PDCCH and PDSCH Repetition Monitoring

PDCCH and PDSCH repetitions, combined with reference signal power adjustments, address downlink coverage issues in NTN networks, enhancing signal reliability and transmission across large areas.

WO2025208564A1PCT designated stage Publication Date: 2025-10-09APPLE INC
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/086159
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-04-04
Publication Date
2025-10-09

AI Technical Summary

Technical Problem

Non-terrestrial networks (NTN) face challenges in providing downlink coverage due to limited satellite power and the need to transmit beams over large areas, necessitating enhancements for PDCCH and PDSCH operations.

Method used

Implementing PDCCH and PDSCH repetitions, along with reference signal power adjustments, to enhance downlink coverage in NTN networks, including configurations for Type 0 PDCCH CSS and PDSCH scheduling, and power control for reference signals.

Benefits of technology

Enhances downlink coverage in NTN networks by improving the reliability and effectiveness of PDCCH and PDSCH transmissions, ensuring better signal reception and transmission across large coverage areas.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024086159_09102025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024086159_09102025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

An apparatus configured to process, based on signals received from a network, a configuration for a Type 0 Physical Downlink Control Channel (PDCCH) common search space set (CSS) with a PDCCH scheduling a System Information Block (SIB) in a Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) and whether a linked Type 0 PDCCH CSS comprising the scheduling of the SIB in the PDSCH is transmitted in a PDCCH repetition and when the configuration indicates the linked Type 0 PDCCH CSS is transmitted, decode, based on signals received from the network, symbols associated with the Type 0 PDCCH CSS and the linked Type 0 PDCCH CSS.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

PDCCH and PDSCH Repetition MonitoringBackground

[0001] A user equipment (UE) may establish a connection to at least one of multiple different networks or types of networks, e.g., a public land mobile network (PLMN) operating a radio access network (RAN) . A non-terrestrial network (NTN) refers to a network utilizing non-terrestrial components, e.g., one or more satellites, to provide UE access to a PLMN.

[0002] A satellite or other component of an NTN network may have limited power, e.g., a satellite may recharge its power via deployed solar panels. In addition, the satellite may have to transmit a large number of beams over its large coverage area, e.g., hundreds, thousands or millions of square kilometers. Thus, each beam may have a limited transmission power. Because of these limitations, there is a need to provide downlink coverage enhancements for NTN networks.Summary

[0003] Some example embodiments are related to an apparatus having processing circuitry configured to process, based on signals received from a network, a configuration for a Type 0 Physical Downlink Control Channel (PDCCH) common search space set (CSS) with a PDCCH scheduling a System Information Block (SIB) in a Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) and whether a linked Type 0 PDCCH CSS comprising the scheduling of the SIB in the PDSCH is transmitted in a PDCCH repetition and, when the configuration indicates the linked Type 0 PDCCH CSS is transmitted, decode, based on signals received from the network,  symbols associated with the Type 0 PDCCH CSS and the linked Type 0 PDCCH CSS.

[0004] Other example embodiments are related to an apparatus having processing circuitry configured to process, based on signals received from a network, a first configuration for a reference signal transmission power for reference signals transmitted by the network and a power control offset between two different types of reference signals, process, based on signals received from a network, a second configuration indicating an increase or decrease in the reference signal transmission power for one of the two different types of reference signals and determine a pathloss for the one of the two different types of reference signals based on the reference signal transmission power and the increase or decrease in the reference signal transmission power for the one of the two different types of reference signals.Brief Description of the Drawings

[0005] Fig. 1 shows an example network arrangement according to various example embodiments.

[0006] Fig. 2 shows an example user equipment (UE) according to various example embodiments.

[0007] Fig. 3 shows an example base station according to various example embodiments.

[0008] Fig. 4 shows an example non-terrestrial network (NTN) architecture according to various example embodiments.

[0009] Fig. 5 shows an example table that comprises pre-defined Physical Downlink Control Channel (PDCCH) monitoring occasions for a type0 common search space (CSS) set according to various example embodiments.

[0010] Fig. 6A-C shows example slot diagrams illustrating linked search space sets that start at a first symbol after the end of a first search space set according to various example embodiments.

[0011] Fig. 7 shows an example slot diagram illustrating a linked search space set that is in a later slot than a first search space set according to various example embodiments.

[0012] Fig. 8 shows an example slot diagram illustrating linked search space sets that are in a later slot than a first set of search space sets according to various example embodiments.

[0013] Fig. 9 shows an example table that comprises default PDSCH Time Domain Resource Allocation (TDRA) for a normal cyclic prefix (CP) according to various example embodiments.

[0014] Fig. 10 shows an example slot diagram showing a TDRA extension for PDSCH according to various example embodiments.

[0015] Fig. 11 shows an example slot diagram showing a Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) repetition according to various example embodiments.

[0016] Fig. 12 shows an example slot diagram showing a PDSCH repetition that is in a later slot than an original PDSCH according to various example embodiments.

[0017] Fig. 13 shows an example method for applying the PDCCH / PDSCH repetition for a System Information Block (SIB1) according to various example embodiments.Detailed Description

[0018] The example embodiments may be further understood with reference to the following description and the related appended drawings, wherein like elements are provided with the same reference numerals. The example embodiments relate to downlink (DL) coverage enhancements for NTN networks. Specifically, the DL coverage enhancements may be at a link level for Frequency Range 1 NTN (FR1-NTN) (e.g., for the Physical Downlink Control Channel (PDCCH) or Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) or system level enhancements for FR1-NTN or Frequency Range 2 NTN (FR2-NTN) that may allow for dynamic and flexible power sharing between satellite beams or different satellite beam patterns / size (e.g., wide or narrow) across the satellite footprint.

[0019] The example embodiments are described with regard to a user equipment (UE) . However, reference to a UE is merely provided for illustrative purposes. The example embodiments may be utilized with any electronic component that may establish a connection to a network and is configured with the hardware, software, and / or firmware to exchange information and data with the network. Therefore, the UE as described herein is used to represent any appropriate electronic component.

[0020] The example embodiments are also described with regard to a 5G New Radio (NR) network. However, reference to a 5G NR network is merely provided for illustrative purposes. The example embodiments may be utilized with any network that may establish a connection to a UE and exchange information and data with the UE (e.g., 5G-Advanced networks, 6G networks, etc. ) .

[0021] The example embodiments are further described with regard to a 5G NR network integrated with a non-terrestrial-network (NTN) utilizing one or more satellites to provide UE access to the 5G NR radio access network (RAN) . A satellite-based NTN may be deployed by a public land mobile network (PLMN) and may be further integrated with a terrestrial network (TN) of the PLMN. Throughout this description, the non-terrestrial component is generally described as a satellite. However, any reference to a satellite is only for illustrative purposes and the example embodiments may apply to other types of non-terrestrial components, e.g., airplanes, unmanned aerial vehicles (UAVs) , etc.

[0022] The example embodiments are related to PDCCH repetitions, PDSCH repetitions and PDSCH extensions in NTN networks. The PDCCH repetitions may be applied to broadcast PDCCH transmissions and UE-specific PDCCH transmissions. The example embodiments also relate to reference signal transmission power in NTN networks. Each of these example embodiments are described in greater detail below.

