Pre-feedback for hybrid automatic repeat request retransmission enhancement

Pre-feedback for HARQ retransmission in wireless systems enables UEs to send a second ACK before retransmission, addressing inefficient retranmissions of successfully decoded blocks and enhancing resource utilization.

WO2025227271A1PCT designated stage Publication Date: 2025-11-06QUALCOMM INC +3
View PDF 2 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/090268
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-04-28
Publication Date
2025-11-06

AI Technical Summary

Technical Problem

In wireless communications systems, successfully decoded transport blocks are often retranmitted due to uncertain hybrid automatic repeat request (HARQ) feedback, leading to inefficient resource use.

Method used

Implementing pre-feedback for HARQ retransmission by allowing user equipment (UE) to transmit a second acknowledgment (ACK) feedback message prior to retransmission, triggered by a pre-feedback indication in downlink control information (DCI).

Benefits of technology

Reduces unnecessary retransmissions of successfully decoded transport blocks, optimizing resource utilization and improving communication efficiency.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024090268_06112025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024090268_06112025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described. Techniques described herein provide for pre-feedback for hybrid automatic repeat request (HARQ) retransmission enhancement. In some examples, a user equipment (UE) may receive a transport block of a physical downlink shared channel transmission. The UE may transmit, in response to receiving the transport block, a first acknowledgment (ACK) feedback indicating successful reception of the transport block. The UE may receive downlink control information including a pre-feedback indication. The UE may transmit a second ACK feedback indicating successful reception of the transport block.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

PRE-FEEDBACK FOR HYBRID AUTOMATIC REPEAT REQUEST RETRANSMISSION ENHANCEMENT

[0001] FIELD OF TECHNOLOGY

[0002] The following relates to wireless communications, including pre-feedback for hybrid automatic repeat request retransmission enhancement.BACKGROUND

[0003] Wireless communications systems are widely deployed to provide various types of communication content such as voice, video, packet data, messaging, broadcast, and so on. These systems may be capable of supporting communication with multiple users by sharing the available system resources (e.g., time, frequency, and power) . Examples of such multiple-access systems include fourth generation (4G) systems such as Long Term Evolution (LTE) systems, LTE-Advanced (LTE-A) systems, or LTE-A Pro systems, and fifth generation (5G) systems which may be referred to as New Radio (NR) systems. These systems may employ technologies such as code division multiple access (CDMA) , time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , orthogonal FDMA (OFDMA) , or discrete Fourier transform spread orthogonal frequency division multiplexing (DFT-S-OFDM) . A wireless multiple-access communications system may include one or more base stations, each supporting wireless communication for communication devices, which may be known as user equipment (UE) .SUMMARY

[0004] The described techniques relate to improved methods, systems, devices, and apparatuses that support pre-feedback for hybrid automatic repeat request (HARQ) retransmission enhancement. For example, the described techniques of pre-feedback for HARQ retransmission may reduce the retransmission of the transport blocks that were successfully decoded by the UE. In some examples, the UE may receive a transport block of a physical downlink shared channel (PDSCH) transmission. The UE may transmit, in response to receiving the transport block, a first acknowledgment (ACK) feedback indicating successful reception of the transport block. The UE may receive downlink control information (DCI) including a pre-feedback indication that requests a  second feedback message prior to reception of a retransmission of the first transport block. The UE may transmit a second ACK feedback indicating successful reception of the transport block.

[0005] A method for wireless communications by a user equipment (UE) is described. The method may include receiving a first transport block of a first PDSCH transmission, transmitting, in response to receiving the first transport block, a first feedback message indicating acknowledgement (ACK) of the first transport block, receiving, subsequent to transmitting the first feedback message, first DCI including a pre-feedback indication, where the pre-feedback indication requests a second feedback message prior to reception of a retransmission of the first transport block, and transmitting, in response to receiving the first DCI, the second feedback message indicating ACK of the first transport block.

[0006] A UE for wireless communications is described. The UE may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the UE to receive a first transport block of a first PDSCH transmission, transmit, in response to receiving the first transport block, a first feedback message indicating ACK of the first transport block, receive, subsequent to transmitting the first feedback message, first DCI including a pre-feedback indication, where the pre-feedback indication requests a second feedback message prior to reception of a retransmission of the first transport block, and transmit, in response to receiving the first DCI, the second feedback message indicating ACK of the first transport block.

[0007] Another UE for wireless communications is described. The UE may include means for receiving a first transport block of a first PDSCH transmission, means for transmitting, in response to receiving the first transport block, a first feedback message indicating ACK of the first transport block, means for receiving, subsequent to transmitting the first feedback message, first DCI including a pre-feedback indication, where the pre-feedback indication requests a second feedback message prior to reception of a retransmission of the first transport block, and means for transmitting, in response to receiving the first DCI, the second feedback message indicating ACK of the first transport block.

[0008] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to receive a first transport block of a first PDSCH transmission, transmit, in response to receiving the first transport block, a first feedback message indicating ACK of the first transport block, receive, subsequent to transmitting the first feedback message, first DCI including a pre-feedback indication, where the pre-feedback indication requests a second feedback message prior to reception of a retransmission of the first transport block, and transmit, in response to receiving the first DCI, the second feedback message indicating ACK of the first transport block.

[0009] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the first DCI includes an untoggled new data indicator (NDI) .

[0010] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the first DCI includes a field indicating the pre-feedback indication.

[0011] Some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving second DCI including the pre-feedback indication, where the second DCI includes a toggled NDI indicating that the second DCI may be associated with a second transport block that may have not been successfully received by the UE and transmitting, in response to receiving the second DCI including the toggled NDI, a first negative acknowledgement (NACK) feedback message indicating unsuccessful reception of the second transport block.

[0012] Some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving control signaling indicating a configuration associated with the pre-feedback indication.

[0013] Some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting control signaling requesting a configuration  associated with the pre-feedback indication, where transmitting the control signaling may be based on a PDSCH discard rate.

[0014] Some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving, prior to receiving the first transport block, second DCI scheduling the first transport block, where the second DCI indicates a first physical uplink control channel (PUCCH) resource associated with the first feedback message and a second PUCCH resource associated with the second feedback message.

[0015] Some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving, in the PDSCH transmission, second DCI indicating a PUCCH resource associated with the second feedback message.

[0016] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the second DCI may be rate matched with the first transport block.

[0017] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the second DCI punctures one or more resource elements associated with the first transport block.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0018] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system that supports pre-feedback for hybrid automatic repeat request retransmission enhancement in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0019] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system that supports pre-feedback for hybrid automatic repeat request retransmission enhancement in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0020] FIG. 3 shows examples of process flows that supports pre-feedback for hybrid automatic repeat request retransmission enhancement in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0021] FIG. 4 shows examples of process flows that supports pre-feedback for hybrid automatic repeat request retransmission enhancement in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0022] FIG. 5 shows an example of a process flow that supports pre-feedback for hybrid automatic repeat request retransmission enhancement in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0023] FIGs. 6 and 7 show block diagrams of devices that support pre-feedback for hybrid automatic repeat request retransmission enhancement in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0024] FIG. 8 shows a block diagram of a communications manager that supports pre-feedback for hybrid automatic repeat request retransmission enhancement in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0025] FIG. 9 shows a diagram of a system including a device that supports pre-feedback for hybrid automatic repeat request retransmission enhancement in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0026] FIGs. 10 and 11 show flowcharts illustrating methods that support pre-feedback for hybrid automatic repeat request retransmission enhancement in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0027] Some wireless communications systems may deploy one or more network entities that support communications for user equipment (UE) . A UE may receive a transport block of a physical downlink shared channel (PDSCH) transmission from a network entity, and the UE may transmit hybrid automatic repeat request (HARQ) feedback in response to receiving the transport block. For example, the UE may transmit HARQ acknowledgment (ACK) feedback if the transport block was successfully decoded, and the UE may transmit HARQ negative acknowledgment (NACK) feedback if the transport block was unsuccessfully decoded. In some cases, although the UE may transmit ACK feedback in a scheduled resource for the HARQ feedback, the network entity may identify the intended ACK feedback as uncertain (e.g., decoding of the scheduled resource may result in identifying neither ACK nor NACK) .  In some examples, the network entity may treat the uncertain HARQ feedback as NACK feedback and retransmit the transport block to the UE. The retransmission of the transport block that was successfully decoded by the UE may be an inefficient use of resources.

[0028] Techniques for pre-feedback for HARQ retransmission may reduce the retransmission of the transport blocks that were successfully decoded by the UE. When the network entity receives the uncertain HARQ feedback, the network entity may transmit downlink control information indicating a pre-feedback request, which may allow the UE to retransmit the ACK feedback and allow the network entity to avoid retransmission of the transport block.

[0029] In some examples, the UE may receive a transport block of a PDSCH transmission. The UE may transmit, in response to receiving the transport block, a first ACK feedback indicating successful reception of the transport block. The UE, in response to transmitting the ACK feedback, may receive downlink control information (DCI) including a pre-feedback indication that requests a second feedback message prior to a retransmission of the first transport block. The UE, in response to receiving the DCI including the pre-feedback indication, may transmit a second ACK feedback indicating successful reception of the transport block. In some cases, the DCI includes a field providing the pre-feedback indication.

[0030] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Aspects of the disclosure are also described in context of process flows. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to pre-feedback for hybrid automatic repeat request retransmission enhancement.

