Methods and apparatus for multi-stage downlink control information for adaptive indication in mobile communications

A multi-stage DCI system with first and second stage DCI components addresses the challenge of efficient information carrying in wireless networks, enhancing network throughput and UE power efficiency through dynamic scheduling and resource management.

WO2025228223A1PCT designated stage Publication Date: 2025-11-06MEDIATEK INC
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2025/090852
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Priority Date
2024-05-24
Filing Date
2025-04-24
Publication Date
2025-11-06

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication networks face challenges in efficiently carrying more information via downlink control information (DCI) for dynamic scheduling, necessitating improved schemes for multi-stage DCI to optimize UE power consumption and network throughput.

Method used

Implementing a multi-stage DCI system that includes a first stage DCI and a second stage DCI, where the first stage provides coarse scheduling information and the second stage provides detailed scheduling information, allowing for dynamic adjustments in scheduling, CORESET size, and blind decoding candidates, thereby enhancing network flexibility and reducing UE power consumption.

Benefits of technology

The multi-stage DCI system enables adaptive indication, improving network throughput and reducing UE power consumption by allowing dynamic resource management and efficient power-saving mechanisms.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025090852_06112025_PF_FP_ABST
    Figure CN2025090852_06112025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various solutions for multi-stage downlink control information (DCI) for adaptive indication with respect to user equipment (UE) and network apparatus in mobile communications are described. The UE may receive a multi-stage DCI associated with at least one carrier. The multi-stage DCI may include a first stage DCI and a second stage DCI. The UE may determine information indicated by the first stage DCI related to one or a combination of a downlink (DL) or uplink (UL) scheduling status, a maximum multiple input multiple output (MIMO) layer, a maximum modulation order, a control resource set (CORESET) indication, and a blind decoding candidate indication of the first and / or second stage DCI. The UE may transmit or receive data based on the information.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

METHODS AND APPARATUS FOR MULTI-STAGE DOWNLINK CONTROL INFORMATION FOR ADAPTIVE INDICATION IN MOBILE COMMUNICATIONSCROSS REFERENCE TO RELATED PATENT APPLICATION (S)

[0001] The present disclosure is part of a non-provisional application claiming the priority benefit of U.S. Patent Application No. 63 / 641,978, filed 3 May 2024, and U.S. Patent Application No. 63 / 651,473, filed 24 May 2024, the content of which herein being incorporated by reference in their entirety.TECHNICAL FIELD

[0002] The present disclosure is generally related to mobile communications and, more particularly, to multi-stage downlink control information for adaptive indication with respect to user equipment (UE) and network apparatus in mobile communications.BACKGROUND

[0003] Unless otherwise indicated herein, approaches described in this section are not prior art to the claims listed below and are not admitted as prior art by inclusion in this section.

[0004] In Long-Term Evolution (LTE) or New Radio (NR) mobile communications, downlink control information (DCI) is introduced. More specifically, DCI is transmitted from a network node to a user equipment (UE) over physical downlink control channel (PDCCH) , and provides information associated with scheduling information, modulation and coding schemes, hybrid automatic repeat request (HARQ) processes, power control commands, etc. DCI ensures that the UE may effectively process incoming data and communicate back to the network node, which allows for dynamic and flexible management of network resources. Compared with a radio resource control (RRC) signaling, DCI may offer faster and more real-time updates, albeit with a limited data-carrying capacity.

[0005] Accordingly, efficiently carrying more information via DCI for dynamic scheduling is a critical challenge in newly developed wireless communication networks, necessitating the development of effective schemes.SUMMARY

[0006] The following summary is illustrative only and is not intended to be limiting in any way. That is, the following summary is provided to introduce concepts, highlights, benefits and advantages of the novel and non-obvious techniques described herein. Select implementations are further described below in the detailed description. Thus, the following summary is not intended to identify essential features of the claimed subject matter, nor is it intended for use in determining the scope of the claimed subject matter.

[0007] An objective of the present disclosure is to propose solutions or schemes that address the aforementioned issues pertaining to multi-stage downlink control information (DCI) for adaptive indication with respect to user equipment (UE) and network apparatus in mobile communications.

[0008] In one aspect, a method may involve an apparatus receiving a multi-stage DCI associated with at least one carrier. The multi-stage DCI may include a first stage DCI and a second stage DCI. The method may also involve the apparatus determining information indicated by the first stage DCI related to one or a combination of a downlink (DL) or uplink (UL) scheduling status, a maximum multiple input multiple output (MIMO) layer, a maximum modulation order, a control resource set (CORESET) indication, and a blind decoding candidate indication of at least one of the first stage DCI and the second stage DCI. The method may further involve the apparatus transceiving data based on the information.