[0023] Fig. 1 shows an example network arrangement 100 according to various example embodiments. The example network  arrangement 100 includes a UE 110. The UE 110 may be any type of electronic component that is configured to communicate via a network, e.g., mobile phones, tablet computers, desktop computers, smartphones, phablets, embedded devices, wearables, Internet of Things (IoT) devices, etc. An actual network arrangement may include any number of UEs being used by any number of users. Thus, the example of a single UE 110 is merely provided for illustrative purposes.

[0024] The UE 110 may be configured to communicate with one or more networks. In the example of the network arrangement 100, the network with which the UE 110 may wirelessly communicate is a 5G NR radio access network (RAN) 120. However, the UE 110 may also communicate with other types of networks (e.g., 5G cloud RAN, a next generation RAN (NG-RAN) , a long term evolution RAN, a legacy cellular network, a WLAN, etc. ) and the UE 110 may also communicate with networks over a wired connection. With regard to the example embodiments, the UE 110 may establish a connection with the 5G NR RAN 120. Therefore, the UE 110 may have a 5G NR chipset to communicate with the NR RAN 120.

[0025] The 5G NR RAN 120 may be a portion of a public land mobile network (PLMN) that may be deployed by a network carrier (e.g., Verizon, AT&T, T-Mobile, etc. ) . The 5G NR RAN 120 may include, for example, cells or base stations (Node Bs, eNodeBs, HeNBs, eNBS, gNBs, gNodeBs, macrocells, microcells, small cells, femtocells, etc. ) that are configured to send and receive traffic from UEs that are equipped with the appropriate cellular chip set.

[0026] In the network arrangement 100, the 5G NR RAN 120 includes a base station (e.g., gNB 120A) that may be in a terrestrial network (TN) deployment or a non-terrestrial network (NTN) deployment. For example, a satellite-based system may be integrated with the 5G NR RAN 120 to provide network access to the UE 110 in the NTN deployment and the base station may, in some cases, be located on a non-terrestrial component, e.g., a satellite. An example NTN network architecture will be described in greater detail below with reference to Fig. 4.

[0027] Returning to the network arrangement 100 of Fig. 1, the gNB 120A may include one or more communication interfaces to exchange data and / or information with the UE 110, the corresponding 5G NR RAN 120, the cellular core network 130, the internet 140, etc.

[0028] The UE 110 may connect to the 5G NR-RAN 120 via the gNB 120A. Any association procedure may be performed for the UE 110 to connect to the 5G NR-RAN 120. For example, as discussed above, the 5G NR-RAN 120 may be associated with a particular cellular provider where the UE 110 and / or the user thereof has a contract and credential information (e.g., stored on a SIM card) . Upon detecting the presence of the 5G NR-RAN 120, the UE 110 may transmit the corresponding credential information to associate with the 5G NR-RAN 120. More specifically, the UE 110 may associate with a specific cell (e.g., the gNB 120A) . However, as mentioned above, reference to the 5G NR-RAN 120 is merely for illustrative purposes and any appropriate type of RAN may be used.

[0029] In addition to the 5G NR RAN 120, the network arrangement 100 also includes a cellular core network 130, the  Internet 140, an IP Multimedia Subsystem (IMS) 150, and a network services backbone 160. The cellular core network 130 may be considered to be the interconnected set of components that manages the operation and traffic of the cellular network. The cellular core network 130 also manages the traffic that flows between the cellular network and the Internet 140.

[0030] The IMS 150 may be generally described as an architecture for delivering multimedia services to the UE 110 using the IP protocol. The IMs 150 may communicate with the cellular core network 130 and the Internet 140 to provide the multimedia services to the UE 110. The network services backbone 160 is in communication either directly or indirectly with the Internet 140 and the cellular core network 130. The network services backbone 160 may be generally described as a set of components (e.g., servers, network storage arrangements, etc. ) that implement a suite of services that may be used to extend the functionalities of the UE 110 in communication with the various networks.

[0031] Fig. 2 shows an example UE 110 according to various example embodiments. The UE 110 will be described with regard to the network arrangement 100 of Fig. 1. The UE 110 may include a processor 205, a memory arrangement 210, a display device 215, an input / output (I / O) device 220, a transceiver 225 and other components 230. The other components 230 may include, for example, an audio input device, an audio output device, a power supply, a data acquisition device, ports to electrically connect the UE 110 to other electronic devices, etc.

[0032] The processor 205 may be configured to execute a plurality of engines of the UE 110. For example, the engines may include a DL Coverage engine 235. The DL Coverage engine 235 may perform various operations related to receiving PDCCH and PDSCH repetitions in an NTN network. To provide some general examples, the DL Coverage engine 235 may perform operations such as, but not limited to, determining that PDCCH repetitions are used, determining a location of search space sets for the PDCCH repetitions, determining that PDSCH repetitions are used, and determining a location of search space sets for the PDSCH repetitions. These and other operations are described in greater detail below.

[0033] The above referenced engine 235 being an application (e.g., a program) executed by the processor 205 is merely provided for illustrative purposes. The functionality associated with the engine 235 may also be represented as a separate incorporated component of the UE 110 or may be a modular component coupled to the UE 110, e.g., an integrated circuit with or without firmware. For example, the integrated circuit may include input circuitry to receive signals and processing circuitry to process the signals and other information. The engine may also be embodied as one application or separate applications. In addition, in some UEs, the functionality described for the processor 205 is split among two or more processors such as a baseband processor and an applications processor. The example embodiments may be implemented in any of these or other configurations of a UE.

[0034] The memory arrangement 210 may be a hardware component configured to store data related to operations performed by the  UE 110. The display device 215 may be a hardware component configured to show data to a user while the I / O device 220 may be a hardware component that enables the user to enter inputs. The display device 215 and the I / O device 220 may be separate components or integrated together such as a touchscreen.

[0035] The transceiver 225 may be a hardware component configured to establish a connection with the 5G NR-RAN 120, an LTE-RAN (not pictured) , a legacy RAN (not pictured) , a WLAN (not pictured) , etc. Accordingly, the transceiver 225 may operate on a variety of different frequencies or channels (e.g., set of consecutive frequencies) . The transceiver 225 includes circuitry configured to transmit and / or receive signals (e.g., control signals, data signals) . Such signals may be encoded with information implementing any one of the methods described herein. The processor 205 may be operably coupled to the transceiver 225 and configured to receive from and / or transmit signals to the transceiver 225. The processor 205 may be configured to encode and / or decode signals (e.g., signaling from a base station of a network) for implementing any one of the methods described herein.

[0036] Fig. 3 shows an example base station 300 according to various example embodiments. The base station 300 may represent the gNB 120A or any other type of access node through which the UE 110 may establish a connection and manage network operations.

[0037] The base station 300 may include a processor 305, a memory arrangement 310, an input / output (I / O) device 315, a  transceiver 320, and other components 325. The other components 325 may include, for example, an audio input device, an audio output device, a battery, a data acquisition device, ports to electrically connect the base station 300 to other electronic devices and / or power sources, TxRUs, transceiver chains, antenna elements, antenna panels, etc.

[0038] The processor 305 may be configured to execute a plurality of engines for the base station 300. For example, the engines may include an DL Coverage Configuration engine 330. The DL Coverage Configuration engine 330 may perform various operations related to configuring a UE for PDCCH and PDSCH repetitions. To provide some general examples, the DL Coverage Configuration engine 330 may perform operations such as, but not limited to, configuring the UE with PDCCH repetitions, configuring the UE with PDSCH repetitions and configuring reference signal transmission power for the UE. These and other operations are described in greater detail below.