[0031] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports pre-feedback for hybrid automatic repeat request retransmission enhancement in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more devices, such as one or more network devices (e.g., network entities 105) , one or more UEs 115, and a core network 130. In some examples, the wireless communications system 100 may be a Long Term Evolution (LTE) network, an LTE-Advanced (LTE-A) network, an LTE-A Pro  network, a New Radio (NR) network, or a network operating in accordance with other systems and radio technologies, including future systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0032] The network entities 105 may be dispersed throughout a geographic area to form the wireless communications system 100 and may include devices in different forms or having different capabilities. In various examples, a network entity 105 may be referred to as a network element, a mobility element, a radio access network (RAN) node, or network equipment, among other nomenclature. In some examples, network entities 105 and UEs 115 may wirelessly communicate via communication link (s) 125 (e.g., a radio frequency (RF) access link) . For example, a network entity 105 may support a coverage area 110 (e.g., a geographic coverage area) over which the UEs 115 and the network entity 105 may establish the communication link (s) 125. The coverage area 110 may be an example of a geographic area over which a network entity 105 and a UE 115 may support the communication of signals according to one or more radio access technologies (RATs) .

[0033] The UEs 115 may be dispersed throughout a coverage area 110 of the wireless communications system 100, and each UE 115 may be stationary, or mobile, or both at different times. The UEs 115 may be devices in different forms or having different capabilities. Some example UEs 115 are illustrated in FIG. 1. The UEs 115 described herein may be capable of supporting communications with various types of devices in the wireless communications system 100 (e.g., other wireless communication devices, including UEs 115 or network entities 105) , as shown in FIG. 1.

[0034] As described herein, a node of the wireless communications system 100, which may be referred to as a network node, or a wireless node, may be a network entity 105 (e.g., any network entity described herein) , a UE 115 (e.g., any UE described herein) , a network controller, an apparatus, a device, a computing system, one or more components, or another suitable processing entity configured to perform any of the techniques described herein. For example, a node may be a UE 115. As another example, a node may be a network entity 105. As another example, a first node may be configured to communicate with a second node or a third node. In one aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a UE 115. In another aspect of this example, the first node  may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a network entity 105. In yet other aspects of this example, the first, second, and third nodes may be different relative to these examples. Similarly, reference to a UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like may include disclosure of the UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like being a node. For example, disclosure that a UE 115 is configured to receive information from a network entity 105 also discloses that a first node is configured to receive information from a second node.

[0035] In some examples, network entities 105 may communicate with a core network 130, or with one another, or both. For example, network entities 105 may communicate with the core network 130 via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an S1, N2, N3, or other interface protocol) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an X2, Xn, or other interface protocol) either directly (e.g., directly between network entities 105) or indirectly (e.g., via the core network 130) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via a midhaul communication link 162 (e.g., in accordance with a midhaul interface protocol) or a fronthaul communication link 168 (e.g., in accordance with a fronthaul interface protocol) , or any combination thereof. The backhaul communication link (s) 120, midhaul communication links 162, or fronthaul communication links 168 may be or include one or more wired links (e.g., an electrical link, an optical fiber link) or one or more wireless links (e.g., a radio link, a wireless optical link) , among other examples or various combinations thereof. A UE 115 may communicate with the core network 130 via a communication link 155.

[0036] One or more of the network entities 105 or network equipment described herein may include or may be referred to as a base station 140 (e.g., a base transceiver station, a radio base station, an NR base station, an access point, a radio transceiver, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB or giga-NodeB (either of which may be referred to as a gNB) , a 5G NB, a next-generation eNB (ng-eNB) , a Home NodeB, a Home eNodeB, or other suitable terminology) . In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140) may be implemented in an aggregated (e.g., monolithic, standalone) base station architecture, which may be configured to utilize a  protocol stack that is physically or logically integrated within one network entity (e.g., a network entity 105 or a single RAN node, such as a base station 140) .

[0037] In some examples, a network entity 105 may be implemented in a disaggregated architecture (e.g., a disaggregated base station architecture, a disaggregated RAN architecture) , which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among multiple network entities (e.g., network entities 105) , such as an integrated access and backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 105 may include one or more of a central unit (CU) , such as a CU 160, a distributed unit (DU) , such as a DU 165, a radio unit (RU) , such as an RU 170, a RAN Intelligent Controller (RIC) , such as an RIC 175 (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) system, such as an SMO system 180, or any combination thereof. An RU 170 may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 105 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 105 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some examples, one or more of the network entities 105 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0038] The split of functionality between a CU 160, a DU 165, and an RU 170 is flexible and may support different functionalities depending on which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, RF functions, or any combinations thereof) are performed at a CU 160, a DU 165, or an RU 170. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU 160 and a DU 165 such that the CU 160 may support one or more layers of the protocol stack and the DU 165 may support one or more different layers of the protocol stack. In some examples, the CU 160 may host upper protocol layer (e.g., layer 3 (L3) , layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) , service data adaptation protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU 160 (e.g., one or more CUs) may be connected to a DU 165 (e.g., one or more DUs) or an  RU 170 (e.g., one or more RUs) , or some combination thereof, and the DUs 165, RUs 170, or both may host lower protocol layers, such as layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160. Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU 165 and an RU 170 such that the DU 165 may support one or more layers of the protocol stack and the RU 170 may support one or more different layers of the protocol stack. The DU 165 may support one or multiple different cells (e.g., via one or multiple different RUs, such as an RU 170) . In some cases, a functional split between a CU 160 and a DU 165 or between a DU 165 and an RU 170 may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU 160, a DU 165, or an RU 170, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU 160, the DU 165, or the RU 170) . A CU 160 may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU 160 may be connected to a DU 165 via a midhaul communication link 162 (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU 165 may be connected to an RU 170 via a fronthaul communication link 168 (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some examples, a midhaul communication link 162 or a fronthaul communication link 168 may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities (e.g., one or more of the network entities 105) that are in communication via such communication links.

[0039] In some wireless communications systems (e.g., the wireless communications system 100) , infrastructure and spectral resources for radio access may support wireless backhaul link capabilities to supplement wired backhaul connections, providing an IAB network architecture (e.g., to a core network 130) . In some cases, in an IAB network, one or more of the network entities 105 (e.g., network entities 105 or IAB node (s) 104) may be partially controlled by each other. The IAB node (s) 104 may be referred to as a donor entity or an IAB donor. A DU 165 or an RU 170 may be partially controlled by a CU 160 associated with a network entity 105 or base station 140 (such as a donor network entity or a donor base station) . The one or more donor entities (e.g., IAB donors) may be in communication with one or more additional devices (e.g., IAB node (s) 104) via supported access and backhaul links (e.g., backhaul  communication link (s) 120) . IAB node (s) 104 may include an IAB mobile termination (IAB-MT) controlled (e.g., scheduled) by one or more DUs (e.g., DUs 165) of a coupled IAB donor. An IAB-MT may be equipped with an independent set of antennas for relay of communications with UEs 115 or may share the same antennas (e.g., of an RU 170) of IAB node (s) 104 used for access via the DU 165 of the IAB node (s) 104 (e.g., referred to as virtual IAB-MT (vIAB-MT) ) . In some examples, the IAB node (s) 104 may include one or more DUs (e.g., DUs 165) that support communication links with additional entities (e.g., IAB node (s) 104, UEs 115) within the relay chain or configuration of the access network (e.g., downstream) . In such cases, one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., the IAB node (s) 104 or components of the IAB node (s) 104) may be configured to operate according to the techniques described herein.

[0040] In the case of the techniques described herein applied in the context of a disaggregated RAN architecture, one or more components of the disaggregated RAN architecture may be configured to support test as described herein. For example, some operations described as being performed by a UE 115 or a network entity 105 (e.g., a base station 140) may additionally, or alternatively, be performed by one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., components such as an IAB node, a DU 165, a CU 160, an RU 170, an RIC 175, an SMO system 180) .

[0041] A UE 115 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology, where the “device” may also be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. A UE 115 may also include or may be referred to as a personal electronic device such as a cellular phone, a personal digital assistant (PDA) , a tablet computer, a laptop computer, or a personal computer. In some examples, a UE 115 may include or be referred to as a wireless local loop (WLL) station, an Internet of Things (IoT) device, an Internet of Everything (IoE) device, or a machine type communications (MTC) device, among other examples, which may be implemented in various objects such as appliances, vehicles, or meters, among other examples.

[0042] The UEs 115 described herein may be able to communicate with various types of devices, such as UEs 115 that may sometimes operate as relays, as well as the  network entities 105 and the network equipment including macro eNBs or gNBs, small cell eNBs or gNBs, or relay base stations, among other examples, as shown in FIG. 1.

