg2/Msg4 repetitions, Redundancy Version (RV) for Msg2 repetition, and repetition number indication, leading to inefficiencies in downlink coverage and communication processes.

Method used

A novel solution that includes Msg2/Msg4 repetition patterns, threshold settings for Msg2 repetitions, redundancy version determination, repetition number requests, and available PDSCH occasions to enhance downlink communication efficiency and reliability in NR-NTN settings.

Benefits of technology

Optimizes downlink resource utilization and improves network performance by addressing the inefficiencies in determining Msg2/Msg4 repetitions and RVs, ensuring flexible and reliable communication.

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Abstract

Embodiments of the present disclosure provide a solution for coverage enhancement for initial access. In a solution, a terminal device obtains channel quality threshold information, wherein the measurement result threshold information indicates a channel quality threshold or a plurality of channel quality thresholds; and determines at least one of: whether a repetition of a transmission from a network device is needed or a repetition number of the transmission based on the channel quality threshold information and a channel quality between the terminal device and the network device, wherein the transmission comprises at least one of: a physical downlink control channel (PDCCH) transmission of an initial access procedure, or a physical downlink shared channel (PDSCH) transmission during a random access procedure.
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Description

DEVICES AND METHODS FOR COMMUNICATION

[0001] FIELDS

[0002] Example embodiments of the present disclosure generally relate to the field of communication techniques and in particular, to method and apparatus for coverage enhancement for initial access.BACKGROUND

[0003] With developments in 5G Non-Terrestrial Networks (NTN) , addressing the challenge of enhancing initial access coverage has become a new focus, particularly for satellite-based communications. Nowadays, it aims at downlink coverage enhancements to support a broader range of satellite payload parameters and power-sharing strategies among satellite beams. The goal is to accommodate varying beam patterns and sizes, considering the limitations in power and bandwidth. In this way, more efficient and dynamic coverage solutions can be realized. Therefore, it is worth delving into these coverage enhancements, in order to advance the capabilities of NR (New Radio) -NTN.SUMMARY

[0004] In general, embodiments of the present disclosure provide for initial access.

[0005] In a first aspect, there is provided a terminal device. The terminal device comprises: a processor, configured to cause the terminal device to: obtain channel quality threshold information, wherein the measurement result threshold information indicates a channel quality threshold or a plurality of channel quality thresholds; and determine at least one of: whether a repetition of a transmission from a network device is needed or a repetition number of the transmission based on the channel quality threshold information and a channel quality between the terminal device and the network device, wherein the transmission comprises at least one of: a physical downlink control channel (PDCCH) transmission of an initial access procedure, or a physical downlink shared channel (PDSCH) transmission during a random access procedure.

[0006] In a second aspect, there is provided a network device. The network device comprises: a processor, configured to cause the network device to: transmit, to a terminal device, channel quality threshold information, wherein the measurement result threshold  information indicates a channel quality threshold or a plurality of channel quality thresholds; and perform a repetition of a transmission to the terminal device, wherein the transmission comprises at least one of: a physical downlink control channel (PDCCH) transmission of an initial access procedure, or a physical downlink shared channel (PDSCH) transmission during a random access procedure.

[0007] In a third aspect, there is provided a communication method performed by a terminal device. The method comprises: obtaining channel quality threshold information, wherein the measurement result threshold information indicates a channel quality threshold or a plurality of channel quality thresholds; and determining at least one of: whether a repetition of a transmission from a network device is needed or a repetition number of the transmission based on the channel quality threshold information and a channel quality between the terminal device and the network device, wherein the transmission comprises at least one of: a physical downlink control channel (PDCCH) transmission of an initial access procedure, or a physical downlink shared channel (PDSCH) transmission during a random access procedure.

[0008] In a fourth aspect, there is provided a communication method performed by a network device. The method comprises: transmitting, to a terminal device, channel quality threshold information, wherein the measurement result threshold information indicates a channel quality threshold or a plurality of channel quality thresholds; and performing a repetition of a transmission to the terminal device, wherein the transmission comprises at least one of: a physical downlink control channel (PDCCH) transmission of an initial access procedure, or a physical downlink shared channel (PDSCH) transmission during a random access procedure.

[0009] In a fifth aspect, there is provided a computer readable medium having instructions stored thereon, the instructions, when executed on at least one processor, causing the at least one processor to carry out the method according to the third, or fourth aspect.

[0010] Other features of the present disclosure will become easily comprehensible through the following description.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0011] Through the more detailed description of some example embodiments of the  present disclosure in the accompanying drawings, the above and other objects, features and advantages of the present disclosure will become more apparent, wherein:

[0012] FIG. 1 illustrates an example communication environment in which example embodiments of the present disclosure can be implemented;

[0013] FIG. 2 illustrates a signaling flow of performing a repetition of a transmission in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0014] FIG. 3A to FIG. 3C illustrate schematic diagrams of three repetition patterns for PDCCH and PDSCH of initial access in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0015] FIG. 4 illustrates a schematic diagram of transmitting requests on different RACH occasions by selecting different repetition numbers in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0016] FIG. 5 illustrates a flowchart of a communication method implemented at a terminal device according to some example embodiments of the present disclosure;

[0017] FIG. 6 illustrates a flowchart of a communication method implemented at a network device according to some example embodiments of the present disclosure; and

[0018] FIG. 7 illustrates a simplified block diagram of an apparatus that is suitable for implementing example embodiments of the present disclosure.

[0019] Throughout the drawings, the same or similar reference numerals represent the same or similar element.DETAILED DESCRIPTION

[0020] Principle of the present disclosure will now be described with reference to some example 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. Embodiments described herein can be implemented in various manners other than the ones described below.

[0021] 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.

[0022] As used herein, the term ‘terminal device’ refers to any device having wireless or wired communication capabilities. Examples of the terminal device include, but not limited to, user equipment (UE) , personal computers, desktops, mobile phones, cellular phones, smart phones, personal digital assistants (PDAs) , portable computers, tablets, wearable devices, internet of things (loT) devices, Ultra-reliable and Low Latency Communications (URLLC) devices, Internet of Everything (IoE) devices, machine type communication (MTC) devices, devices on vehicle for V2X communication where X means pedestrian, vehicle, or infrastructure / network, devices for Integrated Access and Backhaul (IAB) , Space borne vehicles or Air borne vehicles in Non-terrestrial networks (NTN) including Satellites and High Altitude Platforms (HAPs) encompassing Unmanned Aircraft Systems (UAS) , eXtended Reality (XR) devices including different types of realities such as Augmented Reality (AR) , Mixed Reality (MR) and Virtual Reality (VR) , the unmanned aerial vehicle (UAV) commonly known as a drone which is an aircraft without any human pilot, devices on high speed train (HST) , or image capture devices such as digital cameras, sensors, gaming devices, music storage and playback appliances, or Internet appliances enabling wireless or wired Internet access and browsing and the like. The ‘terminal device’ can further has ‘multicast / broadcast’ feature, to support public safety and mission critical, V2X applications, transparent IPv4 / IPv6 multicast delivery, IPTV, smart TV, radio services, software delivery over wireless, group communications and IoT applications. It may also incorporate one or multiple Subscriber Identity Module (SIM) as known as Multi-SIM. The term “terminal device” can be used interchangeably with a UE, a mobile station, a subscriber station, a mobile terminal, a user terminal or a wireless device.

[0023] The term “network device” refers to a device which is capable of providing or hosting a cell or coverage where terminal devices can communicate. Examples of a network device include, but not limited to, a Node B (NodeB or NB) , an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , a next generation NodeB (gNB) , a transmission reception point (TRP) , a remote radio unit (RRU) , a radio head (RH) , a remote radio head (RRH) , an IAB node, a low power node such as a femto node, a pico node, a reconfigurable intelligent surface (RIS) , and the like.

[0024] The terminal device or the network device may have Artificial intelligence (AI)  or Machine learning capability. It generally includes a model which has been trained from numerous collected data for a specific function, and can be used to predict some information.

[0025] The terminal or the network device may work on several frequency ranges, e.g., FR1 (e.g., 450 MHz to 6000 MHz) , FR2 (e.g., 24.25GHz to 52.6GHz) , frequency band larger than 100 GHz as well as Tera Hertz (THz) . It can further work on licensed / unlicensed / shared spectrum. The terminal device may have more than one connection with the network devices under Multi-Radio Dual Connectivity (MR-DC) application scenario. The terminal device or the network device can work on full duplex, flexible duplex and cross division duplex modes.

[0026] The embodiments of the present disclosure may be performed in test equipment, e.g., signal generator, signal analyzer, spectrum analyzer, network analyzer, test terminal device, test network device, channel emulator. In some embodiments, the terminal device may be connected with a first network device and a second network device. One of the first network device and the second network device may be a master node and the other one may be a secondary node. The first network device and the second network device may use different radio access technologies (RATs) . In some embodiments, the first network device may be a first RAT device and the second network device may be a second RAT device. In some embodiments, the first RAT device is eNB and the second RAT device is gNB. Information related with different RATs may be transmitted to the terminal device from at least one of the first network device or the second network device. In some embodiments, first information may be transmitted to the terminal device from the first network device and second information may be transmitted to the terminal device from the second network device directly or via the first network device. In some embodiments, information related with configuration for the terminal device configured by the second network device may be transmitted from the second network device via the first network device. Information related with reconfiguration for the terminal device configured by the second network device may be transmitted to the terminal device from the second network device directly or via the first network device.

[0027] 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. The term ‘includes’ and its variants are to be read as open terms that mean ‘includes, but is not limited to. ’  The term ‘based on’ is to be read as ‘at least in part based on. ’ The term ‘one embodiment’ and ‘an embodiment’ are to be read as ‘at least one embodiment. ’ The term ‘another embodiment’ is to be read as ‘at least one other embodiment. ’ The terms ‘first, ’ ‘second, ’ and the like may refer to different or same objects. Other definitions, explicit and implicit, may be included below.