[0039] The above noted engine 330 being an application (e.g., a program) executed by the processor 305 is only an example. The functionality associated with the engine 330 may also be represented as a separate incorporated component of the base station 300 or may be a modular component coupled to the base station 300, e.g., an integrated circuit with or without firmware. For example, the integrated circuit may include input circuitry to receive signals and processing circuitry to process the signals and other information. In addition, in some base stations, the functionality described for the processor 305 is split among a plurality of processors (e.g., a baseband processor, an applications processor, etc. ) . The example  embodiments may be implemented in any of these or other configurations of a base station.

[0040] The memory arrangement 310 may be a hardware component configured to store data related to operations performed by the base station 300. The I / O device 315 may be a hardware component or ports that enable a user to interact with the base station 300.

[0041] The transceiver 320 may be a hardware component configured to exchange data with the UE 110 and any other UEs in the network arrangement 100. The transceiver 320 may operate on a variety of different frequencies or channels (e.g., set of consecutive frequencies) . Therefore, the transceiver 320 may include one or more components to enable the data exchange with the various networks and UEs. The transceiver 320 includes circuitry configured to transmit and / or receive signals (e.g., control signals, data signals) . Such signals may be encoded with information implementing any one of the methods described herein. The processor 305 may be operably coupled to the transceiver 320 and configured to receive from and / or transmit signals to the transceiver 320. The processor 305 may be configured to encode and / or decode signals (e.g., signaling from a UE) for implementing any one of the methods described herein.

[0042] Fig. 4 shows an example non-terrestrial network (NTN) architecture 400 according to various example embodiments. An NTN may relate to any network using non-terrestrial components, such as satellites, airplanes, unmanned aerial vehicles (UAVs) , etc., to provide network services to a user terminal.

[0043] The NTN architecture 400 represents a network arrangement including one or more satellites, which in this example shows two satellite 410 and 420 that are integrated with a radio access network (RAN) 440. The RAN 440 may be, for example, the 5G NR RAN 120 described above with respect to Fig. 1. The NTN architecture 400 includes a gateway 430 connecting the terrestrial network 440 with the NTN components. In the NTN architecture 400 of Fig. 4, the gateway 430 and the satellites 410 and 420 communicate via feeder links. In some NTN deployments, satellites may be served by several gateways simultaneously.

[0044] The satellites 410 and 420 provide network services to a UE 110 via a service link (not shown) . The satellites 410 and 420 may implement either a transparent payload or a regenerative payload. A transparent payload refers to an arrangement where the satellites 410 and 420 receive signals and transmit an amplified version of the signal, with a frequency conversion. For example, the satellite 410 may receive uplink communications from the UE 110 on service link frequencies and transmit an amplified version of the signal to the gateway 430 on feeder link frequencies or may receive downlink communications via the gateway 430 on feeder link frequencies and transmit an amplified version of the signal to the UE 110 on service link frequencies. A regenerative payload refers to an arrangement where the satellites 410 and 420 act as a distributed unit (DU) or a base station (e.g., a gNB) , wherein received signals are regenerated with signal-processing techniques (e.g., demodulation, decoding, switching, encoding, modulation, etc. ) before being re-tranSmitted.

[0045] With reference to Fig. 1, in a regenerative payload arrangement, the gNB 120A may be located on an aerial component, e.g., the satellites 410 and / or 420 of Fig. 4. In a transparent payload arrangement, the gNB 120A may be located on the ground and the satellites 410 and 420 are used to mirror the signals between the gNB 120A and the UE 110, as described above. In either case, in the example embodiments, the satellites 410 and 420 may transmit signals that include the same PCI as will be described in greater detail below.

[0046] The example NTN architecture 400 shown in Fig. 4 is not intended to limit the example embodiments in any way. NTNs may be integrated with the 5G NR RAN and / or other networks in any one of a variety of manners. For example, a typical satellite-based NTN may comprise a low earth orbit (LEO) constellation including an array of satellites and gateways with broad interconnectivity via ground-to-ground station (G2G) links, satellite-to-satellite (S2S) links, ground-to-satellite (G2S) links, and satellite-to-ground (S2G) links. Other types of satellite-based NTNs may include geostationary-orbiting (GEO) satellites or medium-earth-orbiting (MEO) satellites.

[0047] The different types of NTNs each have respective strengths and weaknesses and may be deployed in a variety of scenarios, depending on the goal to be achieved, e.g., broad coverage across a large region, concentrated coverage in an urban environment or along a highly trafficked route, etc. Thus, the NTN architecture 400 described in Fig. 4 is merely provided for illustrative purposes.

[0048] As described above, some example embodiments are related to link layer enhancements for FR1-NTN such as enhancements for the PDCCH and PDSCH. The example embodiments describe enhancements to the broadcast PDCCH and PDSCH related to System Information Block (SIB) operation. A broadcast PDCCH may provide a schedule for SIBs including SIB1. The broadcast may be a Type 0 PDCCH Common Search Space (CSS) set in Downlink Control Information (DCI) format 1_0 with a cyclic redundancy check (CRC) scrambled by a system information-radio network temporary identification (SI-RNTI) . A master information block (MIB) includes a pdcch-ConfigSIB1 comprising a controlResourceSetZero information element (IE) and a searchSpaceZero IE. The SIB1 is included in a broadcast PDSCH and includes a PDCCH-ConfigCommon IE that includes a searchSpaceSIB1 IE and a searchSpaceZero IE. In other example embodiments, the PDCCH broadcast may be a Type 0A PDCCH CSS set having DCI format 1_0 with a CRC scrambled by the SI-RNTI. The SIB1 may include a PDCCH-ConfigCommon IE that includes a searchSpaceOtherSystemInformation IE. As will be described in greater detail below, the UE operation with respect to these PDCCH and PDSCH broadcasts may be enhanced to improve DL coverage for NTN.

[0049] Some aspects of the exemplary embodiments are related to the design of a pre-defined PDCCH monitoring occasions for a type0 CSS set. The example embodiments are described with reference to a Time Division Multiplexing (TDM) implementation, e.g., a network without shared spectrum channel access and SSB-CORESET multiplexing pattern 1.

[0050] Fig. 5 shows an example table 500 that comprises pre-defined PDCCH monitoring occasions for a type0 CSS set according to various example embodiments. As described above, the MIB broadcast by the network may include a searchSpaceZero IE, e.g., 4 bits, corresponding to a value of the index (e.g., 0-15) of the table 500. The index includes a configuration that indicates to the UE the PDCCH that schedules SIB1. The configuration for each index may include a value for a slot offset relative to a start of a frame (O) , a number of search space sets per slot, a variable related to the number of search space sets per slot (M) , a first symbol index of a first search space set and a first symbol index of a linked search space set. This configuration will be described in greater detail below.

[0051] In a first case, the example embodiments may extend a number of search space sets per slot of those indexes that currently only have 1 search space set per slot. This extension may apply to the indexes {0, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 } in table 500 that currently only have 1 search space set per Slot.