[0043] The UEs 115 and the network entities 105 may wirelessly communicate with one another via the communication link (s) 125 (e.g., one or more access links) using resources associated with one or more carriers. The term “carrier” may refer to a set of RF spectrum resources having a defined PHY layer structure for supporting the communication link (s) 125. For example, a carrier used for the communication link (s) 125 may include a portion of an RF spectrum band (e.g., a bandwidth part (BWP) ) that is operated according to one or more PHY layer channels for a given RAT (e.g., LTE, LTE-A, LTE-A Pro, NR) . Each PHY layer channel may carry acquisition signaling (e.g., synchronization signals, system information) , control signaling that coordinates operation for the carrier, user data, or other signaling. The wireless communications system 100 may support communication with a UE 115 using carrier aggregation or multi-carrier operation. A UE 115 may be configured with multiple downlink component carriers and one or more uplink component carriers according to a carrier aggregation configuration. Carrier aggregation may be used with both frequency division duplexing (FDD) and time division duplexing (TDD) component carriers. Communication between a network entity 105 and other devices may refer to communication between the devices and any portion (e.g., entity, sub-entity) of a network entity 105. For example, the terms “transmitting, ” “receiving, ” or “communicating, ” when referring to a network entity 105, may refer to any portion of a network entity 105 (e.g., a base station 140, a CU 160, a DU 165, a RU 170) of a RAN communicating with another device (e.g., directly or via one or more other network entities, such as one or more of the network entities 105) .

[0044] Signal waveforms transmitted via a carrier may be made up of multiple subcarriers (e.g., using multi-carrier modulation (MCM) techniques such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) or discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) ) . In a system employing MCM techniques, a resource element may refer to resources of one symbol period (e.g., a duration of one modulation symbol) and one subcarrier, in which case the symbol period and subcarrier spacing may be inversely related. The quantity of bits carried by each resource element may depend on the modulation scheme (e.g., the order of the modulation scheme, the coding rate of the  modulation scheme, or both) , such that a relatively higher quantity of resource elements (e.g., in a transmission duration) and a relatively higher order of a modulation scheme may correspond to a relatively higher rate of communication. A wireless communications resource may refer to a combination of an RF spectrum resource, a time resource, and a spatial resource (e.g., a spatial layer, a beam) , and the use of multiple spatial resources may increase the data rate or data integrity for communications with a UE 115.

[0045] The time intervals for the network entities 105 or the UEs 115 may be expressed in multiples of a basic time unit which may, for example, refer to a sampling period of Ts=1 /  (Δfmax·Nf) seconds, for which Δfmax may represent a supported subcarrier spacing, and Nf may represent a supported discrete Fourier transform (DFT) size. Time intervals of a communications resource may be organized according to radio frames each having a specified duration (e.g., 10 milliseconds (ms) ) . Each radio frame may be identified by a system frame number (SFN) (e.g., ranging from 0 to 1023) .

[0046] Each frame may include multiple consecutively-numbered subframes or slots, and each subframe or slot may have the same duration. In some examples, a frame may be divided (e.g., in the time domain) into subframes, and each subframe may be further divided into a quantity of slots. Alternatively, each frame may include a variable quantity of slots, and the quantity of slots may depend on subcarrier spacing. Each slot may include a quantity of symbol periods (e.g., depending on the length of the cyclic prefix prepended to each symbol period) . In some wireless communications systems, such as the wireless communications system 100, a slot may further be divided into multiple mini-slots associated with one or more symbols. Excluding the cyclic prefix, each symbol period may be associated with one or more (e.g., Nf) sampling periods. The duration of a symbol period may depend on the subcarrier spacing or frequency band of operation.

[0047] A subframe, a slot, a mini-slot, or a symbol may be the smallest scheduling unit (e.g., in the time domain) of the wireless communications system 100 and may be referred to as a transmission time interval (TTI) . In some examples, the TTI duration (e.g., a quantity of symbol periods in a TTI) may be variable. Additionally, or  alternatively, the smallest scheduling unit of the wireless communications system 100 may be dynamically selected (e.g., in bursts of shortened TTIs (sTTIs) ) .

[0048] Physical channels may be multiplexed for communication using a carrier according to various techniques. A physical control channel and a physical data channel may be multiplexed for signaling via a downlink carrier, for example, using one or more of time division multiplexing (TDM) techniques, frequency division multiplexing (FDM) techniques, or hybrid TDM-FDM techniques. A control region (e.g., a control resource set (CORESET) ) for a physical control channel may be defined by a set of symbol periods and may extend across the system bandwidth or a subset of the system bandwidth of the carrier. One or more control regions (e.g., CORESETs) may be configured for a set of the UEs 115. For example, one or more of the UEs 115 may monitor or search control regions for control information according to one or more search space sets, and each search space set may include one or multiple control channel candidates in one or more aggregation levels arranged in a cascaded manner. An aggregation level for a control channel candidate may refer to an amount of control channel resources (e.g., control channel elements (CCEs) ) associated with encoded information for a control information format having a given payload size. Search space sets may include common search space sets configured for sending control information to UEs 115 (e.g., one or more UEs) or may include UE-specific search space sets for sending control information to a UE 115 (e.g., a specific UE) .

[0049] In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may be movable and therefore provide communication coverage for a moving coverage area, such as the coverage area 110. In some examples, coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) associated with different technologies may overlap, but the coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) may be supported by the same network entity (e.g., a network entity 105) . In some other examples, overlapping coverage areas, such as a coverage area 110, associated with different technologies may be supported by different network entities (e.g., the network entities 105) . The wireless communications system 100 may include, for example, a heterogeneous network in which different types of the network entities 105 support communications for coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) using the same or different RATs.

[0050] The wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable communications or low-latency communications, or various combinations thereof. For example, the wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable low-latency communications (URLLC) . The UEs 115 may be designed to support ultra-reliable, low-latency, or critical functions. Ultra-reliable communications may include private communication or group communication and may be supported by one or more services such as push-to-talk, video, or data. Support for ultra-reliable, low-latency functions may include prioritization of services, and such services may be used for public safety or general commercial applications. The terms ultra-reliable, low-latency, and ultra-reliable low-latency may be used interchangeably herein.

[0051] In some examples, a UE 115 may be configured to support communicating directly with other UEs (e.g., one or more of the UEs 115) via a device-to-device (D2D) communication link, such as a D2D communication link 135 (e.g., in accordance with a peer-to-peer (P2P) , D2D, or sidelink protocol) . In some examples, one or more UEs 115 of a group that are performing D2D communications may be within the coverage area 110 of a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , which may support aspects of such D2D communications being configured by (e.g., scheduled by) the network entity 105. In some examples, one or more UEs 115 of such a group may be outside the coverage area 110 of a network entity 105 or may be otherwise unable to or not configured to receive transmissions from a network entity 105. In some examples, groups of the UEs 115 communicating via D2D communications may support a one-to-many (1: M) system in which each UE 115 transmits to one or more of the UEs 115 in the group. In some examples, a network entity 105 may facilitate the scheduling of resources for D2D communications. In some other examples, D2D communications may be carried out between the UEs 115 without an involvement of a network entity 105.

[0052] The core network 130 may provide user authentication, access authorization, tracking, Internet Protocol (IP) connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 130 may be an evolved packet core (EPC) or 5G core (5GC) , which may include at least one control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility  management function (AMF) ) and at least one user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . The control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions such as mobility, authentication, and bearer management for the UEs 115 served by the network entities 105 (e.g., base stations 140) associated with the core network 130. User IP packets may be transferred through the user plane entity, which may provide IP address allocation as well as other functions. The user plane entity may be connected to IP services 150 for one or more network operators. The IP services 150 may include access to the Internet, Intranet (s) , an IP Multimedia Subsystem (IMS) , or a Packet-Switched Streaming Service.

[0053] The wireless communications system 100 may operate using one or more frequency bands, which may be in the range of 300 megahertz (MHz) to 300 gigahertz (GHz) . Generally, the region from 300 MHz to 3 GHz is known as the ultra-high frequency (UHF) region or decimeter band because the wavelengths range from approximately one decimeter to one meter in length. UHF waves may be blocked or redirected by buildings and environmental features, which may be referred to as clusters, but the waves may penetrate structures sufficiently for a macro cell to provide service to the UEs 115 located indoors. Communications using UHF waves may be associated with smaller antennas and shorter ranges (e.g., less than one hundred kilometers) compared to communications using the smaller frequencies and longer waves of the high frequency (HF) or very high frequency (VHF) portion of the spectrum below 300 MHz.

[0054] The wireless communications system 100 may utilize both licensed and unlicensed RF spectrum bands. For example, the wireless communications system 100 may employ License Assisted Access (LAA) , LTE-Unlicensed (LTE-U) RAT, or NR technology using an unlicensed band such as the 5 GHz industrial, scientific, and medical (ISM) band. While operating using unlicensed RF spectrum bands, devices such as the network entities 105 and the UEs 115 may employ carrier sensing for collision detection and avoidance. In some examples, operations using unlicensed bands may be based on a carrier aggregation configuration in conjunction with component carriers operating using a licensed band (e.g., LAA) . Operations using unlicensed  spectrum may include downlink transmissions, uplink transmissions, P2P transmissions, or D2D transmissions, among other examples.

[0055] A network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) or a UE 115 may be equipped with multiple antennas, which may be used to employ techniques such as transmit diversity, receive diversity, multiple-input multiple-output (MIMO) communications, or beamforming. The antennas of a network entity 105 or a UE 115 may be located within one or more antenna arrays or antenna panels, which may support MIMO operations or transmit or receive beamforming. For example, one or more base station antennas or antenna arrays may be co-located at an antenna assembly, such as an antenna tower. In some examples, antennas or antenna arrays associated with a network entity 105 may be located at diverse geographic locations. A network entity 105 may include an antenna array with a set of rows and columns of antenna ports that the network entity 105 may use to support beamforming of communications with a UE 115. Likewise, a UE 115 may include one or more antenna arrays that may support various MIMO or beamforming operations. Additionally, or alternatively, an antenna panel may support RF beamforming for a signal transmitted via an antenna port.