[0009] In another aspect, an apparatus may comprise a transceiver which, during operation, wirelessly communicates with a network. The apparatus may also comprise a processor communicatively coupled to the transceiver. The processor, during operation, may perform operations comprising receiving a multi-stage DCI via the transceiver. The multi-stage DCI is associated with at least one carrier and may include a first stage DCI and a second stage DCI. The processor, during operation, may also perform operations comprising determining information indicated by the first stage DCI related to one or a combination of a DL or UL scheduling status, a maximum MIMO layer, a maximum modulation order, a CORESET indication, and a blind decoding candidate indication of the first stage DCI and / or the second stage DCI. The processor, during operation, may further perform operations comprising transceiving data based on the information via the transceiver.

[0010] In yet another aspect, a method may involve a network node determining information associated with at least one carrier. The information is related to one or a combination of a DL or UL scheduling status, a maximum MIMO layer, a maximum modulation order, a CORESET indication, and a blind decoding candidate indication of a first stage DCI and / or a second stage DCI of a multi-stage DCI. The method may also involve the network node utilizing the first stage DCI to indicate the information. The method may further involve the network node transmitting the multi-stage DCI to a UE.

[0011] It is noteworthy that, although description provided herein may be in the context of certain radio access technologies, networks and network topologies such as Long-Term Evolution (LTE) , LTE-Advanced, LTE-Advanced Pro, 5th Generation (5G) , New Radio (NR) , Internet-of-Things (IoT) and Narrow Band Internet of Things (NB-IoT) , Industrial Internet of Things (IIoT) , and 6th Generation (6G) , the proposed concepts, schemes and any variation (s)  / derivative (s) thereof may be implemented in, for and by other types of radio access technologies, networks and network topologies. Thus, the scope of the present disclosure is not limited to the examples described herein.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0012] The accompanying drawings are included to provide a further understanding of the disclosure and are incorporated in and constitute a part of the present disclosure. The drawings illustrate implementations of the disclosure and, together with the description, serve to explain the principles of the disclosure. It is appreciable that the drawings are not necessarily in scale as some components may be shown to be out of proportion than the size in actual implementation in order to clearly illustrate the concept of the present disclosure.

[0013] FIG. 1 is a diagram depicting an example scenario of a communication environment in which various solutions and schemes in accordance with the present disclosure may be implemented.

[0014] FIG. 2 is a diagram depicting an example scenario under schemes in accordance with implementations of the present disclosure.

[0015] FIG. 3 is a diagram depicting an example scenario under schemes in accordance with implementations of the present disclosure.

[0016] FIG. 4 is a diagram depicting an example scenario under schemes in accordance with implementations of the present disclosure.

[0017] FIG. 5 is a diagram depicting an example scenario under schemes in accordance with implementations of the present disclosure.

[0018] FIG. 6 is a block diagram of an example communication system in accordance with an implementation of the present disclosure.

[0019] FIG. 7 is a flowchart of an example process in accordance with an implementation of the present disclosure.

[0020] FIG. 8 is a flowchart of another example process in accordance with an implementation of the present disclosure. DETAILED DESCRIPTION OF PREFERRED IMPLEMENTATIONS

[0021] Detailed embodiments and implementations of the claimed subject matters are disclosed herein. However, it shall be understood that the disclosed embodiments and implementations are merely illustrative of the claimed subject matters which may be embodied in various forms. The present disclosure may, however, be embodied in many different forms and should not be construed as limited to the exemplary embodiments and implementations set forth herein. Rather, these exemplary embodiments and implementations are provided so that description of the present disclosure is thorough and complete and will fully convey the scope of the present disclosure to those skilled in the art. In the description below, details of well-known features and techniques may be omitted to avoid unnecessarily obscuring the presented embodiments and implementations. Overview

[0022] Implementations in accordance with the present disclosure relate to various techniques, methods, schemes and / or solutions pertaining to multi-stage downlink control information (DCI) for adaptive indication with respect to user equipment (UE) and network apparatus in mobile communications, so as to optimize UE power consumption and network throughput. According to the present disclosure, a number of possible solutions may be implemented separately or jointly. That is, although these possible solutions may be described below separately, two or more of these possible solutions may be implemented in one combination or another.

[0023] FIG. 1 illustrates an example scenario 100 under schemes in accordance with implementations of the present disclosure. Scenario 100 involves at least one network node and a UE, which may be a part of a wireless communication network (e.g., an LTE network, a 5G / NR network, an IoT network or a 6G network) . Scenario 100 illustrates the current network framework. The UE may connect to the network side. The network side may comprise one or more network nodes.