[0052] In some example embodiments, a linked search space set may be defined in the same slot as an original search space set, e.g., same slot repetition. This is shown in table 500 for the indexes {0, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15} where the number of search space sets per slot is defined as "1, 2 (if repetition) . " Thus, in these example embodiments, if repetition is enabled, the search space set for the listed indexes will be enhanced from one search space set, e.g., the original search space set termed the first search space set in table 500, to two search space sets, the original search space set plus a linked  search space set that is the repetition search space set. The configuration for this linked search space set is shown in the far right column of the table 500.

[0053] In a first option, the repetition may start at a first symbol after the end of the first search space set. Fig. 6A-C shows example slot diagrams illustrating linked search space sets that start at a first symbol after the end of a first search space set according to various example embodiments.

[0054] Fig. 6A shows a slot diagram 600 that may apply to the indexes 0, 2, 4, 6, 8, 9. In this example, the number of symbols for the search space is three (3) , e.g.,  For example, the slot diagram 600 may apply to the index 0 of the table 500. The configuration of index 0 indicates that the first symbol index of the first search space set is 0. Thus, the first 3 symbols of the slot 600 are the original search space (SS) #0 602. The linked SS#0 604 starts at the first symbol after the end of SS#0 602, e.g., symbol index 4. The symbols including the PDSCH with the SIB1 606 are also shown in Fig. 6A.

[0055] Fig. 6B shows a slot diagram 610 that may apply to the indexes 10, 12, 14. Fig. 6C shows a slot diagram 620 that may apply to the indexes 11, 13, 15. The slot diagrams 610 and 620 are similar to the slot diagram 600, except that the starting symbol for the SS#0 is different.

[0056] In a second option, the repetition may start at a number of symbols after the end of the first search space set. For example, referring to slot diagram 600 of Fig. 6A, instead of the linked SS#0 starting at symbol 4, the linked SS#0 may  start at a symbol greater than symbol 4, e.g., there is a gap in symbols between the end of SS#0 and the start of linked SS#0.

[0057] In other example embodiments related to enhancing the listed indexes from one to two search space sets, the linked search space set may be in a later slot, e.g., cross slot repetition. In these example embodiments, the same search space symbol location of the original SS#0 is applied to a later slot. Similarly, the same PDSCH with the SIB1 symbol location is applied to the later slot, e.g., PDSCH repetition.

[0058] Fig. 7 shows an example slot diagram 700 illustrating a linked search space set that is in a later slot than a first search space set according to various example embodiments. In the example of Fig. 7, the number of symbols for the search space is three (3) , e.g.,  Thus, the first 3 symbols of the slot n0 710 are the original SS#0 712. The linked SS#0 732 is in the same symbols of the slot n1 730. The slots 710 and 730 also include the PDSCH with the SIB1 716 and 736 in the same symbols. The slot diagram 700 also shows a slot n0+1 720 and slot n1+1 740 that may have a similar design as the corresponding slot n0 and n1, e.g., for SS#1.

[0059] Thus, in these example embodiments, the UE may monitor the PDCCH in the type0-PDCCH CSS set over two slots, e.g., n0, n0+1, where  This equation for n0 is already defined in 3GPP Technical Specification (TS) 38.213 and the use herein is consistent with the definition in that standard. In the above equation, O and M were defined above and are included in the table 500, i is the SSB index and μ is the  sub-carrier spacing (e.g., μ is 0 for 15kHz SCS, μ is 1 for 30kHz SCS, μ is 2 for 60kHz SCS, etc. )

[0060] If the UE detects that a PDCCH repetition is applied, then the UE may monitor the PDCCH in the type0-PDCCH CSS set over two additional slots, e.g., slots having the slot index n1, n1+1, where where NSSB is the number of Synchronization Signal Blocks (SSBs) in an SSB period. For example, For L-band or S-band (e.g., the NTN bands that are <3 GHz) , NSSB is equal to 4.

[0061] This slot is in a frame with even system frame number (SFN) index if  This slot is in a frame with odd SFN index if

[0062] The example of Fig. 7 shows an example for indexes 0, 2, 4, 6, 8, 9. However, the principles described herein may also be applied to the other indexes, e.g., the indexes having a starting symbol for the SS#0 later than symbol index 0.

[0063] In a second case related to the design of the pre-defined PDCCH monitoring occasions for a type0 CSS set, the example embodiments may address those indexes that already have two (2) search space sets defined, e.g., the indexes {1, 3, 5, 7 }in the table 500.

[0064] In the example embodiments for the second case, an additional linked search space set is defined in a later slot,  e.g., cross slot repetition. The same search space symbol location may be applied to the later slot.

[0065] Fig. 8 shows an example slot diagram 800 illustrating linked search space sets that are in a later slot than a first set of search space sets according to various example embodiments. In the example of Fig. 8, the number of symbols for the search space is three (3) , e.g.,  Thus, the first 3 symbols of the slot n0 810 are the original SS#0 812 for the SSB#0 and the next 3 symbols of the slot n0 810 are the original SS#0 814 for the SSB#1, e.g., the original 2 search space sets defined for the indexes {1, 3, 5, 7 } in the table 500. The linked SS#0 832 for the SSB#0 and the linked SS#0 834 for the SSB#1 are in the same symbols of the slot n1 830, e.g., the enhancement for the indexes {1, 3, 5, 7 } in the table 500. The slots 810 and 830 also include the PDSCH with the SIB1 816 and 836 in the same symbols. The slot diagram 800 also shows a slot n0+1 820 and slot n1+1 840 that may have a similar design as the corresponding slot n0 and n1, e.g., for ss#0.

[0066] In these example embodiments, the UE may monitor the PDCCH in the type0-PDCCH CSS set over two slots, e.g., n0, n0+1, where  This equation for n0 is already defined in 3GPP Technical Specification (TS) 38.213 and the use herein is consistent with the definition in that standard.

[0067] If the UE detects that a PDCCH repetition is applied, then the UE may monitor the PDCCH in the type0-PDCCH CSS set over two additional slots, e.g., slots having the slot index n1,  n1+1, where  where NSSB is the number of SSBs in an SSB period.

[0068] This slot is in a frame with even (SFN) index if  This slot is in a frame with odd SFN index if

[0069] Other aspects of the exemplary embodiments are related to the design of a default PDSCH Time Domain Resource Allocation (TDRA) for a normal cyclic prefix (CP) . As described above, the SIB1 may be carried in the PDSCH. The example embodiments may support a repetition for the PDSCH.

[0070] Fig. 9 shows an example table 900 that comprises default PDSCH Time Domain Resource Allocation (TDRA) for a normal cyclic prefix (CP) according to various example embodiments. The table 900 shows an index for the table, a column indicating the dmrs-TypeA-position and a column indicating a PDSCH mapping type. The table 900 also shows a column for k0 is a gap between the PDCCH and the PDSCH. A value of 0 indicates that the PDCCH and the PDSCH are in the same slot. Some examples of this were shown above with reference to Figs. 6-8. For example, in Fig. 7, the PDSCH 716 having the SIB1 is shown in the same slot 710 as the PDCCH. The column S is the starting symbol of the PDSCH and the column L is the length of the PDSCH. This configuration will be described in greater detail below.