[0056] Beamforming, which may also be referred to as spatial filtering, directional transmission, or directional reception, is a signal processing technique that may be used at a transmitting device or a receiving device (e.g., a network entity 105, a UE 115) to shape or steer an antenna beam (e.g., a transmit beam, a receive beam) along a spatial path between the transmitting device and the receiving device. Beamforming may be achieved by combining the signals communicated via antenna elements of an antenna array such that some signals propagating along particular orientations with respect to an antenna array experience constructive interference while others experience destructive interference. The adjustment of signals communicated via the antenna elements may include a transmitting device or a receiving device applying amplitude offsets, phase offsets, or both to signals carried via the antenna elements associated with the device. The adjustments associated with each of the antenna elements may be defined by a beamforming weight set associated with a particular orientation (e.g., with respect to the antenna array of the transmitting device or receiving device, or with respect to some other orientation) .

[0057] The UEs 115 and the network entities 105 may support retransmissions of data to increase the likelihood that data is received successfully. HARQ feedback is one technique for increasing the likelihood that data is received correctly via a communication link (e.g., the communication link (s) 125, a D2D communication link 135) . HARQ may include a combination of error detection (e.g., using a cyclic redundancy check (CRC) ) , forward error correction (FEC) , and retransmission (e.g., automatic repeat request (ARQ) ) . HARQ may improve throughput at the MAC layer in relatively poor radio conditions (e.g., low signal-to-noise conditions) . In some examples, a device may support same-slot HARQ feedback, in which case the device may provide HARQ feedback in a specific slot for data received via a previous symbol in the slot. In some other examples, the device may provide HARQ feedback in a subsequent slot, or according to some other time interval.

[0058] In some cases, a UE 115 may receive a transport block of a PDSCH transmission from a network entity 105, and the UE 115 may transmit HARQ feedback in response to receiving the transport block. For example, the UE 115 may transmit HARQ ACK feedback if the transport block was successfully decoded, and the UE 115 may transmit HARQ NACK feedback if the transport block was not successfully decoded. In some cases, although the UE 115 may transmit ACK feedback, the network entity 105 may identify the intended ACK feedback as uncertain (e.g., decoding of the scheduled resource for the HARQ feedback may result in identifying neither ACK nor NACK) . In some examples, the network entity 105 may treat the uncertain HARQ feedback as NACK feedback and retransmit the transport block to the UE 115. The retransmission of the transport block that was successfully decoded by the UE 115 may be an inefficient use of resources.

[0059] Techniques of pre-feedback for HARQ retransmission may reduce the retransmission of the transport blocks that were successfully decoded by the UE 115. When the network entity 105 receives the uncertain HARQ feedback, the network entity 105 may transmit downlink control information indicating a pre-feedback request, which may allow the UE 115 to retransmit the ACK feedback and allow the network entity 105 to avoid retransmission of the transport block.

[0060] In some examples, the UE 115 may receive a transport block of a PDSCH transmission. The UE 115 may transmit, in response to receiving the transport block, a  first ACK feedback indicating successful reception of the transport block. The UE 115, in response to transmitting the ACK feedback, may receive DCI including a pre-feedback indication that requests a second feedback message prior to a retransmission of the first transport block. The UE 115, in response to receiving the DCI including the pre-feedback indication, may transmit a second ACK feedback indicating successful reception of the transport block. In some cases, the downlink control information includes a field providing the pre-feedback indication.

[0061] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system 200 that supports pre-feedback for hybrid automatic repeat request retransmission enhancement in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 200 may implement aspects of or may be implemented by aspects of the wireless communications system 100. For example, the wireless communications system 200 includes a UE 115-a, which may be an example of a UE 115 as described herein. The wireless communications system 200 may also include a network entity 105-a, which may be an example of a network entity 105 as described herein.

[0062] The UE 115-a may communicate with the network entity 105-a using a communication link 125-a. The communication link 125-a may be an example of an NR or LTE link between the UE 115-a and the network entity 105-a. The communication link 125-a may include bi-directional links that enable both uplink and downlink communications. For example, the network entity 105-a may transmit downlink signals (e.g., downlink transmissions) , such as downlink control signaling 205 and downlink data signals 210, to the UE 115-a using the communication link 125-a, and the UE 115-a may transmit uplink signals (e.g., uplink transmissions) , such as uplink control signaling 215 and uplink data signals 220, to the network entity 105-a using the communication link 125-a.

[0063] The UE 115-a may receive a transport block 225 of a PDSCH transmission from the network entity 105-a, and the UE 115 may transmit a HARQ feedback message 230 in response to receiving the transport block. For example, the UE 115-amay transmit HARQ ACK if the transport block was successfully decoded, and the UE 115 may transmit HARQ NACK if the transport block was not successfully decoded. In some cases, the UE 115-a may transmit the HARQ feedback message 230 indicating  ACK of the transport block, and the network entity 105-a may identify the intended ACK as uncertain (e.g., decoding of the scheduled resource for the HARQ feedback may result in identifying neither ACK nor NACK) . In some examples, the network entity 105-a may treat the uncertain HARQ feedback as NACK feedback and retransmit the transport block to the UE 115-a.

[0064] The network entity 105-a may transmit, and the UE 115-a may receive, subsequent to transmitting the feedback message 230, DCI 235 including a pre-feedback indication. The pre-feedback indication may request a second feedback message prior to reception of a retransmission of the transport block 225. The UE 115-a may transmit, in response to receiving the DCI 235, the second feedback message 240 indicating ACK of the first transport block, and the UE 115-a may not expect to receive the retransmission of the transport block of the PDSCH indicated in the DCI. If the original transmission of the transport block was not received correctly, the UE 115-a may transmit a NACK as the pre-feedback, and the UE 115-a may receive the retransmission of the transport block.

[0065] In some cases, a lack of physical uplink control channel (PUCCH) reliability may increase the uncertain HARQ feedback. A PDSCH discard rate (e.g., the rate at which a successfully decoded transport block of the PDSCH transmission is retransmitted to the UE 115-a) may impact the overall system downlink throughput. In some cases, the probability of HARQ feedback received by the network entity 105-a as uncertain may be non-negligible due to uplink coverage or PUCCH bottlenecks. The network entity 105-a may identify the HARQ feedback as uncertain due to the HARQ feedback being received as a discontinuous transmission (DTX) (e.g., no HARQ feedback transmission detected) , such as for PUCCH format 0 being received via a non-coherent sequence detection. Additionally, or alternatively, the network entity 105-amay identify the HARQ feedback as uncertain due to a cyclic redundancy check (CRC) failing when the HARQ feedback is conveyed in an uplink control information (UCI) block with CRC, such as UCI payload size greater than or equal to twelve. From the network perspective, treating the uncertain HARQ feedback as a NACK and retransmitting the transport block may be a preferred option. Otherwise, if the uncertain HARQ feedback is actually a NACK indicating unsuccessful decoding of the transport bock and the network entity 105-a treated the uncertain HARQ feedback as an ACK, the  error of the transport block not being successfully decoded may not be resolved within the physical (PHY) layer or the MAC layer. While a NACK transmitted by the UE 115-a and detected by the network entity 105-a as uncertain (NACK to uncertain) may not be an issue, ACK to uncertain may cause wasted retransmission of the transport block which will be discarded by the UE 115-a.

[0066] FIG. 3 shows examples of process flows 300 that supports pre-feedback for hybrid automatic repeat request retransmission enhancement in accordance with one or more aspects of the present disclosure. In some examples, the process flows 300 may implement or be implemented by aspects of the wireless communications systems 100 and 200 as described with reference to FIGs. 1 and 2, respectively. For example, the process flows 300 may be implemented by a network entity (e.g., network entity 105-b and network entity 105-c) , which may be an example of the network entities 105 as described with reference to FIGs. 1 and 2. The process flows 300 may be implemented by a UE (e.g., UE 115-b and UE 115-c) , which may be an example of the UEs as described with reference to FIGs. 1 and 2.

[0067] The process flow 305 illustrates an example HARQ ACK to uncertain with wasted retransmission of the transport block. At 310, the network entity 105-b may transmit a DCI scheduling a PDSCH transmission. At 315, the network entity 105-b may transmit a transport block of the PDSCH transmission. The UE 115-b may receive the PDSCH transmission and successfully decode the transport block. At 320, the UE 115-b may transmit a HARQ feedback message indicating ACK of the transport block. The network entity 105-a may (e.g., incorrectly) receive the ACK as DTX or uncertain and treat the HARQ feedback message as a NACK. At 325, the network entity 105-b may transmit DCI scheduling a retransmission of the transport block (e.g., with the new data indicator (NDI) untoggled) . At 330, the network entity 105-b may retransmit the transport block (e.g., a second PDSCH transmission with a redundancy version of the transport block) . Because the transport block was successfully received by the UE 115-b, the UE 115-b discards the retransmitted transport block and the retransmission of the transport block is wasted. At 335, the UE 115-b may transmit a HARQ feedback message indicating ACK of the retransmitted transport block.