[0024] In some embodiments, the network node may determine a multi-stage DCI, which at least includes a first stage DCI and a second stage DCI. The network node may utilize the first stage DCI to indicate information related to one or a combination of scheduling information, a control resource set (CORESET) indication, a blind decoding candidate indication of the first stage DCI, and a blind decoding candidate indication of the second stage DCI. The information indicated by the first stage DCI may be associated with one or more carriers. Specifically, the first stage DCI may carry information for only one carrier if the multi-stage DCI is associated with one carrier. The first stage DCI may carry information for multiple carriers if the multi-stage DCI is associated with more than one carrier. For the latter case, the information indications in the first stage DCI are cascaded in an information-based order or a carrier-based order. For example, when the multi-stage DCI supports cross-carrier / cell scheduling, the first stage DCI may contain the information for other carriers / cells. The information-based order means that, for each DCI field, the indications for each carrier / cell are cascaded in the order of the carrier / cell index. For the carrier-based order, the indications for each carrier / cell are bundled as a block, and the blocks for different carriers / cells are cascaded in the order of the carrier / cell index. Assuming that the network node utilizes the first stage DCI to indicate Information A and Information B for Carrier 1 and Carrier 2, under the information-based order, the indications may be arranged in the following order: Information A for Carrier 1, Information A for Carrier 2, Information B for Carrier 1, Information B for Carrier 2. Under the carrier-based order, the indications may be arranged as Carrier 1 [Information A, Information B] , Carrier 2 [Information A, Information B] .

[0025] In one embodiment, the network node may utilize the second stage DCI to indicate detailed physical uplink shared channel (PUSCH) and / or a physical downlink shared channel (PDSCH) scheduling information for a carrier using same time division duplex (TDD) period scheduling. That is, the first stage DCI and the second stage DCI are for data transmission / reception within the same time duration.

[0026] The network node may transmit the multi-stage DCI including the first stage DCI and the second stage DCI to the UE. The first stage DCI may be transmitted before or after the second stage DCI. In one example, physical downlink control channel (PDCCH) carries the first stage DCI in the first DL orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) symbol of a time duration. In another example, PDCCH carries the first stage DCI in the second DL OFDM symbol of a time duration. In yet another example, PDCCH carries the first stage DCI in the third or later DL OFDM symbol of a time duration. The time duration may be a TDD period, however the present disclosure is not limited thereto. Placing the first stage DCI in a later OFDM symbol gives the network node more time and flexibility to provide coarse scheduling information.

[0027] In some embodiments, the scheduling information indicated by the first stage DCI is for future time instances (e.g., the next slot) and may include one or a combination of a downlink (DL) or uplink (UL) scheduling status, a maximum multiple input multiple output (MIMO) layer, and a maximum modulation order. In one example, the first stage DCI may include a 2-bit indication for indicating the DL or UL scheduling status. Specifically, one bit of the 2-bit indication represents the DL scheduling status (YES / NO) , while the other bit of 2-bit indication represents the UL scheduling status (YES / NO) . A DL or UL scheduling status of “YES” indicates that data will be received or transmitted on the associated carrier in a later time instance (e.g., the next slot) . In one example, the first stage DCI may include a 2-bit indication for indicating the maximum MIMO layer to be applied if there is a DL or UL scheduling. For instance, one bit of the 2-bit indication represents a selection between 4 or 8 layers for DL, while the other bit of the 2-bit indication represents a selection between 2 or 4 layers, or between 4 or 8 layers, for UL. In one example, the first stage DCI may include a 4-bit indication for indicating the maximum modulation order to be applied if there is a DL or UL scheduling, 2 bits to specify the maximum modulation order for DL, and 2 bits to specify it for UL. When the first stage DCI indicating the scheduling information is transmitted to the UE, the UE is able to prepare the optimal signal processing capabilities (e.g., clock, voltage, etc. ) to avoid unnecessary power consumption for data reception or transmission.

[0028] FIG. 2 is a diagram depicting an example scenario 200 under schemes in accordance with implementations of the present disclosure. In scenario 200, the multi-stage DCI supports same-carrier / cell scheduling, which means that the information indicated by each first stage DCI is associated with one carrier (either carrier 1 or carrier 2) . In scenario 200, each first stage DCI may carry two types of information: DL scheduling status and the maximum MIMO layer, and is represented by (a, b) in FIG. 2. For example, the first stage DCI 210 in slot N is associated with carrier 1 and it indicates that the DL is scheduled in slot N+1 on carrier 1 with the maximum MIMO layer number of 8. The first stage DCI 220 in slot N is associated with carrier 2 and it indicates that the DL is scheduled in slot N+1 on carrier 2 with the maximum MIMO layer number of 8. The first stage DCI 230 in slot N+1 is associated with carrier 2 and it indicates that the DL is not scheduled in slot N+2 on carrier 2, and thus no maximum MIMO layer information is indicated by the first stage DCI 230.