[0028] In some examples, values, procedures, or apparatus are referred to as ‘best, ’ ‘lowest, ’ ‘highest, ’ ‘minimum, ’ ‘maximum, ’ or the like. It will be appreciated that such descriptions are intended to indicate that a selection among many used functional alternatives can be made, and such selections need not be better, smaller, higher, or otherwise preferable to other selections.

[0029] As used herein, the term “resource, ” “transmission resource, ” “uplink resource, ” or “downlink resource “may refer to any resource for performing a communication, such as a resource in time domain, a resource in frequency domain, a resource in space domain, a resource in code domain, or any other resource enabling a communication, and the like. In the following, unless explicitly stated, a resource in both frequency domain and time domain will be used as an example of a transmission resource for describing some example embodiments of the present disclosure. It is noted that example embodiments of the present disclosure are equally applicable to other resources in other domains.

[0030] As used herein, the term "New Radio” (NR) may refer to the wireless communication standard specifically designed for the fifth generation (SG) networks, as defined by the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) . It encompasses a wide range of technologies and protocols aimed at enhancing network efficiency, increasing data rates, and reducing latency.

[0031] As used herein, the term "Geosynchronous Orbit” (GSO) may refer to a type of Earth-centric orbit that allows an object, such as a satellite, to maintain a constant position relative to the Earth′s surface. This orbit is characterized by an orbital period that matches the Earth′s rotation period of approximately 24 hours. As used herein, the term "Non-Geosynchronous Orbit" (NGSO) may refer to any satellite orbit that does not have a period of 24 hours, meaning the satellite does not remain fixed in position relative to the surface of the Earth.

[0032] As used herein, the term "Physical Downlink Control Channel" (PDCCH) may refer to a channel in cellular networks that carries control information from the base  station to the user equipment (UE) . As used herein, the term "Physical Downlink Shared Channel" (PDSCH) may refer to a channel in cellular networks utilized for transmitting user data and some types of control information from the base station to the User Equipment (UE) . As used herein, the term "Physical Uplink Shared Channel" (PUSCH) may refer to a channel in cellular networks that is used by UE to transmit data to the base station.

[0033] As used herein, the term "Synchronization Signal Block" (SSB) may refer to a specific structure in 5G New Radio (NR) networks that combines synchronization signals with critical system information. The SSB includes the Primary Synchronization Signal (PSS) , Secondary Synchronization Signal (SSS) , and the Physical Broadcast Channel (PBCH) , which together facilitate initial downlink synchronization of User Equipment (UE) with the network, cell identification, and acquisition of essential system information.

[0034] As used herein, the term "System Information Block" (SIB) may refer to a set of messages broadcasted by the base station in a cellular network, which contains essential information required by UE to access and utilize the network services effectively. SIBs carry various types of system information, such as cell reselection parameters, access restrictions, scheduling information for other SIBs, and network configuration details.

[0035] As used herein, the term “random access procedure” may refer to a procedure where UE attempts to access the network. There may be different types of random access procedure, such as, 4-step random access procedure or 2-step random access procedure. As used herein, the term "Contention-Based Random Access" (CBRA) may refer to a procedure in cellular networks where multiple UEs attempt to access the network by transmitting initial access signals on a common channel, without prior scheduling by the network. As used herein, the term "Contention-Free Random Access" (CFRA) may refer to a procedure in cellular networks where the network explicitly assigns a unique access opportunity to UE, thereby eliminating the possibility of contention or collision with other UEs.

[0036] As used herein, the term "Random Access Channel" (RACH) may refer to a dedicated channel in cellular networks that allows UE to initiate communication with the network, specifically for establishing an initial connection or when network access is required. As used herein, the term "Random Access Response" (RAR) may refer to a message sent by the base station or gNB in cellular networks in response to a UE′s initial  access attempt via a RACH procedure.

[0037] As used herein, the term "repetition" may refer to the technique of transmitting identical data or signals multiple times within a telecommunications system to enhance transmission reliability and reception clarity, especially in challenging communication environments. For instance, in mobile networks, repetition might be utilized for crucial signaling messages or for maintaining communication quality. It is noted that example embodiments of the present disclosure are equally applicable to other repetition in other domains.

[0038] As used herein, the term "channel quality" may refer to an overall condition and reliability of a communication channel. The term is primarily used to assess how well the channel can convey information from a sender to a receiver while considering various factors that may affect signal integrity. Channel quality is crucial in determining the effectiveness and reliability of data transmission. Key aspects influencing channel quality include signal strength, signal-to-noise ratio, and the presence of interference or distortion. It is noted that example embodiments of the present disclosure are equally applicable to other channel quality in other domains.

[0039] As used herein, the term "threshold" may refer to a predefined limit or point of transition that, when crossed or reached, triggers a particular action, response, or change. It serves as a boundary or critical point indicating a shift in a process or state. Threshold is applied in different fields, including statistics, neuroscience, technology, and decision-making. Overall, threshold is a crucial point or level that serves as a trigger for specific actions or outcomes. It is noted that example embodiments of the present disclosure are equally applicable to other threshold in other domains.

[0040] As used herein, the term "redundancy version (RV) " may refer to a specific version of a data packet or signal that is transmitted in a communication system, where multiple versions are sent to increase the likelihood of correct decoding by the receiver in the presence of errors.

[0041] As used herein, the term "Hybrid Automatic Repeat Request" (HARQ) may refer to a protocol in wireless communication systems that combines high-speed forward error correction and automatic repeat request (ARQ) error-control mechanisms. This protocol is designed to enhance data transmission reliability by allowing the receiver to request  retransmission of data packets that were not correctly received, while also employing error correction codes that can correct some errors without the need for retransmission.

[0042] As used herein, the term "Sounding Reference Signal" (SRS) may refer to a type of signal used in cellular networks to facilitate uplink channel quality measurement. The SRS enables the network to assess the uplink channel conditions, such as path loss and channel fading characteristics, over a wide bandwidth.

[0043] For link-level study, the evaluations can be considered in NR-NTN downlink coverage enhancement includes channels and signals like PDSCH for services, for example, Voice over Internet Protocol (VoIP) , low data rate service and paging, PDSCH messages such as Msg. 2 and Msg. 4, PDSCH carrying System Information Blocks (SIBs) , e.g., SIB1, SIB19, PDCCH and broadcast PDCCH such as PDCCH of Msg. 2 and paging, and Synchronization Signal Block (SSB) . Radio Access Network Working Group 1 (RAN1) will aim to identify necessary link-level enhancements for these channels in the study phase. At the end of the study phase, RAN1 will further discuss whether the potential link-level enhancements will be specified within Rel-19 framework.

[0044] The current NR-NTN framework does not provide clear guidelines on how to determine whether Msg2 / Msg4 repetitions is applied, leading to potential inefficiencies in downlink coverage. Furthermore, there is a lack of how to determine the Redundancy Version (RV) for Msg2 repetition and how to indicate the repetition number for Msg2 / Msg4, causing complicating the downlink communication process. Additionally, how to count the available PDSCH occasions is also a problem for optimizing downlink transmissions to be solved.

[0045] To address these issues, the present disclosure proposes a novel solution that includes Msg2 / Msg4 repetition pattern that encompasses both PDCCH and PDSCH. The present disclosure also includes a solution of setting thresholds for Msg2 repetitions, introducing repetition number request, RV determination, timing relationships, and differentiation for legacy and new UEs, thereby enhancing the efficiency and reliability of downlink communications in NR-NTN settings. For Msg4 repetition, it includes a threshold to determine repetition and repetition request, and repetition number indication. Furthermore, the proposal includes available PDSCH occasions and downlink joint estimation indications, aiming to optimize the utilization of downlink resources and improve overall network performance.

[0046] Principles and implementations of the present disclosure will be described in detail below with reference to the figures.

[0047] FIG. 1 illustrates a schematic diagram of an example communication environment 100 in which example embodiments of the present disclosure can be implemented. In the communication environment 100, a plurality of communication devices, including a terminal device 110 and a network device 120, can communicate with each other.

[0048] In the example of FIG. 1, the terminal device 110 may be a UE and the network device 120 may be a base station serving the UE. The serving area of the network device 120 may be called a cell 102.

[0049] It is to be understood that the number of devices and their connections shown in FIG. 1 are only for the purpose of illustration without suggesting any limitation. The communication environment 100 may include any suitable number of devices configured to implementing example embodiments of the present disclosure. Although not shown, it would be appreciated that one or more additional devices may be located in the cell 102, and one or more additional cells may be deployed in the communication environment 100. It is noted that although illustrated as a network device, the network device 120 may be another device than a network device. Although illustrated as a terminal device, the terminal device 110 may be other device than a terminal device.

[0050] In the following, for the purpose of illustration, some example embodiments are described with the terminal device 110 operating as a UE and the network device 120 operating as a base station. However, in some example embodiments, operations described in connection with a terminal device may be implemented at a network device or other device, and operations described in connection with a network device may be implemented at a terminal device or other device.

[0051] In some example embodiments, if the terminal device 110 is a terminal device and the network device 120 is a network device, a link from the network device 120 to the terminal device 110 is referred to as a downlink (DL) , while a link from the terminal device 110 to the network device 120 is referred to as an uplink (UL) . In DL, the network device 120 is a transmitting (TX) device (or a transmitter) and the terminal device 110 is a receiving (RX) device (or a receiver) . In UL, the terminal device 110 is a TX device (or a transmitter) and the network device 120 is a RX device (or a receiver) .

[0052] The communications in the communication environment 100 may conform to any suitable standards including, but not limited to, Global System for Mobile Communications (GSM) , Long Term Evolution (LTE) , LTE-Evolution, LTE-Advanced (LTE-A) , New Radio (NR) , Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) , Code Division Multiple Access (CDMA) , GSM EDGE Radio Access Network (GERAN) , Machine Type Communication (MTC) and the like. The embodiments of the present disclosure may be performed according to any generation communication protocols either currently known or to be developed in the future. Examples of the communication protocols include, but not limited to, the first generation (1G) , the second generation (2G) , 2.5G, 2.75G, the third generation (3G) , the fourth generation (4G) , 4.5G, the fifth generation (5G) communication protocols, 5.5G, 5G-Advanced networks, or the sixth generation (6G) networks.