[0071] In some example embodiments, the extensions for the TDRA may apply to a same slot that has PDCCH repetitions as described above or may also apply to slots where no PDCCH repetition is used. In these example embodiments, some values of L may be modified to support reliable PDSCH transmissions. For example, referring to table 900, for row index 7, the value L is changed from 4 to 8 in case of PDCCH repetition, for row index 10, the value L is change from 2 to 4 in case of PDCCH repetition and for the row index 16, the value L is changed from 4 to 6 in case of PDCCH repetition.

[0072] Fig. 10 shows a slot diagram 1000 showing a TDRA extension for PDSCH according to various example embodiments. The example of Fig. 10 is described with reference to the index 7 of the table 900. The slot 1010 on the left shows an original slot that does not include the TDRA extension. The slot 1020 on the right shows the TDRA extension applied.

[0073] In the example of Fig. 10, the number of symbols for the search space for the PDCCH is three (3) , e.g.,  Thus, the first 3 symbols of the slot 1010 are the original SS#0 1012. As shown in the table 900, without the extension, the starting symbol index for the PDSCH is 6 and the length is 4 symbols. Thus, the slot 1010 shows the PDSCH with SIB 1 starting at symbol index 6 and having a length of 4 symbols.

[0074] However, as shown in Fig. 9, the length L for this index 7 may be extended to have a value of 8 symbols. Thus, the slot 1020 of Fig. 10 shows the TDRA extension applied. In this example, the PDCCH repetition is also applied. However, there is no requirement that the PDCCH repetition be applied. Thus, the  first 3 symbols of the slot 1020 are the original SS#0 1022, the second 3 symbols are the repetition of the PDCCH linked SS#0 1024. As shown in the table 900, with the extension, the starting symbol index for the PDSCH is 6 and the length is 8 symbols. Thus, the slot 1020 shows the PDSCH with SIB 1 starting at symbol index 6 and having a length of 8 symbols.

[0075] Then bits that are transmitted in the extension, e.g., the 8 symbols rather than the 4 symbols of the original configuration, may be rate matched output bits of the PDSCH, e.g., the original information in the PDSCH is extended from 4 bits to 8 bits using rate matching.

[0076] In other example embodiments, instead of extending the length of the PDSCH, PDSCH repetitions may be used along with the PDCCH repetition described above. The PDSCH repetition may occupy the same slot if the PDCCH repetition occurs in the same slot. Some examples of a configuration of the PDSCH repetition are shown in table 900. Specifically, a new set of (S′, L′) may be added to the table 900, where S′ is the starting symbol index of the PDSCH repetition and the L′ is the length in symbols of the PDSCH repetition. For example, referring to table 900, row index 7 includes a new set of (S′, L′) = (8, 4) or (10, 4) , and row index 10 includes a new set of (S′, L′) = (11, 2) .

[0077] Fig. 11 shows an example slot diagram 1100 showing a PDSCH repetition according to various example embodiments. The example of Fig. 11 is described with reference to the index 7 of the table 900. The slot 1110 on the left shows an original slot that does not include PDSCH repetition. The slot 1120 on the right shows the PDSCH repetition applied.

[0078] In the example of Fig. 11, the number of symbols for the search space for the PDCCH is three (3) , e.g.,  Thus, the first 3 symbols of the slot 1110 are the original SS#0 1112. As shown in the table 900, without the PDSCH repetition, the starting symbol index for the PDSCH is 6 and the length is 4 symbols. Thus, the slot 1110 shows the PDSCH with SIB 1 starting at symbol index 6 and having a length of 4 symbols.

[0079] However, as shown in Fig. 9, the index 7 includes a PDSCH repetition configuration (S′, L′) = (10, 4) for this example. Thus, the slot 1120 of Fig. 11 shows the PDSCH repetition applied along with the PDCCH repetition. Thus, the first 3 symbols of the slot 1120 are the original SS#0 1122, the second 3 symbols are the repetition of the PDCCH linked SS#0 1124. As shown in the table 900, the original PDSCH has a starting symbol index of 6 and the length is 4 symbols. Thus, the slot 1120 shows the original PDSCH 1126 with SIB 1 starting at symbol index 6 and having a length of 4 symbols. Then, the slot 1120 shows the repetition PDSCH 1128 with SIB 1 starting at symbol index 10 and having a length of 4 symbols.

[0080] Unlike the extension described above, the bits that are transmitted in the PDSCH repetition 1128 are copies of the bits transmitted in the original PDSCH.

[0081] The PDSCH repetition 1128 may also have a redundancy version (RV) . In some example embodiments, the RV of the PDSCH repetition 1128 may be the same RV as the initial PDSCH 1126 as indicated in DCI format 1_0. In other example embodiments, RV cycling may be applied based on the initial PDSCH 1126 as  indicated in DCI format 1_0, e.g., DCI format 1 0 indicates RV=0, then the initial PDSCH 1126 is RV=0 and PDSCH repetition 1128 is RV= 3. In still further example embodiments, the RV of the PDSCH repetition 1128 is always 0.

[0082] In other example embodiments, the PDSCH repetitions may apply to different slot PDCCH repetitions, e.g., in the same manner as described above for the examples of the different slot PDCCH repetitions.

[0083] Fig. 12 shows an example slot diagram 1200 showing a PDSCH repetition that is in a later slot than an original PDSCH according to various example embodiments. The example of Fig. 12 is described with reference to the row index 1 of table 900 where the starting symbol index for the PDSCH is 3 and the length is 11 symbols.

[0084] In the example of Fig. 12, the number of symbols for the PDCCH search space is three (3) , e.g.,  Thus, the first 3 symbols of the slot n0 1210 are the original SS#0 1212. The original PDSCH 1216 is shown as starting at symbol index 3 and has a length of 11 symbols in slot n0 1210 as configured in row index 1 of the table 900. The slot n1 1230 shows the linked SS#0 832 for the PDCCH repetition. The slot n1 1230 also shows the PDSCH repetition 1236 having the same configuration as in the original slot, The slot diagram 1200 also shows a slot n0+1 1220 and slot n1+1 1240 that may have a similar design as the corresponding slot n0 and n1, e.g., for SS#0.

[0085] Similar to the above example, the PDSCH repetition 1236 may also have a RV. In some example embodiments, the RV of  the PDSCH repetition 1236 may be the same RV as the initial PDSCH 1216 as indicated in DCI format 1_0. In other example embodiments, RV cycling may be applied based on the initial PDSCH 1216 as indicated in DCI format 1_0, e.g., DCI format 1_0 indicates RV=0, then the initial PDSCH 1216 is RV=0 and PDSCH repetition 1236 is RV= 3. In still further example embodiments, the RV of the PDSCH repetition 1236 is always 0.

[0086] Fig. 13 shows an example method 1300 for applying the PDCCH / PDSCH repetition for SIB1 according to various example embodiments. In 1310, the UE may determine the search space set 0 configuration and PDCCH repetition indication. As described above, the MIB may have a field of pdcch-ConfigSIB1, including a controlreSourceSetZero IE and a SearchSpaceZero IE that has 4 bits to indicate an index of the PDCCH monitoring occasions, e.g., the index related to the table 500. The Physical Broadcast Channel (PBCH) physical layer payload indicates whether PDCCH repetition for Coreset 0 is enabled, e.g., an existing reserved field may be repurposed to provide this indication.