[0029] FIG. 3 is a diagram depicting an example scenario 300 under schemes in accordance with implementations of the present disclosure. In scenario 300, the multi-stage DCI supports cross-carrier / cell scheduling, thus each first stage DCI may carry information associated with carrier 1 and carrier 2. For example, each first stage DCI in scenario 300 may carry two pieces of information: DL scheduling status and the maximum MIMO layer, represented by (a, b) in FIG. 3. The first stage DCI 310 in slot N is associated with carrier 1 and carrier 2. It indicates a DL scheduling in slot N+1 on carrier 1 with the maximum MIMO layer number of 8, and a DL scheduling in slot N+1 on carrier 2 with the maximum MIMO layer number of 8. The first stage DCI 320 in slot N+1 indicates a DL scheduling in slot N+2 on carrier 1 with the maximum MIMO layer number of 4 and no DL scheduling in slot N+1 on carrier 2.

[0030] In some embodiments, the network node may adjust the CORESET size (time and / or frequency resources) dynamically by using the first stage DCI. This allows the network node to enhance throughput by allocating more resources for data transmission when feasible. To be specific, the network node may utilize the first stage DCI to carry the CORESET indication. The CORESET indication may include one or a combination of a CORESET list indication, an indication of time duration adaptation, and an indication of frequency resource adaptation. In one example, the network node may configure the UE with multiple CORESETs (i.e., the CORESET list) through a UE-specific radio resource control (RRC) configuration. Assuming that the number of configured CORESETs is 4, the first stage DCI may include a 2-bit indication for indicating the applied CORESET while the list index corresponds to 0, 1, 2, and 3. Therefore, the UE may determine which CORESET is applied for PDCCH monitoring. In one example, the first stage DCI may include a 2-bit indication of time duration adaptation. To be specific, the CORESET time duration may be adapted through a 2-bit indication, either by directly selecting from a preconfigured time duration list (e.g., time duration of 1, 2, or 3 symbols configured by a UE-specific RRC configuration) or by applying a scaling factor (e.g., 1 / 2, 1, or 2 configured by a UE-specific RRC configuration) . In the latter case, the UE calculates the final duration by multiplying the configured duration with the indicated scaling factor. In one example, the first stage DCI may include a 2-bit indication of frequency resource adaptation. For instance, the CORESET frequency resource may be adjusted using a 2-bit scaling factor indication, where the UE computes the final frequency bandwidth by multiplying the RRC configured bandwidth with the scaling factor indicated by the first stage DCI. Each of the foregoing options enables the network node to flexibly manage CORESET resources based on current conditions. When the UE receives a first stage DCI indicating information related to the time duration adaptation or the frequency resource adaptation, the UE may determine a CORESET size based on the indication (s) in the first stage DCI, and the PDCCH candidates with an aggregation level requiring resource blocks more than the determined CORESET size may be discarded. That is, the UE does not need to monitor the PDCCH candidates with the aggregation level requiring more resource blocks than the CORESET size. In one example, the UE may receive a demodulation reference signal (DMRS) of PDSCH based on a first DMRS symbol location associated with the CORESET indication. In other words, as the CORESET size may be adapted dynamically, the first symbol of DMRS of PDSCH is adjusted accordingly.