[0053] Reference is made to FIG. 2, which illustrates a signaling flow 200 of performing a repetition of a transmission in accordance with some embodiments of the present disclosure. For the purposes of discussion, the signaling flow 200 will be discussed with reference to FIG. 1, for example, by using the terminal device 110 and the network device 120.

[0054] As shown in FIG. 2, a terminal device 110 obtains channel quality threshold information. For example, the terminal device 110 may receive (2005) the channel quality threshold information from the network device 120. In other words, a network device 120 transmits (2005) the channel quality threshold information to the terminal device 110. In some embodiments, the channel quality threshold information indicates a channel quality threshold. Alternatively, the channel quality threshold information may indicate a plurality of channel quality thresholds. In some embodiments, the channel quality threshold information may be transmitted in a SIB. Alternatively, or in addition, the channel quality threshold information may be transmitted via a RRC message.

[0055] The terminal device 110 determines (2010) at least one of: whether a repetition of a transmission from a network device 120 is needed or a repetition number of the transmission based on the channel quality threshold information and a channel quality between the terminal device 110 and the network device 120. In some embodiments, the channel quality between the network device 120 and the terminal device 110 may include a reference signal received power (RSRP) which may be measured on DL pathloss  reference signals. Alternatively, the channel quality may include a signal to inference plus noise ratio (SINR) on the channel between the network device 120 and the terminal device 110.

[0056] In some embodiments, the transmission may refer to a physical downlink control channel (PDCCH) transmission of an initial access procedure. Alternatively, or in addition, the transmission may refer to a physical downlink shared channel (PDSCH) transmission during a random access procedure. For example, the PDSCH transmission during the random access procedure may be message 2 in the random access procedure or message 4 in the random access procedure. Example embodiments are described below with reference to different types of transmissions.

[0057] In some embodiments, if the channel quality threshold information includes the plurality of channel quality thresholds, the terminal device 110 selects (2015) a repetition number (referred to as “first repetition number” ) for the PDCCH transmission of the initial access procedure based on the plurality of channel quality thresholds and the channel quality. Each repetition number may correspond to a random access channel (RACH) resource. After the first repetition number is selected, the terminal device 110 transmits (2020) to the network device 120, a request for the repetition using a RACH resource corresponding to the first repetition number. For example, as shown in FIG. 4, the first repetition number corresponds to the RACH resource 410. In this case, the terminal device 110 may transmit (2020) the request for the repetition using the RACH resource 410.

[0058] In some embodiments, a fallback mechanism may be considered, if the plurality of channel quality thresholds is configured. For example, if the transmission number of the PDCCH transmissions exceeds a number threshold, the terminal device 110 selects a further repetition number which is higher than the repetition number. In some embodiments, the above number threshold may be configured by the network device 120. Alternatively, the above number threshold may be predefined.

[0059] In some embodiments, there may be one channel quality threshold. In this case, the terminal device 110 may determine (2007) whether the channel quality exceeds the channel quality threshold. In some embodiments, based on a determination that the channel quality is less than the channel quality threshold, the terminal device 110 determines (2010) that a repetition of the PDCCH transmission is needed. In some other embodiments, based on a determination that the channel quality is not less than or larger  than the channel quality threshold, the terminal device 110 determines (2010) that the repetition of the PDCCH transmission is not needed.

[0060] In some embodiments, the terminal device 110 transmits (2020) , to the network device 120, a request for the repetition using a RACH resource, based on a determination that the channel quality is less than the channel quality threshold. In some embodiments, the transmission of the request, the terminal device 110 receives (2025) , from the network device 120, first information including a first repetition number of the PDCCH transmission. In some embodiments, the first information including the first repetition number may be transmitted in a SIB. Alternatively, the first information may be transmitted via a RRC message. In this way, the amount of required RACH resources can be reduced.

[0061] The terminal device 110 receives (2040-1, ..., 2040-n) , from the network device 120, the PDCCH transmission based on the first repetition number. In other words, the network device 120 may transmit / perform (2040-1, ..., 2040-n, where n is equal to the repetition number) the repetition of the transmission repeatedly based on the first repetition number. In some embodiments, the first repetition number is one of: 1, 2, 4, 8, 16, or 32. In this way, it can bring flexibility of the retransmission.

[0062] FIG. 3A illustrates a schematic diagram of a repetition pattern for PDCCH and PDSCH of initial access, which includes one PDCCH and multiple PDSCHs. As shown in FIG. 3A, there is only one PDCCH in slot 310, and there is one PDSCH for each slot from 310 to 340. In other words, in this case there is only PDSCH repetition without PDCCH repetition. FIG. 3B illustrates a schematic diagram of a repetition pattern for PDCCH and PDSCH of initial access, which includes one PDCCH and one PDSCH, and multiple PDSCHs and PDSCHs. As shown in FIG. 3B, there is one PDCCH and one PDSCH for each slot from 310 to 340. FIG. 3C illustrates a schematic diagram of a repetition pattern for PDCCH and PDSCH of initial access, which includes multiple PDCCHs and multiple PDSCHs. There is first PDCCH and second PDCCH in slot 310, and third PDCCH and fourth PDCCH in slot 320, meanwhile there is first PDSCH in slot 320, and second PDSCH in slot 330, third PDSCH in slot 340, fourth PDSCH in slot 350. As shown in FIG. 3A to FIG. 3C, the repetition number may be used for PDCCH of Msg4 and fallback DCI within RRC connected state.

[0063] Referring back to FIG. 2, in some embodiments, the terminal device 110 selects  (2015) a repetition number (referred to as “second repetition number” ) for a message 2 of the random access procedure based on the plurality of channel quality thresholds and the channel quality. In some embodiments, the plurality of channel quality thresholds used for the message 2 may be different from the plurality of channel quality thresholds used for the PDCCH. Alternatively, the plurality of channel quality thresholds used for the message 2 may be the same as the plurality of channel quality thresholds used for the PDCCH.

[0064] In some embodiments, each repetition number corresponds to one or more RACH resources. For example, each repetition number may correspond to a plurality of RACH occasions. Alternatively, each repetition number may correspond to a plurality of preambles in one RACH occasion. In this case, the terminal device 110 may transmit (2020) , to the network device 120, a request for the repetition using a RACH resource corresponding to the second repetition number. For example, the terminal device 110 may transmit the request using the RACH resource 420 which corresponds to the second repetition number. In other words, for Msg2 repetition request, the terminal device 110 may request Msg2 repetition via RACH resource. In accordance with multiple repetition numbers are supported, the different repetition number may be distinguished via the different RACH resources, such as the different RACH occasions or the different preambles. Then Msg2 repetition may be as a feature similar to Msg1 repetition, i.e. msg2-Repetitions is added in the FeatureCombination-r17. For example, an example information element (IE) is shown in the following Table 1.

[0065] Table 1

[0066] Referring back to the FIG. 2, the terminal device 110 receives (2040-1, ..., 2040-n) , from the network device 120, the message 2 based on the second repetition number. In other words, the network device 120 may transmit / perform (2040-1, ..., 2040-n) the repetition of the message 2 repeatedly based on the second repetition number. In some embodiments, the second repetition number is one of: 1, 2, 4, 8, 16, or 32.

[0067] In some embodiments, if multiple channel quality thresholds are introduced, the different channel quality thresholds correspond to the different repetition numbers. In this case, the number of channel quality threshold may be 2, 3, 4. For example, when three thresholds are configured, such as threshold 1, threshold 2, threshold 3, if the RSRP of the downlink pathloss reference is less than threshold 3, all repetition numbers are applicable. Alternatively, if the RSRP of the downlink pathloss reference is less than threshold 2, all repetition numbers except for the highest repetition number are applicable. If the RSRP of the downlink pathloss reference is less than threshold 1, the lowest repetition number may be applicable.

[0068] In some embodiments, if there is one channel quality threshold, the terminal device 110 determines (2007) whether the channel quality exceeds the channel quality threshold. For example, there is one RSRP threshold configured by SIB and / or RRC  message. In some embodiments, the terminal device 110 determines (2010) that a repetition of the message 2 is needed, ifthe channel quality is less than the channel quality threshold. In some other embodiments, the terminal device 110 determines (2010) that the repetition of the message 2 is not needed, if the channel quality is not less than or larger than the channel quality threshold.

[0069] In some embodiments, the terminal device 1 l0 may obtain the second repetition number of the message 2. For example, the terminal device 1 l0 transmits (2020) to the network device 120, a request for the second repetition number using a RACH resource, if the channel quality is less than the channel quality threshold. In this case, the network device 120 may transmit (2025) information indicating the second repetition number to the terminal device 110. In other words, the terminal device 1 l0 may receive (2025) the information indicating the second repetition number. Alternatively, the second repetition number may be predefined. In some embodiments, a second repetition number for the message 2 is the same as the first repetition number. In this case, there is the same repetition number with PDCCH repetition number.

[0070] The terminal device 110 receives (2040-1, ..., 2040-n) , from the network device 120, the message based on the second repetition number. In other words, the network device 120 may transmit / perform (2040-1, ..., 2040-n) the repetition of the message 2 repeatedly based on the second repetition number.

[0071] In some embodiments, the terminal device 110 initiates the random-access procedure using a RACH resource corresponding to the second repetition number. In this case, the RACH resource corresponding to the second repetition number may include at least one of a RACH occasion corresponding to the second repetition number or a preamble corresponding to the second repetition number. For example, the terminal device may initiate the random access procedure using the RACH resource 420, as shown in the FIG. 4. The terminal device 110 may receive (2025) , from the network device 120, a feature configuration indicating the second repetition number.

[0072] In some embodiments, the repetition of the message 2 is used for a contention based random access (CBRA) including message 3 based system information (SI) request. For multiple thresholds, in some embodiments, Msg2 repetition may be used for CBRA including Msg3 based SI request. Alternatively, the repetition of the message 2 is used for a message 1 based SI request. In this case, the terminal device 110 selects the available  repetition number and informs the network, and multiple repetition numbers and RACH resources for the different repetition number can be configured for Msg1 based SI request.