[0087] In 1320, the UE determines the slot for the PDCCH repetition based on the indicated search space zero value. If the SearchSpaceZero indicates a single search space set per slot and PDCCH repetition for coreset 0, then the UE may determine that the PDCCH repetition is in the same slot as the first PDCCH and apply the monitoring occasions for the PDCCH repetition based on this determination. The starting symbol location is pre-defined, e.g., the first symbol after the last symbol of the first PDCCH.

[0088] If the SearchSpaceZero indicates two search space sets per slot and PDCCH repetition for coreset 0, then the UE may apply different slot PDCCH monitoring occasions for the PDCCH repetition. The UE determines the slot for monitoring for the PDCCH repetition, for example, based on the equations provided above for the examples where the PDCCH repetition is in a later slot, e.g., the examples described with reference to Figs. 7 and 8.The starting symbol location and duration for the PDCCH repetition is the same as the initial PDCCH transmission as defined for example, in table 500.

[0089] In 1330, the UE determines the TDRA for PDSCH or PDSCH repetition. The determination between TDRA for PDSCH or PDSCH repetition may be based on dynamic indications from the network. For example, DCI to schedule PDSCH with SIB1 or PBCH reserved bits as described above. This determination may also depend on the PDCCH repetition.

[0090] If the PDCCH repetition is indicated and the PDCCH repetition is in the same slot, then the UE may determine to apply the TDRA extension for PDSCH based on the dynamic indication, e.g., as defined in table 900.

[0091] If the PDCCH repetition is indicated and the PDCCH repetition is in the same slot, then the UE may determine to apply the TDRA for PDSCH repetition based on the dynamic indication, e.g., as defined in table 900.

[0092] If the PDCCH repetition is indicated and PDCCH repetition is in a different slot, then the UE may determine the PDSCH repetition is in the same slot as PDCCH repetition (e.g.,  as described with reference to the example of Fig. 12) , and TDRA of PDSCH repetition is defined, for example, in table 900.

[0093] The following example embodiments provide a PDCCH repetition capability extension to NTN. As described above, the PDCCH may be extended to provide PDCCH repetitions in the broadcast scenario, e.g., for SIB1. However, the repetition capability extension to NTN described herein may also be applied to the dedicated PDCCH scenario, e.g., where the PDCCH is intended for a specific UE or a group of specific UEs.

[0094] In some example embodiments, the PDCCH repetition capability extension to NTN is signaled to the UE using a ntn-PDCCH-Repetition-r19 field in a FeatureSetDownlink-v1900 IE.

[0095] In other example embodiments, a new UE feature of ntn-PDCCH-repetition may be introduced. This feature may support various configurations for the PDCCH repetitions. A first example configuration is intra-slot PDCCH repetition based on two linked SS sets associated with corresponding CORESETs including PDCCH repetition for Type 3 CSS. A second example configuration is a required number of blind detections for the two PDCCH candidates. A third example configuration is a maximum number of overlaps when one of the linked PDCCH candidates uses the same set of Control Channel Element (CCEs) as an individual (unlinked) PDCCH candidate per scheduled component carrier per slot. These configurations allow UE specific PDCCH repetitions to be used in NTN environments.

[0096] The above described example embodiments are related to link level enhancements for FR1-NTN. The following example  embodiments system level enhancements for FR1-NTN and / or FR2-NTN allowing dynamic and flexible power sharing between satellite beams or different satellite beam patterns / size (e.g., wide or narrow) across the satellite footprint.

[0097] In some example embodiments, signaling of reference signal power is implemented. In current NTN systems, the reference signal transmission power, e.g., SS-PBCH-BlockPower, is configured in a range of (-60, 50) dBm to indicate the average Energy per Resource Element (EPRE) of the Secondary Synchronization Signal (SSS) . In addition, the reference signal power control offset, e.g., powercontrolOffsetSS, is configured in a range of (-3, 0, 3, 6) dB to indicate the power offset of NZP CSI-RS resource element (RE) to SSB RE, e.g., the CSI-RS may have more or less power than the SSS. In some example embodiments, the signaling of reference signal power (e.g., SS-PBCH-BlockPower or powercontrolOffsetSS) may be defined per beam, rather than per cell.

[0098] However, due to the dynamic power sharing between beams, the transmission power of the SSS and / or NZP CSI-RS may be dynamically increased / reduced. The example embodiments may allow the network to inform the UE of this change to the reference signal power.

[0099] In some example embodiments, MAC CE signaling may be used to indicate the dynamic reduction of transmission power of reference signals (SSS or NZP CSI-RS) . The MAC CE may include the reference signal type (e.g., SSS or NZP CSI-RS, the amount of additional power increase or reduction value (e.g., X dB) that is applied for SSS transmissions or NZP CSI-RS  transmissions, e.g., X = [0, 6 ] dB, and the duration of the dynamic reference signal power increase / reduction. If the duration expires, then X may be reset to 0. If before the duration expires, another MAC CE with power reduction indication is received with value of X′, then X′replaces X.

[0100] The power increase / reduction may be determined to be activated by the UE based on different options. In a first option, the UE determines the power increase / reduction is activated 3 ms after the reception of the MAC CE if HARQ-ACK is not required for the MAC CE. In a second option, the UE determines the power increase / reduction is activated 3 ms after the ACK of the PDSCH carrying the MAC CE if HARQ-ACK is required for the MAC CE.

[0101] Thus, the additional reference signal transmission power reduction / increase may be used for CSI reporting based on a pathloss calculation. The pathloss calculation for a power reduction is based on reference signal power of (SS-PBCH-BlockPower -X) or (SS-PBCH-BlockPower -powercontrolOffsetSS -X) . The increase would be applied as +X.

[0102] Examples

[0103] In a first example, a method, comprising processing, based on signals received from a network, a configuration for a Type 0 Physical Downlink Control Channel (PDCCH) common search space set (CSS) with a PDCCH scheduling a System Information Block (SIB) in a Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) and whether a linked Type 0 PDCCH CSS comprising the scheduling of the SIB in the PDSCH is transmitted in a PDCCH repetition and, when the configuration indicates the linked Type 0 PDCCH CSS is  transmitted, decoding, based on signals received from the network, symbols associated with the Type 0 PDCCH CSS and the linked Type 0 PDCCH CSS.

[0104] In a second example, the method of the first example, wherein the linked Type 0 PDCCH CSS is in a same slot as the Type 0 PDCCH CSS, wherein the linked Type 0 PDCCH CSS comprises a same length as the Type 0 PDCCH CSS.

[0105] In a third example, the method of the second example, wherein the linked Type 0 PDCCH CSS starts at a first symbol after a last symbol of the Type 0 PDCCH CSS.

[0106] In a fourth example, the method of the second example, wherein the linked Type 0 PDCCH CSS starts at a predetermined number of symbols after a last symbol of the Type 0 PDCCH CSS.

[0107] In a fifth example, the method of the first example, wherein the linked Type 0 PDCCH CSS is in a second slot that is later in time than a first slot comprising the Type 0 PDCCH CSS, wherein the linked Type 0 PDCCH CSS starts at a same symbol in the second slot as the Type 0 PDCCH CSS in the first slot, wherein the linked Type 0 PDCCH CSS comprises a same length as the Type 0 PDCCH CSS.