[0068] The process flow 340 illustrates an example NACK to uncertain with retransmission of the transport block. At 345 the network entity 105-c may transmit a  DCI scheduling a PDSCH transmission. At 350, the network entity 105-c may transmit a transport block of the PDSCH transmission. The UE 115-c may receive the PDSCH transmission and attempt to decode the transport block, however the decoding not be successful. At 355, the UE 115-c may transmit a HARQ feedback message indicating NACK of the transport block. The network entity 105-c may correctly receive the NACK. In some examples, the network entity 105-c may wrongly receive the HARQ feedback as an uncertainty or DTX and treat the feedback as a NACK. At 360, the network entity 105-c may transmit DCI scheduling the retransmission of the transport block with NDI untoggled. At 365, the network entity 105-c may retransmit the transport block (e.g., in a second PDSCH transmission) . Because the transport block was not successfully received by the UE 115-c, the UE 115-b retains the retransmitted transport block (information received in the second PDSCH transmission) and performs additional decoding (e.g., combining information from the first PDSCH transmission and the second PDSCH transmission) . At 370, the UE 115-c may transmit HARQ feedback message indicating ACK of the retransmitted transport block (e.g., if the second decoding is successful) .

[0069] FIG. 4 shows examples of process flows 400 that supports pre-feedback for hybrid automatic repeat request retransmission enhancement in accordance with one or more aspects of the present disclosure. In some examples, the process flows 400 may implement or be implemented by aspects of the wireless communications systems 100 and 200 as described with reference to FIGs. 1 and 2, respectively. For example, the process flows 400 may be implemented by a network entity (e.g., network entity 105-d, network entity 105-e, and network entity 105-f) , which may be an example of the network entities 105 as described with reference to FIGs. 1 and 2. The process flows 400 may be implemented by a UE (e.g., UE 115-d, UE 115-e, and UE 115-f) , which may be an example of the UEs as described with reference to FIGs. 1 and 2.

[0070] In some examples, when the network entity 105-d obtains the uncertain HARQ feedback, the network entity 105-d may transmit DCI including a pre-feedback indication. The pre-feedback indication may request another feedback message prior to reception of a retransmission of the transport block. For example, when HARQ feedback message is received as uncertain or DTX, the network entity 105-d may transmit a DCI for scheduling the PDSCH retransmission of the transport block, and the  DCI may indicate a pre-feedback request. The UE 115-d may receive the retransmission DCI indicating the pre-feedback request, and the UE 115-d may transmit a pre-feedback message as an ACK based on the corresponding scheduled transport block of the PDSCH transmission having already been correctly received. In some cases, the UE 115-d may receive the retransmission DCI indicating no need for pre-feedback, such as when the network entity 105-d receives HARQ feedback as NACK, and the UE 115-d may not provide the pre-feedback message.

[0071] The process flow 402 illustrates an example ACK to uncertain with no wasted retransmission of the transport block. At 404, the network entity 105-d may transmit a DCI scheduling a PDSCH transmission. At 406, the network entity 105-d may transmit a transport block of the PDSCH transmission. The UE may successfully decode the transport block. At 408, the UE 115-d may transmit a HARQ feedback message indicating ACK of the transport block. The network entity 105-d may (e.g., incorrectly) receive the ACK as DTX or uncertain. At 410, the network entity 105-d may transmit DCI scheduling the retransmission of the transport block (e.g., with the NDI untoggled) . The DCI may include the pre-feedback indication. At 412, the UE 115-d transmits a pre-feedback message indicating ACK of the transport block. The network entity 105-d may correctly receive the ACK pre-feedback message. At 414, the network entity 105-d may refrain from performing the retransmission of the transport block. At 414, the UE 115-d may assume no PDSCH transmission (although indicated in the previous scheduling DCI) . At 416, the UE 115-d may omit transmission of a HARQ feedback message (e.g., may omit transmission in resources associated for the HARQ feedback message) because the transport block was not retransmitted.

[0072] The process flow 420 illustrates an example ACK to uncertain with wasted retransmission of the transport block. At 422, the network entity 105-e may transmit a DCI scheduling a PDSCH transmission. At 424, the network entity 105-e may transmit the PDSCH transmission including a transport block. The UE may successfully decode the transport block. At 426, the UE 115-e may transmit a HARQ feedback message indicating ACK of the transport block. The network entity 105-e may wrongly receive the ACK as an DTX or uncertainty. At 428, the network entity 105-e may transmit DCI scheduling the retransmission of the transport block with the NDI untoggled, and the DCI may include the pre-feedback indication. At 430, the UE 115-e may transmit a pre- feedback message indicating ACK of the transport block. The network entity 105-e may (e.g., incorrectly) receive the ACK pre-feedback message as uncertain. At 432, the network entity 105-e may transmit a second PDSCH transmission associated with the transport block (e.g., a retransmission of the transport block) . At 434, the UE 115-e may transmit HARQ feedback message indicating ACK of the retransmitted transport block. The network entity 105-e may successfully receive the ACK from the UE 115-e at 434 and terminate communication for the transport block (e.g., proceed to subsequent transport blocks for the HARQ process) .

[0073] The process flow 440 illustrates an example where HARQ feedback is not transmitted by the UE 115-f after receiving the first transmission of the transport block. For example, at 442, the network entity 105-f may transmit a DCI scheduling a PDSCH transmission (a first transmission of a transport block with NDI toggled) , and the UE 115-f may mis-detect the DCI that schedules the PDSCH transmission. In some cases, the DCI mis-detection by the UE 115-f may occur for approximately one percent of the DCI transmissions. At 444, the network entity 105-f may the PDSCH transmission including a transport block. The UE 115-f may not know the PDSCH transmission because of mis-detection of the DCI, and may thus not receive or attempt to decode the transport block. At 446, the UE 115-f does not transmit a HARQ feedback message associated with the transport block, and the network entity 105-e may correctly detect DTX. At 448, the network entity 105-f may transmit DCI scheduling a second PDSCH transmission associated with the transport block (e.g., the retransmission of the transport block) with the NDI untoggled, and the DCI may include the pre-feedback indication. The UE 115-f may successfully detect the DCI transmitted at 448. At 450, the UE 115-f may transmit a pre-feedback message indicating NACK of the transport block. The network entity 105-f may correctly receive the NACK pre-feedback message or may wrongly detect the NACK as an uncertainty or DTX. At 452, the network entity 105-f may retransmit the transport block. The UE 115-f may receive and successfully decode the transport block. At 454, the UE 115-f may transmit a HARQ feedback message indicating ACK for successful reception of the retransmitted transport block or NACK for unsuccessful reception of the retransmitted transport block. In some cases, for the second DCI (e.g., DCI at 448) , although the network entity 105-f indicates the NDI as untoggled for the retransmission, the UE 115-f may interpret the NDI as toggled (e.g.,  indicating a new transmission of the transport block) since the first DCI (e.g., DCI at 442) was mis-detected. In some examples, the new transmission DCI (e.g., DCI at 442) may indicate the pre-feedback indication.

[0074] In some examples, the PDSCH discarding (e.g., UE 115-f correctly received transport block that was then retransmitted and discarded) probability may be approximately fifteen percent or more of the PDSCH transmissions. With the DCI indicating the pre-feedback indication, resource efficiency may increase. For example, assuming the probability of ACK to uncertainty or DTX is approximately fifteen percent, providing the DCI indicating the pre-feedback indication may reduce the wasted PDSCH retransmission to approximately 2.25% (e.g., (15%) 2) . Providing the DCI indicating the pre-feedback indication may save approximately 85% (e.g., the other 12.75%of the fifteen percent) of wasted PDSCH retransmissions.

[0075] As illustrated in process flow 440, DCI scheduling a PDSCH transmission may support the pre-feedback indication regardless of whether the DCI is associated with a new transmission of a transport block or a retransmission of the transport block. For example, the UE 115-a may receive DCI including the pre-feedback indication, and the DCI may include a toggled NDI (from the perspective of the UE 115-a, although from the perspective of network entity 105-a, it is an untoggled NDI) . Since the DCI includes toggled NDI indicating a new transport block that the UE 115-a has not successfully decoded, the UE 115-a may transmit, in the resources for pre-feedback, a HARQ feedback message indicating NACK.

[0076] In some examples, the pre-feedback indication may be indicated in DCI associated with a retransmission of the transport block, and the pre-feedback indication may not be indicated in DCI associated with a new transmission of the transport block. For example, the DCI including the pre-feedback indication may include an untoggled NDI.

[0077] In some examples, the DCI including the pre-feedback indication may include a new dedicated field for indicating the pre-feedback indication, such as one bit. In some cases, the pre-feedback indication may be based on re-interpretation of existing DCI field (s) . For example, for pre-feedback indication being indicated in DCI associated with a retransmission of the transport block, the re-interpretation may be  based on a combination of NDI untoggled (e.g., retransmission) and one or more other DCI field (s) .

[0078] In some examples, the network entity 105-a may provide the pre-feedback indication in the DCI based on detecting an uncertain or DTX corresponding to a HARQ feedback message. When NACK is received for the HARQ feedback message, the network entity 105-a may not indicate UE 115-a to do the pre-feedback (e.g., DCI scheduling the retransmission may not include the pre-feedback indication) , since the pre-feedback will increase latency for the correct NACK cases.