[0073] In some other embodiments, the repetition of the message 2 is used for a contention free random access (CFRA) procedure that comprises at least one of: a handover procedure or a PDCCH order. In other words, Msg2 repetition may be used for CFRA procedure, such as handover, PDCCH order. In this case, the repetition number for Msg2 repetition may be configured in RACH-ConfigDedicated for normal handover. In addition, for Conditional handover (CHO) , there may be two ways may be considered. In some embodiments, there may be a plurality of repetition numbers. In this case, the terminal device 110 may select the suitable repetition number based on the configured thresholds. Alternatively, similar to normal handover, one repetition number may be indicated. Furthermore, for PDCCH order, Msg2 repetition number may be indicated by the following three ways, the first one is that the network configures a set of repetition numbers, and then indicate a repetition number by DCI 1_0, the second one is that the network configures a repetition number, and the third one is that repetition number is indicated by DCI 1_0.

[0074] In some other embodiments, when the plurality of quality thresholds is configured, the terminal device 110 may select the available repetition number based on the configured threshold. For the same RACH occasion, when the preamble is used for distinguishing the different repetition number, in some embodiments, for the same RACH occasion, the different MAC PDUs may be generated. Alternatively, for the same RACH occasion, the network device 120 may select the maximum repetition number based on the received preambles for this RACH occasion, and the repetition number is indicated by DCI 1_0.

[0075] In some embodiments, the terminal device 110 receives, from the network device 120, a configuration comprising a set of repetition numbers (for example, a set of repetition numbers for the PDCCH repetition and / or the message 2 repetition) . In this case, in some embodiments, the terminal device 110 may receive (2025) from the network device 120, DCI indicating the repetition number (i.e., the above first repetition number or the second repetition number) from the set of repetition numbers.

[0076] In some other embodiments, the terminal device 110 receives, from the network device 120, a configuration indicating the repetition number. In some embodiments, the  configuration may be transmitted via SIB and / or RRC message. In some further embodiments, the terminal device 110 may receive the repetition number in DCI 1_0.

[0077] By way of example, a default A may add a column with repetition number. A parameter with repetition number may be added in PDSCH-TimeDomainResourceAllocation. In some other embodiments, the repetition number is indicated via SIB / RRC and / or DCI.

[0078] In some embodiments, if only one threshold is supported, the network device 120 may configure a set of repetition numbers and then indicate the repetition number by DCI 1_0. Alternatively, the network device 120 may configure the repetition number by SIB and / or RRC message. In some further embodiments, the network device 120 may indicate the repetition number by DCI 1_0. For DCI 1_0, 1, 2, or 3 bits within the reserved bits may be used for indicating repetition number. In some cases, if the network device 120 indicates one repetition number, such as handover, this field is considered as the reserved bits.

[0079] In some embodiments, a same redundancy version (RV) is used for all repetition transmissions of the message 2. For example, RV0 may be used for all repetition transmissions.

[0080] In some other embodiments, a first RV for a first repetition transmission of the message 2 is set to a predefined RV, and a RV for n-th repetition transmission of the message 2 is determined based on an association between RVs and repetition transmissions. For example, the first RV for the first repetition transmission is assumed to be 0, then the RV to be applied on the nth transmission occasion of the TB is determined according to Table 2 below.

[0081] Table 2

[0082] In some other embodiments, a first RV for a first repetition transmission of the message 2 is indicated in downlink control information from the network device 120, and the RV for n-th repetition transmission of the message 2 is determined based on the  association between RVs and repetition transmissions. For example, RV is indicated for Msg2, i.e. RV field is added in DCI 1_0. The redundancy version to be applied on the nth transmission occasion of the TB, where n = 0, 1, ... repetitionNumber -1, is determined according to Table 3 below.

[0083] Table 3

[0084] In some other embodiments, RVs for repetition transmissions of the message 2 are configured by the network device 120. Table 4 shows the example of the configuration.

[0085] Table 4

[0086] In some embodiments, the terminal device 110 transmits, to the network device 120, a physical uplink shared channel (PUSCH) transmission after a time duration from a reception of a last physical downlink shared channel (PDSCH) transmission. In some other embodiments, the terminal device 110 transmits, to the network device 120, a physical uplink shared channel (PUSCH) transmission after the time duration from a reception of a first PDSCH transmission.

[0087] By way of example, if Msg2 repetition is used, since there are multiple PDSCH transmissions, the timing relation needs to be considered, i.e. upon receiving Msg2, when to start PUSCH transmission. A rule needs to be defined. There are two ways may be considered, the first one is that when the last PDSCH is received, the terminal device 110 starts to use the timing relation, which is reasonable. The second one is that when the first PDSCH is received, the terminal device 110 starts to use the timing relation. An example of the timing relation is shown in the following Table 5.

[0088] Table 5

[0089] In some embodiments, the number of channel quality thresholds in the plurality of channel quality thresholds is one of: 2, 3, or 4. In some embodiments, each channel quality threshold corresponds to a repetition number.

[0090] In some embodiments, for pattern 1 shown in FIG. 3A, for legacy UE, since it does not support repetition, only when the first PDSCH is successfully decoded, the terminal device may transmit Msg3, the following PDSCH cannot be received. For new UE, it may transmit Msg3 after receiving all PDSCH repetition transmissions. So, for legacy UE and new UE, in order to transmit Msg3, the different resources need to be reserved, which can cause resource waste. For example, in some embodiments, a radio network temporary identity is dedicated to the terminal device 110 capable of performing the repetition of the message 2. In some other embodiments, a search space is dedicated to the terminal device 110 capable of performing the repetition of the message 2.

[0091] In some embodiments, for pattern 2 shown in FIG. 3B, for legacy UEs, it is possible to decode PDSCH successfully for each repetition transmission. In response to option 1 above being used, the network device 120 may reserve multiple PUSCH  resources.

[0092] As mentioned above, in some embodiments, there are different RNTI for legacy UE and new UE. For new UEs, if the different RNTIs are used, the following two ways may be considered. The first one is that some unused RNTIs for random access (RA) -RNTI are used for repetition UEs. The second one is that similar to MSGB-RNTI, RNTI space is separated, for example, RAR-RNTI = 1 + s_id + 14 × t_id + 14 × 80 × f_id + 14 ×80×8×ul_carrier_id+14×80×8×2×2 / 3.

[0093] In some embodiments, different search spaces are used for legacy UE and new UE. For example, a new search space for new UEs can be configured in PDCCH-ConfigCommon. This new search space can be used for receiving PDCCH for Msg2 repetition and Msg4 repetition. Since a new search space is introduced, a new search space type should be defined, such as Type 1B-PDCCH.

[0094] In some embodiments, the terminal device 110 determines (2007) whether the channel quality exceeds the channel quality threshold. In some embodiments, based on a determination that the channel quality is less than the channel quality threshold, the terminal device 110 determines (2010) that a repetition of the message 4 of the random access procedure is needed. Then the terminal device 110 transmits (2020) , to the network device 120, a request for a third repetition number for the message 4. In some embodiments, the request for the third repetition number is informed based on a logical channel identity related to the repetition. In some other embodiments, the request for the third repetition number is using a RACH resource related to the repetition. For example, the request for the third repetition number may be transmitted using the RACH resource 430 corresponding to the third repetition number, as shown in the FIG. 4.

[0095] Referring back to the FIG. 2, the terminal device 110 receives (2040-1, ..., 2040-n) , from the network device 120, the message 4 based on the third repetition number. In other words, the network device 120 may transmit / perform (2040-1, ..., 2040-n) the repetition of the message 4 repeatedly based on the third repetition number.

[0096] By way of example, as for Msg4 repetition, a threshold can be introduced for determining whether Msg4 repetition is needed. After receiving the configuration including allowable indication and threshold, once random access procedure is triggered, the terminal device 110 determines whether Msg4 repetition is needed. When the RSRP  of the DL pathloss reference is less than a threshold, Msg4 repetition is needed, otherwise, Msg4 repetition is not needed. The terminal device 110 may send a Msg4 repetition request to the network, such that the network device 120 may send Msg4 with repetition. The request may be informed by the following two ways. The first one is that request can be informed by LCID / eLCID for Common Control Channel (CCCH) message. The second one is that request can be informed by the different RACH resources, including the different RACH occasions and the different preambles. LCID is shown in the following Table 6.

[0097] Table 6

[0098] Referring back to the FIG. 2, in some embodiments, the terminal device 110 receives, from the network device 120, a configuration comprising a set of repetition numbers. And then the terminal device 110 receives (2025) , from the network device 120, downlink control information indicating the repetition number from the set of repetition numbers. In some other embodiments, the terminal device 110 receives, from the network device 120, a configuration indicating the repetition number. And then the terminal device 110 receives (2025) from the network device 120, downlink control information indicating the repetition number.

[0099] For example, for Msg4 repetition indication, there are three ways may be considered. The first one is that the network device 120 may configure a set of repetition number and then indicate a certain repetition number by DCI. The second one is that the network device 120 may configure a repetition number. The third one is that the network device 120 may indicate a repetition number by DCI. As for DCI indication for the first one, the network device 1220 may indicate the repetition number from the list by DCI 1_0. In this case, the following fields such as modulation coding scheme (MCS) field, PUCCH resource indicator field, for example, with repetition factor configuration per PUCCH resource, HARQ process number filed, and HARQ process number filed may be considered. For example, a modulation coding scheme (MCS) field in the downlink control information may indicate the repetition number. Alternatively, a PUCCH resource  indicator field in the DCI may indicate the repetition number. In some other embodiments, a hybrid automatic repeat request (HARQ) process number field in the DCI may indicate the repetition number. In some further embodiments, a feedback timing indication file (such as PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator field) in the DCI may indicate the repetition number.