[0031] In some embodiments, for PDCCH blind decoding, it is beneficial to save UE power if the potential maximum aggregation level (i.e., the number of blind decoding candidates) is restricted based on link quality. This may be achieved by utilizing the first stage DCI to indicate the blind decoding candidate of the first stage DCI and / or the second stage DCI. Specifically, the blind decoding candidate indication for the first stage DCI and / or the second stage DCI may include one or a combination of an indication of aggregation level, an indication of maximum aggregation level, an indication of PDCCH candidate scaling factor, a bitmap of configured aggregation levels, an indication of search space periodicity scaling factor, a bitmap of configured search space sets, and a bitmap of configured CORESETs. For example, the first stage DCI may directly specify the applied aggregation level (e.g., 1, 2, 4, or 8) or the maximum allowed aggregation level (e.g., 1, 2, 4, or 8) , both using a 2-bit indication. The UE may blindly decode the PDCCH candidates with the indicated aggregation level, or with aggregation levels that are no larger than the indicated maximum aggregation level. In one example, the first stage DCI may include a 2-bit indication for indicating the scaling factor (e.g., 1 / 2, 1, or 2) for adjusting the number of PDCCH candidates. The UE may determine the PDCCH candidate number by applying the indicated scaling factor to the number of preconfigured PDCCH candidates (e.g., configured by a UE-specific RRC configuration) , and the final candidate number is then determined by applying the ceiling function. In one example, the first stage DCI may include a bitmap of configured aggregation levels. For example, the bitmap has 4 bits while a bit “1” indicates the UE should monitor the corresponding candidates for that aggregation level. In one example, the first stage DCI may include a 2-bit indicator for indicating search space periodicity scaling factor. For instance, a UE-specific RRC configuration provides a list of possible scaling factors, and the first stage DCI then specifies which factor is to be applied. The UE may calculate the actual search space periodicity by multiplying the preconfigured periodicity with the indicated scaling factor, rounding up to the nearest integer using the ceiling function. In one example, the first stage DCI may include a bitmap, specifically a 4-bit bitmap, for search space sets, where each bit corresponds to a configured search space set. “1” in a particular bit position indicates that the UE should monitor the corresponding search space set. In one example, the first stage DCI may include a bitmap for configured CORESETs. The bitmap may be a 4-bit bitmap, in which each bit corresponds to a configured CORESET. “1” in a particular bit position indicates that the UE should monitor the corresponding candidates in the search space sets of that CORESET.

[0032] In the foregoing embodiments, dynamic changes to scheduling information, CORESET information, or blind decoding candidates are achieved by utilizing the first stage DCI of a multi-stage DCI to carry corresponding adaptation indications. This approach, compared to RRC reconfiguration, provides more adaptive dynamic adaptations, enabling both UE power savings and improved network throughput.

[0033] In another aspect, a specific design for wake-up signal (WUS) may further improve UE power consumption. To be specific, WUS is a power-saving mechanism that enables UEs to selectively wake from low-power mode. In some implementations, WUS is provided per band, with separate WUS for low-band and high-band. WUS may be configured as either group-common, applicable to multiple UEs, or UE-specific, tailored to individual devices. In one embodiment, a WUS may carry an indication of PDCCH monitoring activation, which indicates whether the UE should initiate PDCCH monitoring. The WUS may also carry an indication of bandwidth adaptation, such as a bandwidth part (BWP) index, with one bit per carrier to facilitate dynamic bandwidth adjustments. FIG. 4 is a diagram depicting an example scenario 400 under schemes in accordance with implementations of the present disclosure. In scenario 400, when the UE is in a standby mode, it may utilize its low power receiver to monitor the WUS in SSB cluster. After receiving WUS in SSB cluster, the UE enters the connected mode, it may turn on its main receiver for receiving data in the active DL BWP. In one embodiment, a multi-stage DCI may be used to further reduce power consumption. For example, a two-stage DCI (including a first stage DCI and a second stage DCI) , implemented on a per-carrier basis, allows the UE to enter a micro-sleep mode until the subsequent PDCCH monitoring opportunity for carriers lacking scheduling assignments. When the WUS carries an indication of bandwidth adaptation, the UE may be informed that the active DL BWP for the following data reception is adjusted.

[0034] FIG. 5 is a diagram depicting an example scenario 500 under schemes in accordance with implementations of the present disclosure. In scenario 500, the WUS 510 indicates that PDCCH monitoring is ON, and the WUS 520 indicates that both PDCCH monitoring is ON and a bandwidth adaptation. Upon receiving a WUS indicating that PDCCH monitoring is ON, the UE may receive a two-stage DCI on the bandwidth indicated by the WUS. The first stage DCI of the two-stage DCI may indicate information related to one or a combination of a DL or UL scheduling status, a maximum MIMO layer, a maximum modulation order, a CORESET indication, and a blind decoding candidate indication. The second stage DCI of the two-stage DCI may include the detailed PXSCH (i.e., PDSCH or PUSCH) scheduling information for a carrier using the same TDD period scheduling. As shown in FIG. 5, additional power saving may be achieved. Illustrative Implementations

[0035] FIG. 6 illustrates an example communication system 600 having an example communication apparatus 610 and an example network apparatus 620 in accordance with an implementation of the present disclosure. Each of communication apparatus 610 and network apparatus 620 may perform various functions to implement schemes, techniques, processes and methods described herein pertaining to multi-stage DCI for adaptive indication with respect to UE and network apparatus in mobile communications, including scenarios / schemes described above as well as processes 700 and 800 described below.