[0079] In some examples, the network entity 105-a may use RRC signaling to configure the UE 115-a to indicate whether the PDSCH scheduling DCI includes the pre-feedback indication or does not include the pre-feedback indication. In some cases, the network entity 105-a may update the configuration by a MAC control element (CE) . For example, the network entity 105-a may configure the new DCI field indicating the pre-feedback indication in the RRC signaling or MAC-CE. In some cases, the UE 115-amay request, via RRC signaling or MAC-CE, a configuration for pre-feedback. For example, the UE 115-a may identify that the PDSCH transmission discarding rate satisfies a threshold (e.g., exceeds the threshold, meets or exceeds the threshold) , and the UE 115-a may initiate dynamic control signaling, such as via uplink control information, MAC-CE, or semi-statically via RRC signaling, to request the pre-feedback configuration. In some cases, the threshold PDSCH discarding rate may be pre-determined (e.g., 10%discarding rate threshold) or may be configured by the network entity 105-a. For example, the network entity 105-a may transmit control signaling indicating a configuration associated with the pre-feedback indication, and the UE 115-a may receive control signaling indicating a configuration associated with the pre-feedback indication.

[0080] In some examples, the network entity 105-a may indicate uplink resources for the two stage feedback. For example, in a DCI message scheduling a PDSCH, the network entity 105-a may indicate two PUCCH resources, one resource for pre-feedback and one resource for HARQ-feedback. The resources may be two respective indications, such as PUCCH resource indicator (PRI) and / or slot offset. In some cases, the two resources may be a shared indication, such as PRI and / or slot offset, and the indication may be applied differently to a reference slot (e.g., the slot offset to a DCI  slot for pre-feedback and the slot offset to PDSCH slot for HARQ-feedback) . In some cases, the PUCCH resource for the second stage HARQ feedback may be indicated in the PDSCH scheduled. The DCI may be rate-matched with the transport block (DL-SCH) on the PDSCH. In some cases, the DCI may puncture the transport block (DL-SCH) resource elements on the PDSCH. Whether puncture or rate-matching may be based on whether the DCI size is smaller than a threshold (e.g., 2-bit threshold with 1 or 2 bits for puncture and greater than 2 bits for rate matching) .

[0081] In some examples, out-of-order PDSCH-to-HARQ feedback of any two different HARQ processes may not be allowed, and out-of-order PDCCH-to-PDSCH of any two different HARQ processes may not be allowed. For example, the UE 115-amay not expect to receive a first PDSCH in slot i, with the corresponding HARQ-ACK assigned to be transmitted in slot j, and a second PDSCH starting later than the first PDSCH with its corresponding HARQ-ACK assigned to be transmitted in a slot before slot j. If the UE 115-a is scheduled to start receiving a first PDSCH starting in symbol j by a PDCCH ending in symbol i, the UE 115-a is not expected to be scheduled to receive a PDSCH starting earlier than the end of the first PDSCH with a PDCCH that ends later than symbol i. In some examples, out-of-order PDCCH-to-prefeedback of any two different HARQ processes may not be allowed. For example, the UE 115-a may not expect to receive a first PDSCH in slot i, with the corresponding pre-feedback assigned to be transmitted in slot j, and a second PDSCH starting later than the first PDSCH with its corresponding pre-feedback assigned to be transmitted in a slot before slot j. In some examples, out-of-order PDCCH-to- (virtual) PDSCH of any two different HARQ-processes may not be allowed, if at least one of the different HARQ-processes have a pre-feedback between its corresponding PDCCH and (virtual) PDSCH –regardless of whether the PDSCH is actually transmitted or not. The virtual PDSCH may correspond to the scheduled PDSCH that is not transmitted.

[0082] FIG. 5 shows an example of a process flow 500 that supports pre-feedback for hybrid automatic repeat request retransmission enhancement in accordance with one or more aspects of the present disclosure. In some examples, the process flow 500 may implement or be implemented by aspects of the wireless communications systems 100 and 200 as described with reference to FIGs. 1 and 2, respectively. For example, the process flow 500 may be implemented by a network entity 105-g, which may be an  example of the network entities 105 as described with reference to FIGs. 1 and 2. The process flow 500 may be implemented by a UE 115-g, which may be an example of the UEs as described with reference to FIGs. 1 and 2.

[0083] In some examples, the operations illustrated in process flow 500 may be performed by hardware (e.g., including circuitry, processing blocks, logic components, and other components) , code (e.g., software executed by a processor) , or any combination thereof. Alternative examples of the following may be implemented, where some steps are performed in a different order than described or are not performed at all. In some cases, steps may include additional features not mentioned below, or further steps may be added.

[0084] At 505, the UE 115-g may receive a first transport block of a first PDSCH transmission. The UE 115-g may successfully decode the first transport block.

[0085] At 510, the UE 115-g may transmit, in response to receiving the first transport block, a first feedback message indicating ACK of the first transport block.

[0086] At 515, the UE 115-g may receive, subsequent to transmitting the first feedback message, first DCI including a pre-feedback indication. The pre-feedback indication may request a second feedback message prior to reception of a retransmission of the first transport block. In some examples, the first DCI may include an untoggled NDI. In some examples, the first DCI may include a field indicating the pre-feedback indication.

[0087] At 520, the UE 115-g may transmit, in response to receiving the first DCI, the second feedback message indicating ACK of the first transport block.

[0088] At 525, the UE 115-g may receive control signaling indicating a configuration associated with the pre-feedback indication.

[0089] At 530, the UE 115-g may transmit control signaling requesting a configuration associated with the pre-feedback indication. The transmitting of the control signaling may be based at least in part on a PDSCH discard rate.

[0090] In some examples, the UE 115-g may receive, prior to receiving the first transport block, second DCI scheduling the first transport block. The second DCI may indicate a first PUCCH resource associated with the first feedback message and a  second PUCCH resource associated with the second feedback message. In some examples, the UE 115-g may receive, in the PDSCH transmission, second DCI indicating a PUCCH resource associated with the second feedback message. In some examples, the second DCI may be rate matched with the first transport block. In some examples, the second DCI may puncture one or more resource elements associated with the first transport block.

[0091] In some examples, the UE 115-g may receive second DCI including the pre-feedback indication. The second DCI may include a toggled NDI indicating that the second DCI is associated with a second transport block that has not been successfully received by the UE, and the UE may transmit in response to receiving the second DCI comprising the toggled NDI, a first NACK feedback message indicating unsuccessful reception of the second transport block.

[0092] FIG. 6 shows a block diagram 600 of a device 605 that supports pre-feedback for hybrid automatic repeat request retransmission enhancement in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 605 may be an example of aspects of a UE 115 as described herein. The device 605 may include a receiver 610, a transmitter 615, and a communications manager 620. The device 605, or one or more components of the device 605 (e.g., the receiver 610, the transmitter 615, the communications manager 620) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0093] The receiver 610 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to pre-feedback for hybrid automatic repeat request retransmission enhancement) . Information may be passed on to other components of the device 605. The receiver 610 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0094] The transmitter 615 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 605. For example, the transmitter 615 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof  associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to pre-feedback for hybrid automatic repeat request retransmission enhancement) . In some examples, the transmitter 615 may be co-located with a receiver 610 in a transceiver module. The transmitter 615 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0095] The communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of pre-feedback for hybrid automatic repeat request retransmission enhancement as described herein. For example, the communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0096] In some examples, the communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a digital signal processor (DSP) , a central processing unit (CPU) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0097] Additionally, or alternatively, the communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting,  individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0098] In some examples, the communications manager 620 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 610, the transmitter 615, or both. For example, the communications manager 620 may receive information from the receiver 610, send information to the transmitter 615, or be integrated in combination with the receiver 610, the transmitter 615, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0099] The communications manager 620 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 620 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a first transport block of a first PDSCH transmission. The communications manager 620 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, in response to receiving the first transport block, a first feedback message indicating ACK of the first transport block. The communications manager 620 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, subsequent to transmitting the first feedback message, first downlink control information including a pre-feedback indication, where the pre-feedback indication requests a second feedback message prior to reception of a retransmission of the first transport block. The communications manager 620 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, in response to receiving the first downlink control information, the second feedback message indicating ACK of the first transport block.

[0100] By including or configuring the communications manager 620 in accordance with examples as described herein, the device 605 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 610, the transmitter 615, the communications manager 620, or a combination thereof) may support techniques for more efficient utilization of communication resources.

[0101] FIG. 7 shows a block diagram 700 of a device 705 that supports pre-feedback for hybrid automatic repeat request retransmission enhancement in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 705 may be an example  of aspects of a device 605 or a UE 115 as described herein. The device 705 may include a receiver 710, a transmitter 715, and a communications manager 720. The device 705, or one or more components of the device 705 (e.g., the receiver 710, the transmitter 715, the communications manager 720) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0102] The receiver 710 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to pre-feedback for hybrid automatic repeat request retransmission enhancement) . Information may be passed on to other components of the device 705. The receiver 710 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0103] The transmitter 715 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 705. For example, the transmitter 715 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to pre-feedback for hybrid automatic repeat request retransmission enhancement) . In some examples, the transmitter 715 may be co-located with a receiver 710 in a transceiver module. The transmitter 715 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0104] The device 705, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of pre-feedback for hybrid automatic repeat request retransmission enhancement as described herein. For example, the communications manager 720 may include a transport block manager 725, a feedback manager 730, a pre-feedback indication manager 735, or any combination thereof. The communications manager 720 may be an example of aspects of a communications manager 620 as described herein. In some examples, the communications manager 720, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 710, the transmitter 715, or both. For example, the communications manager 720 may receive information from the receiver 710, send information to the transmitter 715, or be integrated in combination with the receiver  710, the transmitter 715, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0105] The communications manager 720 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The transport block manager 725 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a first transport block of a first PDSCH transmission. The feedback manager 730 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, in response to receiving the first transport block, a first feedback message indicating ACK of the first transport block. The pre-feedback indication manager 735 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, subsequent to transmitting the first feedback message, first downlink control information including a pre-feedback indication, where the pre-feedback indication requests a second feedback message prior to reception of a retransmission of the first transport block. The feedback manager 730 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, in response to receiving the first downlink control information, the second feedback message indicating ACK of the first transport block.