[0100] In some embodiments, if at least one of symbols indicated by a indexed row of used resource allocation table in a slot overlaps with a uplink symbol or a symbol of sounding reference signal (SRS) , a PDSCH occasion in the slot is not available. As for available occasion counting for Msg2 / Msg4 PDSCH, since some UL slot or some UL transmission impacts, some repetition occasions may not be available. In order to increase DL coverage, available occasion counting for Msg2 / Msg4 PDSCH may be introduced. When at least one of the symbols indicated by the indexed row of the used resource allocation table in the slot overlaps with a UL symbol by tdd-UL-DL-ConfigurationCommon or a symbol of SRS, PDSCH occasion in this slot is considered not available, as shown in the following Table 7.

[0101] Table 7

[0102] As for downlink joint estimation indication, whether DL joint estimation is used can be indicated to the terminal device 110 by SIB, RRC message or DCI.

[0103] FIG. 5 illustrates a flowchart of a communication method 500 implemented at a terminal device in accordance with some embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the method 500 will be described from the perspective of the terminal device 110 in FIG. 1.

[0104] At block 510, the terminal device 110 obtains channel quality threshold information, wherein the measurement result threshold information indicates a channel quality threshold or a plurality of channel quality thresholds.

[0105] At block 520, the terminal device 110 determines at least one of: whether a repetition of a transmission from a network device is needed or a repetition number of the transmission based on the channel quality threshold information and a channel quality between the terminal device and the network device, wherein the transmission comprises at least one of: a physical downlink control channel (PDCCH) transmission of an initial access procedure, or a physical downlink shared channel (PDSCH) transmission during a random access procedure.

[0106] In some example embodiments, the method 500 further includes: selecting a first repetition number for the PDCCH transmission of the initial access procedure based on the plurality of channel quality thresholds and the channel quality, wherein each repetition number corresponds to a random access channel (RACH) resource; transmitting, to the network device, a request for the repetition using a RACH resource corresponding to the first repetition number; and receiving, from the network device, the PDCCH transmission based on the first repetition number.

[0107] In some example embodiments, the method 500 further includes: in accordance with a determination that the transmission number of the PDCCH transmissions exceeds a number threshold, selecting a further repetition number which is higher than the repetition number.

[0108] In some example embodiments, the method 500 further includes: determining whether the channel quality exceeds the channel quality threshold; based on a determination that the channel quality is less than the channel quality threshold,  determining that a repetition of the PDCCH transmission is needed; or based on a determination that the channel quality is not less than or larger than the channel quality threshold, determining that the repetition of the PDCCH transmission is not needed.

[0109] In some example embodiments, the method 500 further includes: based on a determination that the channel quality is less than the channel quality threshold, transmitting, to the network device, a request for the repetition using a RACH resource; and receiving, from the network device, the PDCCH transmission based on a first repetition number.

[0110] In some example embodiments, the method 500 further includes: selecting a second repetition number for a message 2 of the random access procedure based on the plurality of channel quality thresholds and the channel quality, wherein each repetition number corresponds to one or more RACH resources; transmitting, to the network device, a request for the repetition using RACH resource corresponding to the second repetition number; and receiving, from the network device, the message 2 based on the second repetition number.

[0111] In some example embodiments, the method 500 further includes: determining whether the channel quality exceeds the channel quality threshold; based on a determination that the channel quality is less than the channel quality threshold, determining that a repetition of the message 2 is needed; or based on a determination that the channel quality is not less than or larger than the channel quality threshold, determining that the repetition of the message 2 is not needed.

[0112] In some example embodiments, the method 500 further includes: based on a determination that the channel quality is less than the channel quality threshold, transmitting, to the network device, a request for a second repetition number using a RACH resource; and obtaining a second repetition number of the message 2, wherein the second repetition number is predefined or configured by the network device.

[0113] In some example embodiments, a second repetition number for the message 2 is the same as the first repetition number.

[0114] In some example embodiments, the second repetition number is one off 1, 2, 4, 8, 16, or 32.

[0115] In some example embodiments, the method 500 further includes: initiating the  random access procedure using RACH resource corresponding to the second repetition number, wherein the RACH resource corresponding to the second repetition number comprises at least one of a RACH occasion corresponding to the second repetition number or a preamble corresponding to the second repetition number; and receiving, from the network device, a feature configuration indicating the second repetition number.

[0116] In some example embodiments, the repetition of the message 2 is used for a contention based random access (CBRA) including message 3 based system information (SI) request, or wherein the repetition of the message 2 is used for a message 1 based SI request, or wherein the repetition of the message 2 is used for a contention free random access (CFRA) procedure that comprises at least one of: a handover procedure or a PDCCH order.

[0117] In some example embodiments, a same redundancy version (RV) is used for all repetition transmissions of the message 2, or wherein a first RV for a first repetition transmission of the message 2 is set to a predefined RV, and a RV for n-th repetition transmission of the message 2 is determined based on an association between RVs and repetition transmissions, or wherein a first RV for a first repetition transmission of the message 2 is indicated in downlink control information from the network device, and the RV for n-th repetition transmission of the message 2 is determined based on the association between RVs and repetition transmissions, or wherein RVs for repetition transmissions of the message 2 are configured by the network device.

[0118] In some example embodiments, the method 500 further includes: transmitting, to the network device, a physical uplink shared channel (PUSCH) transmission after a time duration from a reception of a last physical downlink shared channel (PDSCH) transmission; or transmitting, to the network device, a physical uplink shared channel (PUSCH) transmission after the time duration from a reception of a first PDSCH transmission.

[0119] In some example embodiments, the number of channel quality thresholds in the plurality of channel quality thresholds is one of: 2, 3, or 4.

[0120] In some example embodiments, each channel quality threshold corresponds to a repetition number.

[0121] In some example embodiments, a radio network temporary identity is dedicated  to the terminal device capable of performing the repetition of the message 2, or wherein a search space is dedicated to the terminal device capable of performing the repetition of the message 2.

[0122] In some example embodiments, the method 500 further includes: determining whether the channel quality exceeds the channel quality threshold; based on a determination that the channel quality is less than the channel quality threshold, determining that a repetition of a message 4 of the random access procedure is needed; and transmitting, to the network device, a request for a third repetition number for the message 4.

[0123] In some example embodiments, the request for the third repetition number is informed based on a logical channel identity related to the repetition, or wherein the request for the third repetition number is using a RACH resource related to the repetition.

[0124] In some example embodiments, the method 500 further includes: receiving, from the network device, a configuration comprising a set of repetition numbers; and receiving, from the network device, downlink control information indicating the repetition number from the set of repetition numbers.

[0125] In some example embodiments, a modulation coding scheme field in the downlink control information indicates the repetition number, or wherein a PUCCH resource indicator field in the downlink control information indicates the repetition number, or wherein a hybrid automatic repeat request (HARQ) process number field in the downlink control information indicates the repetition number, or wherein a feedback timing indication filed in the downlink control information indicates the repetition number.

[0126] In some example embodiments, the method 500 further includes: receiving, from the network device, a configuration indicating the repetition number; or receiving, from the network device, downlink control information indicating the repetition number.

[0127] In some example embodiments, if at least one of symbols indicated by an indexed row of used resource allocation table in a slot overlaps with a uplink symbol or a symbol of sounding reference signal (SRS) , a PDSCH occasion in the slot is not available.

[0128] In some example embodiments, t the method 500 further includes: receiving the channel quality threshold information from the network device.

[0129] FIG. 6 illustrates a flowchart of a communication method 600 implemented at a network device in accordance with some embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the method 600 will be described from the perspective of the network device 120 in FIG. 1.

[0130] At block 610, the network device 120 transmits, to a terminal device, channel quality threshold information, wherein the measurement result threshold information indicates a channel quality threshold or a plurality of channel quality thresholds.

[0131] At block 620, the network device 120 performs a repetition of a transmission to the terminal device, wherein the transmission comprises at least one of: a physical downlink control channel (PDCCH) transmission of an initial access procedure, or a physical downlink shared channel (PDSCH) transmission during a random access procedure.

[0132] In some example embodiments, the method 600 further includes: receiving, from the terminal device, a request for the repetition using a RACH resource corresponding to a first repetition number for the PDCCH transmission that is selected based on the plurality of channel quality thresholds and the channel quality; and transmitting, to the terminal device, the PDCCH transmission based on the first repetition number.

[0133] In some example embodiments, the method 600 further includes: based on a determination that the channel quality is less than the channel quality threshold, receiving, from the terminal device, a request for the repetition using a RACH resource; and transmitting, to the terminal device, the PDCCH transmission based on a first repetition number.

[0134] In some example embodiments, the method 600 further includes: receiving, from the terminal device, a request for the repetition using a RACH resource corresponding to a second repetition number for a message 2 of the random access procedure that is selected based on the plurality of channel quality thresholds and the channel quality; and transmitting, to the terminal device, the message 2 based on the second repetition number.

[0135] In some example embodiments, the method 600 further includes: based on a determination that the channel quality is less than the channel quality threshold, receiving, from the terminal device, a request for a second repetition number using a RACH resource; and transmitting, to the terminal device, information indicating the second repetition  number.

[0136] In some example embodiments, a second repetition number for the message 2 is the same as the first repetition number.

[0137] In some example embodiments, the second repetition number is one of: 1, 2, 4, 8, 16, or 32.

[0138] In some example embodiments, the method 600 further includes: receiving a request for initiating the random access procedure using a RACH resource corresponding to the second repetition number, wherein the RACH resource corresponding to the second repetition number comprises at least one of a RACH occasion corresponding to the second repetition number or a preamble corresponding to the second repetition number; and transmitting, to the terminal device, a feature configuration indicating the second repetition number.

[0139] In some example embodiments, the repetition of the message 2 is used for a contention based random access (CBRA) including message 3 based system information (SI) request, or wherein the repetition of the message 2 is used for a message 1 based SI request, or wherein the repetition of the message 2 is used for a contention free random access (CFRA) procedure that comprises at least one of: a handover procedure or a PDCCH order.