[0036] Communication apparatus 610 may be a part of an electronic apparatus, which may be a UE such as a portable or mobile apparatus, a wearable apparatus, a wireless communication apparatus or a computing apparatus. For instance, communication apparatus 610 may be implemented in a smartphone, a smartwatch, a personal digital assistant, a digital camera, or a computing equipment such as a tablet computer, a laptop computer or a notebook computer. Communication apparatus 610 may also be a part of a machine type apparatus, which may be an IoT, NB-IoT, or IIoT apparatus such as an immobile or a stationary apparatus, a home apparatus, a wire communication apparatus or a computing apparatus. For instance, communication apparatus 610 may be implemented in a smart thermostat, a smart fridge, a smart door lock, a wireless speaker or a home control center. Alternatively, communication apparatus 610 may be implemented in the form of one or more integrated-circuit (IC) chips such as, for example and without limitation, one or more single-core processors, one or more multi-core processors, one or more reduced-instruction set computing (RISC) processors, or one or more complex-instruction-set-computing (CISC) processors. Communication apparatus 610 may include at least some of those components shown in FIG. 6 such as a processor 612, for example. Communication apparatus 610 may further include one or more other components not pertinent to the proposed scheme of the present disclosure (e.g., internal power supply, display device and / or user interface device) , and, thus, such component (s) of communication apparatus 610 are neither shown in FIG. 6 nor described below in the interest of simplicity and brevity.

[0037] Network apparatus 620 may be a part of a network apparatus, which may be a network node such as a satellite, a base station, a small cell, a router or a gateway. For instance, network apparatus 620 may be implemented in an eNodeB in an LTE network, in a gNB in a 5G / NR, IoT, NB-IoT or IIoT network or in a satellite or base station in a 6G network. Alternatively, network apparatus 620 may be implemented in the form of one or more IC chips such as, for example and without limitation, one or more single-core processors, one or more multi-core processors, or one or more RISC or CISC processors. Network apparatus 620 may include at least some of those components shown in FIG. 6 such as a processor 622, for example. Network apparatus 620 may further include one or more other components not pertinent to the proposed scheme of the present disclosure (e.g., internal power supply, display device and / or user interface device) , and, thus, such component (s) of network apparatus 620 are neither shown in FIG. 6 nor described below in the interest of simplicity and brevity.

[0038] In one aspect, each of processor 612 and processor 622 may be implemented in the form of one or more single-core processors, one or more multi-core processors, or one or more CISC processors. That is, even though a singular term “aprocessor” is used herein to refer to processor 612 and processor 622, each of processor 612 and processor 622 may include multiple processors in some implementations and a single processor in other implementations in accordance with the present disclosure. In another aspect, each of processor 612 and processor 622 may be implemented in the form of hardware (and, optionally, firmware) with electronic components including, for example and without limitation, one or more transistors, one or more diodes, one or more capacitors, one or more resistors, one or more inductors, one or more memristors and / or one or more varactors that are configured and arranged to achieve specific purposes in accordance with the present disclosure. In other words, in at least some implementations, each of processor 612 and processor 622 is a special-purpose machine specifically designed, arranged and configured to perform specific tasks including autonomous reliability enhancements in a device (e.g., as represented by communication apparatus 610) and a network (e.g., as represented by network apparatus 620) in accordance with various implementations of the present disclosure.

[0039] In some implementations, communication apparatus 610 may also include a transceiver 616 coupled to processor 612 and capable of wirelessly transmitting and receiving data. In some implementations, communication apparatus 610 may further include a memory 614 coupled to processor 612 and capable of being accessed by processor 612 and storing data therein. In some implementations, network apparatus 620 may also include a transceiver 626 coupled to processor 622 and capable of wirelessly transmitting and receiving data. In some implementations, network apparatus 620 may further include a memory 624 coupled to processor 622 and capable of being accessed by processor 622 and storing data therein. Accordingly, communication apparatus 610 and network apparatus 620 may wirelessly communicate with each other via transceiver 616 and transceiver 626, respectively.

[0040] To aid better understanding, the following description of the operations, functionalities and capabilities of each of communication apparatus 610 and network apparatus 620 is provided in the context of a mobile communication environment in which communication apparatus 610 is implemented in or as a communication apparatus or a UE and network apparatus 620 is implemented in or as a network node of a communication network. Illustrative Processes

[0041] FIG. 7 illustrates an example process 700 in accordance with an implementation of the present disclosure. Process 700 may be an example implementation of above scenarios / schemes, whether partially or completely, with respect to multi-stage DCI for adaptive indication of the present disclosure. Process 700 may represent an aspect of implementation of features of communication apparatus 610. Process 700 may include one or more operations, actions, or functions as illustrated by one or more of blocks 710 to 730. Although illustrated as discrete blocks, various blocks of process 700 may be divided into additional blocks, combined into fewer blocks, or eliminated, depending on the desired implementation. Moreover, the blocks of process 700 may be executed in the order shown in FIG. 7 or, alternatively, in a different order. Process 700 may be implemented by communication apparatus 610 or any suitable UE or machine type devices. Solely for illustrative purposes and without limitation, process 700 is described below in the context of communication apparatus 610. Process 700 may begin at block 710.