[0108] In a sixth example, the method of the first example, wherein the Type 0 PDCCH CSS comprises a first Type 0 PDCCH CSS for a first Synchronization Signal Block (SSB) and a second Type 0 PDCCH CSS for a second SSB in a first slot and wherein the linked Type 0 PDCCH CSS is in a second slot that is later in time than the first slot, wherein a first linked Type 0 PDCCH  CSS starts at a same symbol in the second slot as the first Type 0 PDCCH CSS starts in the first slot and a second linked Type 0 PDCCH CSS starts at a same symbol in the second slot as the second Type 0 PDCCH CSS starts in the first slot, wherein the first and second linked Type 0 PDCCH CSS comprise a same length as the corresponding first and second Type 0 PDCCH CSS.

[0109] In a seventh example, the method of the first example, wherein the configuration further comprises an indication of whether a Time Domain Resource Allocation (TDRA) extension or a PDSCH repetition is applied for the SIB, wherein the scheduling of the SIB in the PDSCH comprises a starting symbol and a length.

[0110] In an eighth example, the method of the seventh example, wherein, when the TDRA extension is applied to the PDSCH carrying the SIB in a same slot as the Type 0 PDCCH CSS and the linked Type 0 PDCCH CSS, the TDRA extension comprises an increased number of symbols in the length of the PDSCH carrying the SIB from an original number of symbols.

[0111] In a ninth example, the method of the eighth example, wherein data transmitted in the original number of symbols is rate matched and transmitted in the increased number of symbols.

[0112] In a tenth example, the method of the seventh example, wherein, when the PDSCH repetition is applied to the PDSCH carrying the SIB, the configuration further comprises a PDSCH repetition comprising a starting symbol and length of the SIB repetition PDSCH search space set.

[0113] In an eleventh example, the method of the tenth example, wherein, when the Type 0 PDCCH CSS and the linked Type 0 PDCCH CSS are in a same slot, the PDSCH carrying the SIB and the PDSCH repetition are in the same slot as the Type 0 PDCCH CSS and the linked Type 0 PDCCH CSS.

[0114] In a twelfth example, the method of the eleventh example, wherein a redundancy version (RV) of the PDSCH repetition comprises one of (i) a same RV as an initial PDSCH transmission as indicated in a Downlink Control Information (DCI) message, (ii) an RV value based on RV cycling applied to the RV of the initial PDSCH transmission, or (iii) a value of 0.

[0115] In a thirteenth example, the method of the tenth example, wherein, when the Type 0 PDCCH CSS and the linked Type 0 PDCCH CSS are in different slots, the PDSCH repetition PDSCH is in a same slot as the linked Type 0 PDCCH CSS.

[0116] In a fourteenth example, the method of the thirteenth example, wherein a redundancy version (RV) of the PDSCH repetition comprises one of (i) a same RV as an initial PDSCH transmission as indicated in a Downlink Control Information (DCI) message, (ii) an RV value based on RV cycling applied to the RV of the initial PDSCH transmission, or (iii) a value of 0.

[0117] In a fifteenth example, the method of the seventh example, wherein the configuration comprises an index of an entry in a default PDSCH TDRA for normal cyclic prefix (CP) table.

[0118] In a sixteenth example, the method of the first example, wherein the configuration comprises an index of an entry in a pre-defined PDCCH monitoring occasions for type0 common search space (CSS) set table.

[0119] In a seventeenth example, the method of the first example, wherein the configuration is received in a Master Information Block (MIB) .

[0120] In an eighteenth example, the method of the first example, wherein the SIB comprises a SIB1.

[0121] In a nineteenth example, the method of the first example, wherein the PDCCH comprises a user equipment (UE) specific PDCCH and wherein the configuration comprises a ntn-PDCCH-Repetition-r19 indicating the PDCCH repetition.

[0122] In a twentieth example, the method of the first example, wherein the PDCCH comprises a user equipment (UE) specific PDCCH and wherein the configuration comprises an indication of intra-slot PDCCH repetition based on two linked search space sets associated with corresponding core resource sets (CORESETs) , a number of blind detections for PDCCH candidates and a maximum number of overlaps when one of the linked PDCCH candidates uses a same set of Control Channel Elements (CCEs) as an unlinked PDCCH candidate per scheduled component carrier per slot.

[0123] In a twenty first example, a processor configured to perform any of the methods of the first through twentieth examples.

[0124] In a twenty second example, user equipment comprising a transceiver configured to communicate with a network and a processor communicatively coupled to the transceiver and configured to perform any of the methods of the first through twentieth examples.

[0125] In a twenty third example, a method, comprising processing, based on signals received from a network, a first configuration for a reference signal transmission power for reference signals transmitted by the network and a power control offset between two different types of reference signals, processing, based on signals received from a network, a second configuration indicating an increase or decrease in the reference signal transmission power for one of the two different types of reference signals and determining a pathloss for the one of the two different types of reference signals based on the reference signal transmission power and the increase or decrease in the reference signal transmission power for the one of the two different types of reference signals.

[0126] In a twenty fourth example, the method of the twenty third example, wherein the two different types of reference signals comprise Chanel State Information Reference Signals (CSI-RS) and Synchronization Signal Blocks (SSBs) .

[0127] In a twenty fifth example, the method of the twenty third example, wherein the second configuration is received in a Medium Access Control Control Element (MAC CE) .

[0128] In a twenty sixth example, the method of the twenty fifth example, wherein the MAC CE comprises an identification of the one of the two different types of reference signals, an amount of the increase or decrease in the reference signal transmission power and a duration of the increase or decrease in the reference signal transmission power.

[0129] In a twenty seventh example, the method of the twenty sixth example, further comprising resetting the reference signal power for the one of the two reference signals to a value of the first configuration when the duration expires.

[0130] In a twenty eighth example, the method of the twenty sixth example, further comprising processing, based on signals received from a network before the duration expires, a third configuration indicating an increase or decrease in the reference signal transmission power for the one of the two different types of reference signals and applying the third configuration for the increase or decrease in the reference signal transmission power for the one of the two different types of reference signals

[0131] In a twenty ninth example, the method of the twenty sixth example, wherein the second configuration is applied 3 ms after the reception of the MAC CE with the second configuration when a Hybrid Automatic Repeat Request Acknowledgement (HARQ-ACK) is not used for the MAC CE.

[0132] In a thirtieth example, the method of the twenty sixth example, wherein the second configuration is applied 3 ms after  a Hybrid Automatic Repeat Request Acknowledgement (HARQ-ACK) acknowledging reception of the MAC CE is transmitted.

[0133] In a thirty first example, the method of the twenty third example, wherein the first configuration for the reference signal transmission power for reference signals is configured per beam.

[0134] In a thirty second example, a processor configured to perform any of the methods of the twenty third through thirty first examples.

[0135] In a thirty third example, user equipment comprising a transceiver configured to communicate with a network and a processor communicatively coupled to the transceiver and configured to perform any of the methods of the twenty third through thirty first examples.

[0136] Those skilled in the art will understand that the above-described example embodiments may be implemented in any suitable software or hardware configuration or combination thereof. An example hardware platform for implementing the example embodiments may include, for example, an Intel x86 based platform with compatible operating system, a Windows OS, a Mac platform and MAC OS, a mobile device having an operating system such as iOS, Android, etc. The example embodiments of the above described method may be embodied as a program containing lines of code stored on a non-transitory computer readable storage medium that, when compiled, may be executed on a processor or microprocessor.