[0140] In some example embodiments, a same redundancy version (RV) is used for all repetition transmissions of the message 2, or wherein a first RV for a first repetition transmission of the message 2 is set to a predefined RV, and a RV for n-th repetition transmission of the message 2 is determined based on an association between RVs and repetition transmissions, or wherein a first RV for a first repetition transmission of the message 2 is indicated in downlink control information from the network device, and the RV for n-th repetition transmission of the message 2 is determined based on the association between RVs and repetition transmissions, or wherein RVs for repetition transmissions of the message 2 are configured by the network device.

[0141] In some example embodiments, the method 600 further includes: receiving, from the terminal device, a physical uplink shared channel (PUSCH) transmission after a time duration from a reception of a last physical downlink shared channel (PDSCH) transmission; or receiving, from the terminal device, a physical uplink shared channel  (PUSCH) transmission after the time duration from a reception of a first PDSCH transmission.

[0142] In some example embodiments, the number of channel quality thresholds in the plurality of channel quality thresholds is one of: 2, 3, or 4.

[0143] In some example embodiments, each channel quality threshold corresponds to a repetition number.

[0144] In some example embodiments, a radio network temporary identity is dedicated to the terminal device capable of performing the repetition of the message 2, or wherein a search space is dedicated to the terminal device capable of performing the repetition of the message 2.

[0145] In some example embodiments, the method 600 further includes: receiving, from the terminal device, a request for a third repetition number for a message 4 during the random access procedure.

[0146] In some example embodiments, the request for the third repetition number is informed based on a logical channel identity related to the repetition, or wherein the request for the third repetition number is using a RACH resource related to the repetition.

[0147] In some example embodiments, the method 600 further includes: transmitting, to the terminal device, a configuration comprising a set of repetition numbers; and transmitting, to the terminal device, downlink control information indicating the repetition number from the set of repetition numbers.

[0148] In some example embodiments, a modulation coding scheme field in the downlink control information indicates the repetition number, or wherein a PUCCH resource indicator field in the downlink control information indicates the repetition number, or wherein a hybrid automatic repeat request (HARQ) process number field in the downlink control information indicates the repetition number, or wherein a feedback timing indication filed in the downlink control information indicates the repetition number.

[0149] In some example embodiments, the method 600 further includes: transmitting, to the terminal device, a configuration indicating the repetition number; or transmitting, to the terminal device, downlink control information indicating the repetition number.

[0150] In some example embodiments, if at least one of symbols indicated by an  indexed row of used resource allocation table in a slot overlaps with a uplink symbol or a symbol of sounding reference signal (SRS) , a PDSCH occasion in the slot is not available.

[0151] FIG. 7 is a simplified block diagram of a device 700 that is suitable for implementing embodiments of the present disclosure. The device 700 can be considered as a further example implementation of any of the devices as shown in FIG. 1. Accordingly, the device 700 can be implemented at or as at least a part of the terminal device 110 or the network device 120.

[0152] As shown, the device 700 includes a processor 710, a memory 720 coupled to the processor 710, a suitable transceiver 740 coupled to the processor 710, and a communication interface coupled to the transceiver 740. The memory 720 stores at least a part of a program 730. The transceiver 740 may be for bidirectional communications or a unidirectional communication based on requirements. The transceiver 740 may include at least one of a transmitter 742 and a receiver 744. The transmitter 742 and the receiver 744 may be functional modules or physical entities. The transceiver 740 has at least one antenna to facilitate communication, though in practice an Access Node mentioned in this application may have several ones. The communication interface may represent any interface that is necessary for communication with other network elements, such as X2 / Xn interface for bidirectional communications between eNBs / gNBs, S1 / NG interface for communication between a Mobility Management Entity (MME)  / Access and Mobility Management Function (AMF)  / SGW / UPF and the eNB / gNB, Un interface for communication between the eNB / gNB and a relay node (RN) , or Uu interface for communication between the eNB / gNB and a terminal device.

[0153] The program 730 is assumed to include program instructions that, when executed by the associated processor 710, enable the device 700 to operate in accordance with the embodiments of the present disclosure, as discussed herein with reference to FIGS. 1 to 7. The embodiments herein may be implemented by computer software executable by the processor 710 of the device 700, or by hardware, or by a combination of software and hardware. The processor 710 may be configured to implement various embodiments of the present disclosure. Furthermore, a combination of the processor 710 and memory 720 may form processing means 750 adapted to implement various embodiments of the present disclosure.

[0154] The memory 720 may be of any type suitable to the local technical network and  may be implemented using any suitable data storage technology, such as a non-transitory computer readable storage medium, semiconductor-based memory devices, magnetic memory devices and systems, optical memory devices and systems, fixed memory and removable memory, as non-limiting examples. While only one memory 720 is shown in the device 700, there may be several physically distinct memory modules in the device 700. The processor 710 may be of any type suitable to the local technical network, and may include one or more of general purpose computers, special purpose computers, microprocessors, digital signal processors (DSPs) and processors based on multicore processor architecture, as non-limiting examples. The device 700 may have multiple processors, such as an application specific integrated circuit chip that is slaved in time to a clock which synchronizes the main processor.

[0155] According to embodiments of the present disclosure, a terminal device comprising a circuitry is provided. The circuitry is configured to: obtain channel quality threshold information, wherein the measurement result threshold information indicates a channel quality threshold or a plurality of channel quality thresholds; and determine at least one off whether a repetition of a transmission from a network device is needed or a repetition number of the transmission based on the channel quality threshold information and a channel quality between the terminal device and the network device, wherein the transmission comprises at least one of: a physical downlink control channel (PDCCH) transmission of an initial access procedure, or a physical downlink shared channel (PDSCH) transmission during a random access procedure. According to embodiments of the present disclosure, the circuitry may be configured to perform any method implemented by the terminal device as discussed above.

[0156] According to embodiments of the present disclosure, a network device comprising a circuitry is provided. The circuitry is configured to: transmit, to a terminal device, channel quality threshold information, wherein the measurement result threshold information indicates a channel quality threshold or a plurality of channel quality thresholds; and perform a repetition of a transmission to the terminal device, wherein the transmission comprises at least one off a physical downlink control channel (PDCCH) transmission of an initial access procedure, or a physical downlink shared channel (PDSCH) transmission during a random access procedure. According to embodiments of the present disclosure, the circuitry may be configured to perform any method  implemented by the network device as discussed above.

[0157] The term “circuitry” used herein may refer to hardware circuits and / or combinations of hardware circuits and software. For example, the circuitry may be a combination of analog and / or digital hardware circuits with software / firmware. As a further example, the circuitry may be any portions of hardware processors with software including digital signal processor (s) , software, and memory (ies) that work together to cause an apparatus, such as a terminal device or a network device, to perform various functions. In a still further example, the circuitry may be hardware circuits and or processors, such as a microprocessor or a portion of a microprocessor, that requires software / firmware for operation, but the software may not be present when it is not needed for operation. As used herein, the term circuitry also covers an implementation of merely a hardware circuit or processor (s) or a portion of a hardware circuit or processor (s) and its (or their) accompanying software and / or firmware.

[0158] According to embodiments of the present disclosure, a terminal apparatus is provided. The terminal apparatus comprises means for obtaining channel quality threshold information, wherein the measurement result threshold information indicates a channel quality threshold or a plurality of channel quality thresholds; and means for determining at least one of: whether a repetition of a transmission from a network device is needed or a repetition number of the transmission based on the channel quality threshold information and a channel quality between the terminal device and the network device, wherein the transmission comprises at least one of: a physical downlink control channel (PDCCH) transmission of an initial access procedure, or a physical downlink shared channel (PDSCH) transmission during a random access procedure. In some embodiments, the first apparatus may comprise means for performing the respective operations of the method 500. In some example embodiments, the first apparatus may further comprise means for performing other operations in some example embodiments of the method 500. The means may be implemented in any suitable form. For example, the means may be implemented in a circuitry or software module.

[0159] According to embodiments of the present disclosure, a network apparatus is provided. The network apparatus comprises means for transmitting, to a terminal device, channel quality threshold information, wherein the measurement result threshold information indicates a channel quality threshold or a plurality of channel quality  thresholds; and means for performing a repetition of a transmission to the terminal device, wherein the transmission comprises at least one of: a physical downlink control channel (PDCCH) transmission of an initial access procedure, or a physical downlink shared channel (PDSCH) transmission during a random access procedure. In some embodiments, the second apparatus may comprise means for performing the respective operations of the method 600. In some example embodiments, the second apparatus may further comprise means for performing other operations in some example embodiments of the method 600. The means may be implemented in any suitable form. For example, the means may be implemented in a circuitry or software module.

[0160] In summary, embodiments of the present disclosure provide the following aspects.

[0161] In an aspect, it is proposed a terminal device, comprising: a processor, configured to cause the terminal device to: obtain channel quality threshold information, wherein the measurement result threshold information indicates a channel quality threshold or a plurality of channel quality thresholds; and determine at least one of: whether a repetition of a transmission from a network device is needed or a repetition number of the transmission based on the channel quality threshold information and a channel quality between the terminal device and the network device, wherein the transmission comprises at least one of: a physical downlink control channel (PDCCH) transmission of an initial access procedure, or a physical downlink shared channel (PDSCH) transmission during a random access procedure.

[0162] In some embodiments, the terminal device is caused to: select a first repetition number for the PDCCH transmission of the initial access procedure based on the plurality of channel quality thresholds and the channel quality, wherein each repetition number corresponds to a random access channel (RACH) resource; transmit, to the network device, a request for the repetition using a RACH resource corresponding to the first repetition number; and receive, from the network device, the PDCCH transmission based on the first repetition number.

[0163] In some embodiments, the terminal device is caused to: in accordance with a determination that the transmission number of the PDCCH transmissions exceeds a number threshold, select a further repetition number which is higher than the repetition number.

[0164] In some embodiments, the terminal device is caused to: determine whether the channel quality exceeds the channel quality threshold; based on a determination that the channel quality is less than the channel quality threshold, determine that a repetition of the PDCCH transmission is needed; or based on a determination that the channel quality is not less than or larger than the channel quality threshold, determine that the repetition of the PDCCH transmission is not needed.