[0042] At block 710, process 700 may involve processor 612 of communication apparatus 610 receiving, via transceiver 616, a multi-stage DCI associated with at least one carrier. The multi-stage DCI may include a first stage DCI and a second stage DCI. Process 700 may proceed from block 710 to block 720.

[0043] At block 720, process 700 may involve processor 612 of communication apparatus 610 determining information indicated by the first stage DCI related to one or a combination of a DL or UL scheduling status, a maximum MIMO layer, a maximum modulation order, a CORESET indication, and a blind decoding candidate indication of the first stage DCI and / or the second stage DCI. Process 700 may proceed from block 720 to block 730.

[0044] At block 730, process 700 may involve processor 612 of communication apparatus 610 transceiving, via transceiver 616, data based on the information.

[0045] In some implementations, the CORESET indication may include one or a combination of a CORESET list indication, an indication of time duration adaptation, and an indication of frequency resource adaptation.

[0046] In some implementations, process 700 may involve processor 612 of communication apparatus 610 determining a CORESET size based on at least one of the indication of time duration adaptation and the indication of frequency resource adaptation. Process 700 may further involve processor 612 of communication apparatus 610 discarding one or more PDCCH candidates with an aggregation level requiring resource blocks more than the CORESET size.

[0047] In some implementations, process 700 may involve processor 612 of communication apparatus 610 receiving, via transceiver 616, a DMRS of PDSCH based on a first DMRS symbol location associated with the CORESET indication.

[0048] In some implementations, the blind decoding candidate indication of the first stage DCI and / or the second stage DCI may include one or a combination of an indication of aggregation level, an indication of maximum aggregation level, an indication of PDCCH candidate scaling factor, a bitmap of configured aggregation levels, an indication of search space periodicity scaling factor, a bitmap of configured search space sets, and a bitmap of configured CORESETs.

[0049] In some implementations, in an event that the multi-stage DCI is associated with at least two carriers, a plurality of indications in the first stage DCI are cascaded in an information-based order or a carrier-based order.

[0050] In some implementations, the first stage DCI is carried in a first DL OFDM symbol of a time duration.

[0051] In some implementations, the first stage DCI is carried in a second DL OFDM symbol of a time duration.

[0052] In some implementations, the first stage DCI is carried in a third DL OFDM symbol of a time duration.

[0053] In some implementations, the first stage DCI is carried in a DL OFDM symbol later than the third DL OFDM symbol of a time duration.

[0054] In some implementations, the time duration comprises a time division duplex (TDD) period.

[0055] In some implementations, the second stage DCI indicates information related to at least one of a PUSCH scheduling and a PDSCH scheduling associated with the at least one carrier.

[0056] FIG. 8 illustrates another example process 800 in accordance with an implementation of the present disclosure. Process 800 may be an example implementation of above scenarios / schemes, whether partially or completely, with respect to multi-stage DCI for adaptive indication in mobile communications. Process 800 may represent an aspect of implementation of features of network apparatus 620 or any suitable network node. Process 800 may include one or more operations, actions, or functions as illustrated by one or more of blocks 810 to 830. Although illustrated as discrete blocks, various blocks of process 800 may be divided into additional blocks, combined into fewer blocks, or eliminated, depending on the desired implementation. Moreover, the blocks of process 800 may be executed in the order shown in FIG. 8 or, alternatively, in a different order. Process 800 may begin at block 810.

[0057] At block 810, process 800 may involve processor 622 of network apparatus 620 determining information related to one or a combination of a DL or UL scheduling status, a maximum MIMO layer, a maximum modulation order, a CORESET indication, and a blind decoding candidate indication of a first stage DCI and / or a second stage DCI of a multi-stage DCI. The information is associated with at least one carrier. Process 800 may proceed from block 810 to block 820.

[0058] At block 820, process 800 may involve processor 622 of network apparatus 620 utilizing the first stage DCI to indicate the information. Process 800 may proceed from block 820 to block 830.

[0059] At block 830, process 800 may involve processor 622 of network apparatus 620 transmitting, via transceiver 626, the multi-stage DCI to a UE (e.g., communication apparatus 610) .