[0137] Although this application described various embodiments each having different features in various combinations, those skilled in the art will understand that any of the features of one embodiment may be combined with the features of the other embodiments in any manner not specifically disclaimed or which is not functionally or logically inconsistent with the operation of the device or the stated functions of the disclosed embodiments.

[0138] It is well understood that the use of personally identifiable information should follow privacy policies and practices that are generally recognized as meeting or exceeding industry or governmental requirements for maintaining the privacy of users. In particular, personally identifiable information data should be managed and handled so as to minimize risks of unintentional or unauthorized access or use, and the nature of authorized use should be clearly indicated to users.

[0139] It will be apparent to those skilled in the art that various modifications may be made in the present disclosure, without departing from the spirit or the scope of the disclosure. Thus, it is intended that the present disclosure cover modifications and variations of this disclosure provided they come within the scope of the appended claims and their equivalent.

Claims

1.An apparatus comprising processing circuitry configured to:process, based on signals received from a network, a configuration for a Type 0 Physical Downlink Control Channel (PDCCH) common search space set (CSS) with a PDCCH scheduling a System Information Block (SIB) in a Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) and whether a linked Type 0 PDCCH CSS comprising the scheduling of the SIB in the PDSCH is transmitted in a PDCCH repetition; andwhen the configuration indicates the linked Type 0 PDCCH CSS is transmitted, decode, based on signals received from the network, symbols associated with the Type 0 PDCCH CSS and the linked Type 0 PDCCH CSS.2.The apparatus of claim 1, wherein the linked Type 0 PDCCH CSS is in a same slot as the Type 0 PDCCH CSS, wherein the linked Type 0 PDCCH CSS comprises a same length as the Type 0 PDCCH CSS.3.The apparatus of claim 2, wherein the linked Type 0 PDCCH CSS starts at a first symbol after a last symbol of the Type 0 PDCCH CSS.4.The apparatus of claim 2, wherein the linked Type 0 PDCCH CSS starts at a predetermined number of symbols after a last symbol of the Type 0 PDCCH CSS.5.The apparatus of claim 1, wherein the linked Type 0 PDCCH CSS is in a second slot that is later in time than a first slot comprising the Type 0 PDCCH CSS, wherein the linked Type 0 PDCCH CSS starts at a same symbol in the second slot as the Type 0  PDCCH CSS in the first slot, wherein the linked Type 0 PDCCH CSS comprises a same length as the Type 0 PDCCH CSS.6.The apparatus of claim 1, wherein the Type 0 PDCCH CSS comprises a first Type 0 PDCCH CSS for a first Synchronization Signal Block (SSB) and a second Type 0 PDCCH CSS for a second SSB in a first slot and wherein the linked Type 0 PDCCH CSS is in a second slot that is later in time than the first slot, wherein a first linked Type 0 PDCCH CSS starts at a same symbol in the second slot as the first Type 0 PDCCH CSS starts in the first slot and a second linked Type 0 PDCCH CSS starts at a same symbol in the second slot as the second Type 0 PDCCH CSS starts in the first slot, wherein the first and second linked Type 0 PDCCH CSS comprise a same length as the corresponding first and second Type 0 PDCCH CSS.7.The apparatus of claim 1, wherein the configuration further comprises an indication of whether a Time Domain Resource Allocation (TDRA) extension or a PDSCH repetition is applied for the SIB, wherein the scheduling of the SIB in the PDSCH comprises a starting symbol and a length.8.The apparatus of claim 7, wherein, when the TDRA extension is applied to the PDSCH carrying the SIB in a same slot as the Type 0 PDCCH CSS and the linked Type 0 PDCCH CSS, the TDRA extension comprises an increased number of symbols in the length of the PDSCH carrying the SIB from an original number of symbols.9.The apparatus of claim 8, wherein data transmitted in the original number of symbols is rate matched and transmitted in the increased number of symbols.10.The apparatus of claim 7, wherein, when the PDSCH repetition is applied to the PDSCH carrying the SIB, the configuration further comprises a PDSCH repetition comprising a starting symbol and length of the SIB repetition PDSCH search space set.11.The apparatus of claim 10, wherein, when the Type 0 PDCCH CSS and the linked Type 0 PDCCH CSS are in a same slot, the PDSCH carrying the SIB and the PDSCH repetition are in the same slot as the Type 0 PDCCH CSS and the linked Type 0 PDCCH CSS.12.The apparatus of claim 11, wherein a redundancy version (RV) of the PDSCH repetition comprises one of (i) a same RV as an initial PDSCH transmission as indicated in a Downlink Control Information (DCI) message, (ii) an RV value based on RV cycling applied to the RV of the initial PDSCH transmission, or (iii) a value of 0.13.The apparatus of claim 10, wherein, when the Type 0 PDCCH CSS and the linked Type 0 PDCCH CSS are in different slots, the PDSCH repetition PDSCH is in a same slot as the linked Type 0 PDCCH CSS.14.The apparatus of claim 13, wherein a redundancy version (RV) of the PDSCH repetition comprises one of (i) a same RV as an initial PDSCH transmission as indicated in a Downlink Control Information (DCI) message, (ii) an RV value based on RV cycling  applied to the RV of the initial PDSCH transmission, or (iii) a value of 0.15.The apparatus of claim 7, wherein the configuration comprises an index of an entry in a default PDSCH TDRA for normal cyclic prefix (CP) table.16.The apparatus of claim 1, wherein the configuration comprises an index of an entry in a pre-defined PDCCH monitoring occasions for type0 common search space (CSS) set table.17.The apparatus of claim 1, wherein the PDCCH comprises a user equipment (UE) specific PDCCH and wherein the configuration comprises a ntn-PDCCH-Repetition-r19 indicating the PDCCH repetition.18.The apparatus of claim 1, wherein the PDCCH comprises a user equipment (UE) specific PDCCH and wherein the configuration comprises an indication of intra-slot PDCCH repetition based on two linked search space sets associated with corresponding core resource sets (CORESETs) , a number of blind detections for PDCCH candidates and a maximum number of overlaps when one of the linked PDCCH candidates uses a same set of Control Channel Elements (CCEs) as an unlinked PDCCH candidate per scheduled component carrier per slot.19.An apparatus comprising processing circuitry configured to:process, based on signals received from a network, a first configuration for a reference signal transmission power for reference signals transmitted by the network and a power control offset between two different types of reference signals;process, based on signals received from a network, a second configuration indicating an increase or decrease in the reference signal transmission power for one of the two different types of reference signals; anddetermine a pathloss for the one of the two different types of reference signals based on the reference signal transmission power and the increase or decrease in the reference signal transmission power for the one of the two different types of reference signals.20.The apparatus of claim 19, wherein the MAC CE comprises an identification of the one of the two different types of reference signals, an amount of the increase or decrease in the reference signal transmission power and a duration of the increase or decrease in the reference signal transmission power.

Citation Information

Patent Citations

  • Terminal, radio communication method, and base station

    EP4132129A1

  • Method for controlling transmission power of sounding reference signal (SRS) by terminal in wireless communication system, and device therefor

    US20230156622A1

  • Communication method and device

    WO2022067819A1

  • Downlink channel repetition for common search space sets

    WO2022212685A2