[0165] In some embodiments, the terminal device is caused to: based on a determination that the channel quality is less than the channel quality threshold, transmit, to the network device, a request for the repetition using a RACH resource; and receive, from the network device, first information including a first repetition number of the PDCCH transmission.

[0166] In some embodiments, the terminal device is caused to: select a second repetition number for a message 2 of the random access procedure based on the plurality of channel quality thresholds and the channel quality, wherein each repetition number corresponds to a RACH resource; transmit, to the network device, a request for the repetition using a RACH resource corresponding to the second repetition number; and receive, from the network device, the message 2 based on the second repetition number.

[0167] In some embodiments, the terminal device is caused to: determine whether the channel quality exceeds the channel quality threshold; based on a determination that the channel quality is less than the channel quality threshold, determine that a repetition of the message 2 is needed; or based on a determination that the channel quality is not less than or larger than the channel quality threshold, determine that the repetition of the message 2 is not needed.

[0168] In some embodiments, the terminal device is caused to: based on a determination that the channel quality is less than the channel quality threshold, transmit, to the network device, a request for a second repetition number using a RACH resource; and obtain a second repetition number of the message 2, wherein the second repetition number is predefined or configured by the network device.

[0169] In some embodiments, a second repetition number for the message 2 is the same as the first repetition number.

[0170] In some embodiments, the second repetition number is one off 1, 2, 4, 8, 16, or 32.

[0171] In some embodiments, the terminal device is caused to: initiate the random access procedure using a RACH resource corresponding to the second repetition number, wherein the RACH resource corresponding to the second repetition number comprises at least one of a RACH occasion corresponding to the second repetition number or a preamble corresponding to the second repetition number; and receive, from the network device, a feature configuration indicating the second repetition number.

[0172] In some embodiments, the repetition of the message 2 is used for a contention based random access (CBRA) including message 3 based system information (SI) request, or wherein the repetition of the message 2 is used for a message 1 based SI request, or wherein the repetition of the message 2 is used for a contention free random access (CFRA) procedure that comprises at least one of: a handover procedure or a PDCCH order.

[0173] In some embodiments, a same redundancy version (RV) is used for all repetition transmissions of the message 2, or wherein a first RV for a first repetition transmission of the message 2 is set to a predefined RV, and a RV for n-th repetition transmission of the message 2 is determined based on an association between RVs and repetition transmissions, or wherein a first RV for a first repetition transmission of the message 2 is indicated in downlink control information from the network device, and the RV for n-th repetition transmission of the message 2 is determined based on the association between RVs and repetition transmissions, or wherein RVs for repetition transmissions of the message 2 are configured by the network device.

[0174] In some embodiments, the terminal device is caused to: transmit, to the network device, a physical uplink shared channel (PUSCH) transmission after a time duration from a reception of a last physical downlink shared channel (PDSCH) transmission; or transmit, to the network device, a physical uplink shared channel (PUSCH) transmission after the time duration from a reception of a first PDSCH transmission.

[0175] In some embodiments, the number of channel quality thresholds in the plurality of channel quality thresholds is one of: 2, 3, or 4.

[0176] In some embodiments, each channel quality threshold corresponds to a repetition number.

[0177] In some embodiments, a radio network temporary identity is dedicated to the terminal device capable of performing the repetition of the message 2, or wherein a search  space is dedicated to the terminal device capable of performing the repetition of the message 2.

[0178] In some embodiments, the terminal device is caused to: determine whether the channel quality exceeds the channel quality threshold; based on a determination that the channel quality is less than the channel quality threshold, determine that a repetition of a message 4 of the random access procedure is needed; and transmit, to the network device, a request for a third repetition number for the message 4.

[0179] In some embodiments, the request for the third repetition number is informed based on a logical channel identity related to the repetition, or wherein the request for the third repetition number is using a RACH resource related to the repetition.

[0180] In some embodiments, the terminal device is caused to: receive, from the network device, a configuration comprising a set of repetition numbers; and receive, from the network device, downlink control information indicating the repetition number from the set of repetition numbers.

[0181] In some embodiments, a modulation coding scheme field in the downlink control information indicates the repetition number, or wherein a PUCCH resource indicator field in the downlink control information indicates the repetition number, or wherein a hybrid automatic repeat request (HARQ) process number field in the downlink control information indicates the repetition number, or wherein a feedback timing indication filed in the downlink control information indicates the repetition number.

[0182] In some embodiments, the terminal device is caused to: receive, from the network device, a configuration indicating the repetition number; or receive, from the network device, downlink control information indicating the repetition number.

[0183] In some embodiments, if at least one of symbols indicated by a indexed row of used resource allocation table in a slot overlaps with a uplink symbol or a symbol of sounding reference signal (SRS) , a PDSCH occasion in the slot is not available.

[0184] In some embodiments, the terminal device is caused to: receive the channel quality threshold information from the network device.

[0185] In an aspect, it is proposed a network device, comprising: a processor, configured to cause the network device to: transmit, to a terminal device, channel quality  threshold information, wherein the measurement result threshold information indicates a channel quality threshold or a plurality of channel quality thresholds; and perform a repetition of a transmission to the terminal device, wherein the transmission comprises at least one of: a physical downlink control channel (PDCCH) transmission of an initial access procedure, or a physical downlink shared channel (PDSCH) transmission during a random access procedure.

[0186] In some embodiments, the network device is caused to: receive, from the terminal device, a request for the repetition using a RACH resource corresponding to a first repetition number for the PDCCH transmission that is selected based on the plurality of channel quality thresholds and the channel quality; and transmit, to the terminal device, the PDCCH transmission based on the first repetition number.

[0187] In some embodiments, the network device is caused to: based on a determination that the channel quality is less than the channel quality threshold, receive, from the terminal device, a request for the repetition using a RACH resource; and transmit, to the terminal device, first information including a first repetition number of the PDCCH transmission.

[0188] In some embodiments, the terminal device is caused to: receive, from the terminal device, a request for the repetition using a RACH resource corresponding to a second repetition number for a message 2 of the random access procedure that is selected based on the plurality of channel quality thresholds and the channel quality; and transmit, to the terminal device, the message 2 based on the second repetition number.

[0189] In some embodiments, the network device is caused to: based on a determination that the channel quality is less than the channel quality threshold, receive, from the terminal device, a request for a second repetition number using a RACH resource; and transmit, to the terminal device, information indicating the second repetition number.

[0190] In some embodiments, a second repetition number for the message 2 is the same as the first repetition number.

[0191] In some embodiments, the second repetition number is one of: 1, 2, 4, 8, 16, or 32.

[0192] In some embodiments, the network device is caused to: receive a request for initiating the random access procedure using a RACH resource corresponding to the  second repetition number, wherein the RACH resource corresponding to the second repetition number comprises at least one of a RACH occasion corresponding to the second repetition number or a preamble corresponding to the second repetition number; and transmit, to the terminal device, a feature configuration indicating the second repetition number.

[0193] In some embodiments, the repetition of the message 2 is used for a contention based random access (CBRA) including message 3 based system information (SI) request, or wherein the repetition of the message 2 is used for a message 1 based SI request, or wherein the repetition of the message 2 is used for a contention free random access (CFRA) procedure that comprises at least one of: a handover procedure or a PDCCH order.

[0194] In some embodiments, a same redundancy version (RV) is used for all repetition transmissions of the message 2, or wherein a first RV for a first repetition transmission of the message 2 is set to a predefined RV, and a RV for n-th repetition transmission of the message 2 is determined based on an association between RVs and repetition transmissions, or wherein a first RV for a first repetition transmission of the message 2 is indicated in downlink control information from the network device, and the RV for n-th repetition transmission of the message 2 is determined based on the association between RVs and repetition transmissions, or wherein RVs for repetition transmissions of the message 2 are configured by the network device.

[0195] In some embodiments, the network device is caused to: receive, from the terminal device, a physical uplink shared channel (PUSCH) transmission after a time duration from a reception of a last physical downlink shared channel (PDSCH) transmission; or receive, from the terminal device, a physical uplink shared channel (PUSCH) transmission after the time duration from a reception of a first PDSCH transmission.

[0196] In some embodiments, the number of channel quality thresholds in the plurality of channel quality thresholds is one of: 2, 3, or 4.

[0197] In some embodiments, each channel quality threshold corresponds to a repetition number.

[0198] In some embodiments, a radio network temporary identity is dedicated to the terminal device capable of performing the repetition of the message 2, or wherein a search  space is dedicated to the terminal device capable of performing the repetition of the message 2.

[0199] In some embodiments, the network device is caused to: receive, from the terminal device, a request for a third repetition number for a message 4 during the random access procedure.

[0200] In some embodiments, the request for the third repetition number is informed based on a logical channel identity related to the repetition, or wherein the request for the third repetition number is using a RACH resource related to the repetition.

[0201] In some embodiments, the network device is caused to: transmit, to the terminal device, a configuration comprising a set of repetition numbers; and transmit, to the terminal device, downlink control information indicating the repetition number from the set of repetition numbers.

[0202] In some embodiments, a modulation coding scheme field in the downlink control information indicates the repetition number, or wherein a PUCCH resource indicator field in the downlink control information indicates the repetition number, or wherein a hybrid automatic repeat request (HARQ) process number field in the downlink control information indicates the repetition number, or wherein a feedback timing indication filed in the downlink control information indicates the repetition number.

[0203] In some embodiments, the network device is caused to: transmit, to the terminal device, a configuration indicating the repetition number; or transmit, to the terminal device, downlink control information indicating the repetition number.

[0204] In some embodiments, if at least one of symbols indicated by an indexed row of used resource allocation table in a slot overlaps with a uplink symbol or a symbol of sounding reference signal (SRS) , a PDSCH occasion in the slot is not available.

[0205] In an aspect, a terminal device comprises: at least one processor; and at least one memory coupled to the at least one processor and storing instructions thereon, the instructions, when executed by the at least one processor, causing the device to perform the method implemented by the terminal device discussed above.

[0206] In an aspect, a network device comprises: at least one processor; and at least one memory coupled to the at least one processor and storing instructions thereon, the  instructions, when executed by the at least one processor, causing the device to perform the method implemented by the network device discussed above.