[0106] FIG. 8 shows a block diagram 800 of a communications manager 820 that supports pre-feedback for hybrid automatic repeat request retransmission enhancement in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 820 may be an example of aspects of a communications manager 620, a communications manager 720, or both, as described herein. The communications manager 820, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of pre-feedback for hybrid automatic repeat request retransmission enhancement as described herein. For example, the communications manager 820 may include a transport block manager 825, a feedback manager 830, a pre-feedback indication manager 835, a configuration manager 840, a PUCCH resource manager 845, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) .

[0107] The communications manager 820 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The transport block manager 825 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a first transport  block of a first PDSCH transmission. The feedback manager 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, in response to receiving the first transport block, a first feedback message indicating ACK of the first transport block. The pre-feedback indication manager 835 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, subsequent to transmitting the first feedback message, first downlink control information including a pre-feedback indication, where the pre-feedback indication requests a second feedback message prior to reception of a retransmission of the first transport block. In some examples, the feedback manager 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, in response to receiving the first downlink control information, the second feedback message indicating ACK of the first transport block.

[0108] In some examples, the first downlink control information includes an untoggled new data indicator (NDI) .

[0109] In some examples, the first downlink control information includes a field indicating the pre-feedback indication.

[0110] In some examples, the transport block manager 825 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving second downlink control information including the pre-feedback indication, where the second downlink control information includes a toggled new data indicator (NDI) indicating that the second downlink control information is associated with a second transport block that has not been successfully received by the UE. In some examples, the feedback manager 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, in response to receiving the second downlink control information including the toggled NDI, a first NACK feedback message indicating unsuccessful reception of the second transport block.

[0111] In some examples, the configuration manager 840 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving control signaling indicating a configuration associated with the pre-feedback indication.

[0112] In some examples, the configuration manager 840 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting control signaling requesting a configuration associated with the pre-feedback indication, where transmitting the control signaling is based on a PDSCH discard rate.

[0113] In some examples, the PUCCH resource manager 845 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, prior to receiving the first transport block, second downlink control information scheduling the first transport block, where the second downlink control information indicates a first PUCCH resource associated with the first feedback message and a second PUCCH resource associated with the second feedback message.

[0114] In some examples, the PUCCH resource manager 845 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, in the PDSCH transmission, second downlink control information indicating a PUCCH resource associated with the second feedback message.

[0115] In some examples, the second downlink control information is rate matched with the first transport block.

[0116] In some examples, the second downlink control information punctures one or more resource elements associated with the first transport block.

[0117] FIG. 9 shows a diagram of a system 900 including a device 905 that supports pre-feedback for hybrid automatic repeat request retransmission enhancement in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 905 may be an example of or include components of a device 605, a device 705, or a UE 115 as described herein. The device 905 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more other devices (e.g., network entities 105, UEs 115, or a combination thereof) . The device 905 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 920, an input / output (I / O) controller, such as an I / O controller 910, a transceiver 915, one or more antennas 925, at least one memory 930, code 935, and at least one processor 940. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 945) .

[0118] The I / O controller 910 may manage input and output signals for the device 905. The I / O controller 910 may also manage peripherals not integrated into the device 905. In some cases, the I / O controller 910 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 910 may utilize an operating  system such as or another known operating system. Additionally, or alternatively, the I / O controller 910 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 910 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 940. In some cases, a user may interact with the device 905 via the I / O controller 910 or via hardware components controlled by the I / O controller 910.

[0119] In some cases, the device 905 may include a single antenna. However, in some other cases, the device 905 may have more than one antenna, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 915 may communicate bi-directionally via the one or more antennas 925 using wired or wireless links as described herein. For example, the transceiver 915 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 915 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 925 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 925. The transceiver 915, or the transceiver 915 and one or more antennas 925, may be an example of a transmitter 615, a transmitter 715, a receiver 610, a receiver 710, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0120] The at least one memory 930 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 930 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 935. The code 935 may include instructions that, when executed by the at least one processor 940, cause the device 905 to perform various functions described herein. The code 935 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 935 may not be directly executable by the at least one processor 940 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 930 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0121] The at least one processor 940 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more CPUs, one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 940 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into the at least one processor 940. The at least one processor 940 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 930) to cause the device 905 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting pre-feedback for hybrid automatic repeat request retransmission enhancement) . For example, the device 905 or a component of the device 905 may include at least one processor 940 and at least one memory 930 coupled with or to the at least one processor 940, the at least one processor 940 and the at least one memory 930 configured to perform various functions described herein.

[0122] In some examples, the at least one processor 940 may include multiple processors and the at least one memory 930 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions described herein. In some examples, the at least one processor 940 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 940) and memory circuitry (which may include the at least one memory 930) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 940 or a processing system including the at least one processor 940 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 905 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be  used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code 935 (e.g., processor-executable code) stored in the at least one memory 930 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0123] The communications manager 920 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a first transport block of a first PDSCH transmission. The communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, in response to receiving the first transport block, a first feedback message indicating ACK of the first transport block. The communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, subsequent to transmitting the first feedback message, first downlink control information including a pre-feedback indication, where the pre-feedback indication requests a second feedback message prior to reception of a retransmission of the first transport block. The communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, in response to receiving the first downlink control information, the second feedback message indicating ACK of the first transport block.

[0124] By including or configuring the communications manager 920 in accordance with examples as described herein, the device 905 may support techniques for improved communication reliability, more efficient utilization of communication resources, and improved coordination between devices.

[0125] In some examples, the communications manager 920 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 915, the one or more antennas 925, or any combination thereof. Although the communications manager 920 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 920 may be supported by or performed by the at least one processor 940, the at least one memory 930, the code 935, or any combination thereof. For example, the code 935 may include instructions executable by the at least one processor 940 to cause the device 905 to perform various aspects of pre-feedback for hybrid automatic repeat request retransmission enhancement as described herein, or  the at least one processor 940 and the at least one memory 930 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0126] FIG. 10 shows a flowchart illustrating a method 1000 that supports pre-feedback for hybrid automatic repeat request retransmission enhancement in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1000 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1000 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 9. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0127] At 1005, the method may include receiving a first transport block of a first PDSCH transmission. The operations of 1005 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1005 may be performed by a transport block manager 825 as described with reference to FIG. 8.

[0128] At 1010, the method may include transmitting, in response to receiving the first transport block, a first feedback message indicating ACK of the first transport block. The operations of 1010 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1010 may be performed by a feedback manager 830 as described with reference to FIG. 8.

[0129] At 1015, the method may include receiving, subsequent to transmitting the first feedback message, first downlink control information including a pre-feedback indication, where the pre-feedback indication requests a second feedback message prior to reception of a retransmission of the first transport block. The operations of 1015 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1015 may be performed by a pre-feedback indication manager 835 as described with reference to FIG. 8.

[0130] At 1020, the method may include transmitting, in response to receiving the first downlink control information, the second feedback message indicating ACK of the first transport block. The operations of 1020 may be performed in accordance with  examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1020 may be performed by a feedback manager 830 as described with reference to FIG. 8.

[0131] FIG. 11 shows a flowchart illustrating a method 1100 that supports pre-feedback for hybrid automatic repeat request retransmission enhancement in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1100 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1100 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 9. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0132] At 1105, the method may include receiving a first transport block of a first PDSCH transmission. The operations of 1105 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1105 may be performed by a transport block manager 825 as described with reference to FIG. 8.

[0133] At 1110, the method may include transmitting, in response to receiving the first transport block, a first feedback message indicating ACK of the first transport block. The operations of 1110 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1110 may be performed by a feedback manager 830 as described with reference to FIG. 8.

[0134] At 1115, the method may include receiving, subsequent to transmitting the first feedback message, first downlink control information including a pre-feedback indication, where the pre-feedback indication requests a second feedback message prior to reception of a retransmission of the first transport block. The operations of 1115 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1115 may be performed by a pre-feedback indication manager 835 as described with reference to FIG. 8.

[0135] At 1120, the method may include transmitting, in response to receiving the first downlink control information, the second feedback message indicating ACK of the first transport block. The operations of 1120 may be performed in accordance with  examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1120 may be performed by a feedback manager 830 as described with reference to FIG. 8.

[0136] At 1125, the method may include receiving control signaling indicating a configuration associated with the pre-feedback indication. The operations of 1125 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1125 may be performed by a configuration manager 840 as described with reference to FIG. 8.

[0137] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0138] Aspect 1: A method for wireless communications by a UE, comprising: receiving a first transport block of a first PDSCH transmission; transmitting, in response to receiving the first transport block, a first feedback message indicating ACK of the first transport block; receiving, subsequent to transmitting the first feedback message, first downlink control information comprising a pre-feedback indication, wherein the pre-feedback indication requests a second feedback message prior to reception of a retransmission of the first transport block; and transmitting, in response to receiving the first downlink control information, the second feedback message indicating ACK of the first transport block.