[0207] In an aspect, a computer readable medium having instructions stored thereon, the instructions, when executed on at least one processor, causing the at least one processor to perform the method implemented by the terminal device discussed above.

[0208] In an aspect, a computer readable medium having instructions stored thereon, the instructions, when executed on at least one processor, causing the at least one processor to perform the method implemented by the network device discussed above.

[0209] In an aspect, a computer program comprising instructions, the instructions, when executed on at least one processor, causing the at least one processor to perform the method implemented by the terminal device discussed above.

[0210] In an aspect, a computer program comprising instructions, the instructions, when executed on at least one processor, causing the at least one processor to perform the method implemented by the network device discussed above.

[0211] Generally, various embodiments of the present disclosure may be implemented in hardware or special purpose circuits, software, logic or any combination thereof. Some aspects may be implemented in hardware, while other aspects may be implemented in firmware or software which may be executed by a controller, microprocessor or other computing device. While various aspects of embodiments of the present disclosure are illustrated and described as block diagrams, flowcharts, or using some other pictorial representation, it will be appreciated that the blocks, apparatus, systems, techniques or methods described herein may be implemented in, as non-limiting examples, hardware, software, firmware, special purpose circuits or logic, general purpose hardware or controller or other computing devices, or some combination thereof.

[0212] The present disclosure also provides at least one computer program product tangibly stored on a non-transitory computer readable storage medium. The computer program product includes computer-executable instructions, such as those included in program modules, being executed in a device on a target real or virtual processor, to carry out the process or method as described above with reference to FIGS. 1 to 7. Generally, program modules include routines, programs, libraries, objects, classes, components, data structures, or the like that perform particular tasks or implement particular abstract data  types. The functionality of the program modules may be combined or split between program modules as desired in various embodiments. Machine-executable instructions for program modules may be executed within a local or distributed device. In a distributed device, program modules may be located in both local and remote storage media.

[0213] Program code for carrying out methods of the present disclosure may be written in any combination of one or more programming languages. These program codes may be provided to a processor or controller of a general purpose computer, special purpose computer, or other programmable data processing apparatus, such that the program codes, when executed by the processor or controller, cause the functions / operations specified in the flowcharts and / or block diagrams to be implemented. The program code may execute entirely on a machine, partly on the machine, as a stand-alone software package, partly on the machine and partly on a remote machine or entirely on the remote machine or server.

[0214] The above program code may be embodied on a machine readable medium, which may be any tangible medium that may contain, or store a program for use by or in connection with an instruction execution system, apparatus, or device. The machine readable medium may be a machine readable signal medium or a machine readable storage medium. A machine readable medium may include but not limited to an electronic, magnetic, optical, electromagnetic, infrared, or semiconductor system, apparatus, or device, or any suitable combination of the foregoing. More specific examples of the machine readable storage medium would include an electrical connection having one or more wires, a portable computer diskette, a hard disk, a random access memory (RAM) , a read-only memory (ROM) , an erasable programmable read-only memory (EPROM or Flash memory) , an optical fiber, a portable compact disc read-only memory (CD-ROM) , an optical storage device, a magnetic storage device, or any suitable combination of the foregoing.

[0215] Further, while operations are depicted in a particular order, this should not be understood as requiring that such operations be performed in the particular order shown or in sequential order, or that all illustrated operations be performed, to achieve des irable results. In certain circumstances, multitasking and parallel processing may be advantageous. Likewise, while several specific implementation details are contained in the above discussions, these should not be construed as limitations on the scope of the present disclosure, but rather as descriptions of features that may be specific to particular  embodiments. Certain features that are described in the context of separate embodiments may also be implemented in combination in a single embodiment. Conversely, various features that are described in the context of a single embodiment may also be implemented in multiple embodiments separately or in any suitable sub-combination.

[0216] Although the present disclosure has been described in language specific to structural features and / or methodological acts, it is to be understood that the present disclosure defined in the appended claims is not necessarily limited to the specific features or acts described above. Rather, the specific features and acts described above are disclosed as example forms of implementing the claims.

Claims

1.A terminal device, comprising:a processor, configured to cause the terminal device to:obtain channel quality threshold information, wherein the measurement result threshold information indicates a channel quality threshold or a plurality of channel quality thresholds; anddetermine at least one of: whether a repetition of a transmission from a network device is needed or a repetition number of the transmission based on the channel quality threshold information and a channel quality between the terminal device and the network device, wherein the transmission comprises at least one of: a physical downlink control channel (PDCCH) transmission of an initial access procedure, or a physical downlink shared channel (PDSCH) transmission during a random access procedure.2.The terminal device of claim 1, wherein the terminal device is caused to:select a first repetition number for the PDCCH transmission of the initial access procedure based on the plurality of channel quality thresholds and the channel quality, wherein each repetition number corresponds to a random access channel (RACH) resource;transmit, to the network device, a request for the repetition using a RACH resource corresponding to the first repetition number; andreceive, from the network device, the PDCCH transmission based on the first repetition number.3.The terminal device of claim 2, wherein the terminal device is caused to:in accordance with a determination that the transmission number of the PDCCH transmissions exceeds a number threshold, select a further repetition number which is higher than the repetition number.4.The terminal device of claim 1, wherein the terminal device is caused to:determine whether the channel quality exceeds the channel quality threshold;based on a determination that the channel quality is less than the channel quality threshold, determine that a repetition of the PDCCH transmission is needed; orbased on a determination that the channel quality is not less than or larger than the channel quality threshold, determine that the repetition of the PDCCH transmission is not needed.5.The terminal device of claim 4, wherein the terminal device is caused to:based on a determination that the channel quality is less than the channel quality threshold, transmit, to the network device, a request for the repetition using a RACH resource; andreceive, from the network device, the PDCCH transmission based on a first repetition number.6.The terminal device of claim 1, wherein the terminal device is caused to:select a second repetition number for a message 2 of the random access procedure based on the plurality of channel quality thresholds and the channel quality, wherein each repetition number corresponds to one or more RACH resources;transmit, to the network device, a request for the repetition using RACH resource corresponding to the second repetition number; andreceive, from the network device, the message 2 based on the second repetition number.7.The terminal device of claim 1, wherein the terminal device is caused to:determine whether the channel quality exceeds the channel quality threshold;based on a determination that the channel quality is less than the channel quality threshold, determine that a repetition of the message 2 is needed; orbased on a determination that the channel quality is not less than or larger than the channel quality threshold, determine that the repetition of the message 2 is not needed.8.The terminal device of claim 7, wherein the terminal device is caused to:based on a determination that the channel quality is less than the channel quality threshold, transmit, to the network device, a request for a second repetition number using a RACH resource; andobtain a second repetition number of the message 2, wherein the second repetition number is predefined or configured by the network device.9.The terminal device of any of claims 1-5, wherein a second repetition number for the message 2 is the same as the first repetition number.10.The terminal device of any of claims 6-9, wherein the second repetition number is one of: 1, 2, 4, 8, 16, or 32.11.The terminal device of any of claims 6-10, wherein the terminal device is caused to:initiate the random access procedure using RACH resource corresponding to the second repetition number, wherein the RACH resource corresponding to the second repetition number comprises at least one of a RACH occasion corresponding to the second repetition number or a preamble corresponding to the second repetition number; andreceive, from the network device, a feature configuration indicating the second repetition number.12.The terminal device of any of claims 6-11, wherein the repetition of the message 2 is used for a contention based random access (CBRA) including message 3 based system information (SI) request, orwherein the repetition of the message 2 is used for a message 1 based SI request, orwherein the repetition of the message 2 is used for a contention free random access (CFRA) procedure that comprises at least one of: a handover procedure or a PDCCH order.13.The terminal device of any of claims 6-12, wherein a same redundancy version (RV) is used for all repetition transmissions of the message 2, orwherein a first RV for a first repetition transmission of the message 2 is set to a predefined RV, and a RV for n-th repetition transmission of the message 2 is determined based on an association between RVs and repetition transmissions, orwherein a first RV for a first repetition transmission of the message 2 is indicated in downlink control information from the network device, and the RV for n-th repetition transmission of the message 2 is determined based on the association between RVs and repetition transmissions, orwherein RVs for repetition transmissions of the message 2 are configured by the network device.14.The terminal device of any of claims 6-13, wherein the terminal device is caused to:transmit, to the network device, a physical uplink shared channel (PUSCH) transmission after a time duration from a reception of a last physical downlink shared channel (PDSCH) transmission; ortransmit, to the network device, a physical uplink shared channel (PUSCH) transmission after the time duration from a reception of a first PDSCH transmission.15.The terminal device of any of claims 1-14, wherein the number of channel quality thresholds in the plurality of channel quality thresholds is one of: 2, 3, or 4.16.The terminal device of any of claims 1-14, wherein each channel quality threshold corresponds to a repetition number.17.The terminal device of any of claims 1-16, wherein a radio network temporary identity is dedicated to the terminal device capable of performing the repetition of the message 2, orwherein a search space is dedicated to the terminal device capable of performing the repetition of the message 2.18.The terminal device of claim 1, wherein the terminal device is caused to:determine whether the channel quality exceeds the channel quality threshold;based on a determination that the channel quality is less than the channel quality threshold, determine that a repetition of a message 4 of the random access procedure is needed; andtransmit, to the network device, a request for a third repetition number for the message 4.19.The terminal device of claim 18, wherein the request for the third repetition number is informed based on a logical channel identity related to the repetition, orwherein the request for the third repetition number is using a RACH resource related to the repetition.20.The terminal device of claim 1, wherein the terminal device is caused to:receive, from the network device, a configuration comprising a set of repetition numbers; andreceive, from the network device, downlink control information indicating the repetition number from the set of repetition numbers.

Citation Information

Patent Citations

  • Random access method

    CN108738159A

  • Communication method, terminal, network device, system and storage medium

    CN117596706A

  • Radio frequency exposure mitigation

    CN117769847A

  • Method and apparatus for random access in repetition mode in wireless mobile communication system

    US20230247677A1