[0139] Aspect 2: The method of aspect 1, wherein the first downlink control information comprises an untoggled NDI.

[0140] Aspect 3: The method of any of aspects 1 through 2, wherein the first downlink control information comprises a field indicating the pre-feedback indication.

[0141] Aspect 4: The method of any of aspects 1 through 3, further comprising: receiving second downlink control information comprising the pre-feedback indication, wherein the second downlink control information comprises a toggled NDI indicating that the second downlink control information is associated with a second transport block that has not been successfully received by the UE; and transmitting, in response to receiving the second downlink control information comprising the toggled NDI, a first NACK feedback message indicating unsuccessful reception of the second transport block.

[0142] Aspect 5: The method of any of aspects 1 through 4, further comprising: receiving control signaling indicating a configuration associated with the pre-feedback indication.

[0143] Aspect 6: The method of any of aspects 1 through 5, further comprising: transmitting control signaling requesting a configuration associated with the pre-feedback indication, wherein transmitting the control signaling is based at least in part on a PDSCH discard rate.

[0144] Aspect 7: The method of any of aspects 1 through 6, further comprising: receiving, prior to receiving the first transport block, second downlink control information scheduling the first transport block, wherein the second downlink control information indicates a first PUCCH resource associated with the first feedback message and a second PUCCH resource associated with the second feedback message.

[0145] Aspect 8: The method of any of aspects 1 through 6, further comprising: receiving, in the PDSCH transmission, second downlink control information indicating a PUCCH resource associated with the second feedback message.

[0146] Aspect 9: The method of aspect 8, wherein the second downlink control information is rate matched with the first transport block.

[0147] Aspect 10: The method of any of aspects 8 through 9, wherein the second downlink control information punctures one or more resource elements associated with the first transport block.

[0148] Aspect 11: A UE for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to perform a method of any of aspects 1 through 10.

[0149] Aspect 12: A UE for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 10.

[0150] Aspect 13: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 1 through 10.

[0151] It should be noted that the methods described herein describe possible implementations. The operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0152] Although aspects of an LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR system may be described for purposes of example, and LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR terminology may be used in much of the description, the techniques described herein are applicable beyond LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR networks. For example, the described techniques may be applicable to various other wireless communications systems such as Ultra Mobile Broadband (UMB) , Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Flash-OFDM, as well as other systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0153] Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0154] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed using a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, a graphics processing unit (GPU) , a neural processing unit (NPU) , an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor but, in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration) . Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a processor may be performed by multiple processors that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0155] The functions described herein may be implemented using hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented using software executed by a processor, the functions may be stored as or transmitted using one or more instructions or code of a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0156] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one location to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, and not limitation, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer or a general-purpose or special-purpose processor. Also, any connection is properly termed a computer-readable medium. For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using a coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL) , or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave, then the coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave are included in the definition of computer-readable medium. Disk and disc, as used herein, include CD, laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk, and Blu-ray disc. Disks may reproduce data magnetically, and discs may reproduce data optically using lasers. Combinations of the above are also included within the scope of computer-readable media. Any functions or operations described herein as being capable of being  performed by a memory may be performed by multiple memories that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0157] As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. ”

[0158] As used herein, including in the claims, the article “a” before a noun is open-ended and understood to refer to “at least one” of those nouns or “one or more” of those nouns. Thus, the terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. For example, if a claim recites “a component” that performs one or more functions, each of the individual functions may be performed by a single component or by any combination of multiple components. Thus, the term “a component” having characteristics or performing functions may refer to “at least one of one or more components” having a particular characteristic or performing a particular function. Subsequent reference to a component introduced with the article “a” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, a component introduced with the article “a” may be understood to mean “one or more components, ” and referring to “the component” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ” Similarly, subsequent reference to a component introduced as “one or more components” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, referring to “the one or more components” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ”

[0159] The term “determine” or “determining” encompasses a variety of actions and, therefore, “determining” can include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database, or another data  structure) , ascertaining, and the like. Also, “determining” can include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data stored in memory) , and the like. Also, “determining” can include resolving, obtaining, selecting, choosing, establishing, and other such similar actions.

[0160] In the appended figures, similar components or features may have the same reference label. Further, various components of the same type may be distinguished by following the reference label by a dash and a second label that distinguishes among the similar components. If just the first reference label is used in the specification, the description is applicable to any one of the similar components having the same first reference label irrespective of the second reference label or other subsequent reference label.

[0161] The description set forth herein, in connection with the appended drawings, describes example configurations and does not represent all the examples that may be implemented or that are within the scope of the claims. The term “example” used herein means “serving as an example, instance, or illustration” and not “preferred” or “advantageous over other examples. ” The detailed description includes specific details for the purpose of providing an understanding of the described techniques. These techniques, however, may be practiced without these specific details. In some figures, known structures and devices are shown in block diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the described examples.

[0162] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A user equipment (UE) , comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:receive a first transport block of a first physical downlink shared channel (PDSCH) transmission;transmit, in response to receiving the first transport block, a first feedback message indicating acknowledgement (ACK) of the first transport block;receive, subsequent to transmitting the first feedback message, first downlink control information comprising a pre-feedback indication, wherein the pre-feedback indication requests a second feedback message prior to reception of a retransmission of the first transport block; andtransmit, in response to receiving the first downlink control information, the second feedback message indicating ACK of the first transport block.2.The UE of claim 1, wherein the first downlink control information comprises an untoggled new data indicator (NDI) .3.The UE of claim 1, wherein the first downlink control information comprises a field indicating the pre-feedback indication.4.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive second downlink control information comprising the pre-feedback indication, wherein the second downlink control information comprises a toggled new data indicator (NDI) indicating that the second downlink control information is associated with a second transport block that has not been successfully received by the UE; andtransmit, in response to receiving the second downlink control information comprising the toggled NDI, a first negative acknowledgement (NACK) feedback message indicating unsuccessful reception of the second transport block.5.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive control signaling indicating a configuration associated with the pre-feedback indication.6.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:transmit control signaling requesting a configuration associated with the pre-feedback indication, wherein transmitting the control signaling is based at least in part on a PDSCH discard rate.7.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive, prior to receiving the first transport block, second downlink control information scheduling the first transport block, wherein the second downlink control information indicates a first physical uplink control channel (PUCCH) resource associated with the first feedback message and a second PUCCH resource associated with the second feedback message.8.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive, in the PDSCH transmission, second downlink control information indicating a PUCCH resource associated with the second feedback message.9.The UE of claim 8, wherein the second downlink control information is rate matched with the first transport block.10.The UE of claim 8, wherein the second downlink control information punctures one or more resource elements associated with the first transport block.11.A method for wireless communications by a user equipment (UE) , comprising:receiving a first transport block of a first physical downlink shared channel (PDSCH) transmission;transmitting, in response to receiving the first transport block, a first feedback message indicating acknowledgement (ACK) of the first transport block;receiving, subsequent to transmitting the first feedback message, first downlink control information comprising a pre-feedback indication, wherein the pre-feedback indication requests a second feedback message prior to reception of a retransmission of the first transport block; andtransmitting, in response to receiving the first downlink control information, the second feedback message indicating ACK of the first transport block.12.The method of claim 11, wherein the first downlink control information comprises an untoggled new data indicator (NDI) .13.The method of claim 11, wherein the first downlink control information comprises a field indicating the pre-feedback indication.14.The method of claim 11, further comprising:receiving second downlink control information comprising the pre-feedback indication, wherein the second downlink control information comprises a toggled new data indicator (NDI) indicating that the second downlink control information is associated with a second transport block that has not been successfully received by the UE; andtransmitting, in response to receiving the second downlink control information comprising the toggled NDI, a first negative acknowledgement (NACK) feedback message indicating unsuccessful reception of the second transport block.15.The method of claim 11, further comprising:receiving control signaling indicating a configuration associated with the pre-feedback indication.16.The method of claim 11, further comprising:transmitting control signaling requesting a configuration associated with the pre-feedback indication, wherein transmitting the control signaling is based at least in part on a PDSCH discard rate.17.A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to:receive a first transport block of a first physical downlink shared channel (PDSCH) transmission;transmit, in response to receiving the first transport block, a first feedback message indicating acknowledgement (ACK) of the first transport block;receive, subsequent to transmitting the first feedback message, first downlink control information comprising a pre-feedback indication, wherein the pre-feedback indication requests a second feedback message prior to reception of a retransmission of the first transport block; andtransmit, in response to receiving the first downlink control information, the second feedback message indicating ACK of the first transport block.18.The non-transitory computer-readable medium of claim 17, wherein the first downlink control information comprises an untoggled new data indicator (NDI) .19.The non-transitory computer-readable medium of claim 17, wherein the first downlink control information comprises a field indicating the pre-feedback indication.20.The non-transitory computer-readable medium of claim 17, wherein the instructions are further executable by the one or more processors to:receive second downlink control information comprising the pre-feedback indication, wherein the second downlink control information comprises a toggled new data indicator (NDI) indicating that the second downlink control information is associated with a second transport block that has not been successfully received; andtransmit, in response to receiving the second downlink control information comprising the toggled NDI, a first negative acknowledgement (NACK) feedback message indicating unsuccessful reception of the second transport block.

Citation Information

Patent Citations

  • Acknowledgment feedback techniques in wireless communications

    US20200266932A1

  • Method and device for transmitting or receiving HARQ-ACK information in wireless communication system

    US20230189298A1