[0060] In some implementations, the CORESET indication may include one or a combination of a CORESET list indication, an indication of time duration adaptation, and an indication of frequency resource adaptation.

[0061] In some implementations, the blind decoding candidate indication of the first stage DCI and / or the second stage DCI may include one or a combination of an indication of aggregation level, an indication of maximum aggregation level, an indication of PDCCH candidate scaling factor, a bitmap of configured aggregation levels, an indication of search space periodicity scaling factor, a bitmap of configured search space sets, and a bitmap of configured CORESETs. Additional Notes

[0062] The herein-described subject matter sometimes illustrates different components contained within, or connected with, different other components. It is to be understood that such depicted architectures are merely examples, and that in fact many other architectures can be implemented which achieve the same functionality. In a conceptual sense, any arrangement of components to achieve the same functionality is effectively "associated" such that the desired functionality is achieved. Hence, any two components herein combined to achieve a particular functionality can be seen as "associated with" each other such that the desired functionality is achieved, irrespective of architectures or intermedial components. Likewise, any two components so associated can also be viewed as being "operably connected" , or "operably coupled" , to each other to achieve the desired functionality, and any two components capable of being so associated can also be viewed as being "operably couplable" , to each other to achieve the desired functionality. Specific examples of operably couplable include but are not limited to physically mateable and / or physically interacting components and / or wirelessly interactable and / or wirelessly interacting components and / or logically interacting and / or logically interactable components.

[0063] Further, with respect to the use of substantially any plural and / or singular terms herein, those having skill in the art can translate from the plural to the singular and / or from the singular to the plural as is appropriate to the context and / or application. The various singular / plural permutations may be expressly set forth herein for sake of clarity.

[0064] Moreover, it will be understood by those skilled in the art that, in general, terms used herein, and especially in the appended claims, e.g., bodies of the appended claims, are generally intended as “open” terms, e.g., the term “including” should be interpreted as “including but not limited to, ” the term “having” should be interpreted as “having at least, ” the term “includes” should be interpreted as “includes but is not limited to, ” etc. It will be further understood by those within the art that if a specific number of an introduced claim recitation is intended, such an intent will be explicitly recited in the claim, and in the absence of such recitation no such intent is present. For example, as an aid to understanding, the following appended claims may contain usage of the introductory phrases "at least one" and "one or more" to introduce claim recitations. However, the use of such phrases should not be construed to imply that the introduction of a claim recitation by the indefinite articles "a" or "an" limits any particular claim containing such introduced claim recitation to implementations containing only one such recitation, even when the same claim includes the introductory phrases "one or more" or "at least one" and indefinite articles such as "a" or "an, " e.g., “a” and / or “an” should be interpreted to mean “at least one” or “one or more; ” the same holds true for the use of definite articles used to introduce claim recitations. In addition, even if a specific number of an introduced claim recitation is explicitly recited, those skilled in the art will recognize that such recitation should be interpreted to mean at least the recited number, e.g., the bare recitation of "two recitations, " without other modifiers, means at least two recitations, or two or more recitations. Furthermore, in those instances where a convention analogous to “at least one of A, B, and C, etc. ” is used, in general such a construction is intended in the sense one having skill in the art would understand the convention, e.g., “a system having at least one of A, B, and C” would include but not be limited to systems that have A alone, B alone, C alone, A and B together, A and C together, B and C together, and / or A, B, and C together, etc. In those instances where a convention analogous to “at least one of A, B, or C, etc. ” is used, in general such a construction is intended in the sense one having skill in the art would understand the convention, e.g., “a system having at least one of A, B, or C” would include but not be limited to systems that have A alone, B alone, C alone, A and B together, A and C together, B and C together, and / or A, B, and C together, etc. It will be further understood by those within the art that virtually any disjunctive word and / or phrase presenting two or more alternative terms, whether in the description, claims, or drawings, should be understood to contemplate the possibilities of including one of the terms, either of the terms, or both terms. For example, the phrase “A or B” will be understood to include the possibilities of “A” or “B” or “A and B. ”

[0065] From the foregoing, it will be appreciated that various implementations of the present disclosure have been described herein for purposes of illustration, and that various modifications may be made without departing from the scope and spirit of the present disclosure. Accordingly, the various implementations disclosed herein are not intended to be limiting, with the true scope and spirit being indicated by the following claims.

Claims

1.A method, comprising:receiving, by a processor of an apparatus, a multi-stage downlink control information (DCI) associated with at least one carrier, wherein the multi-stage DCI comprises a first stage DCI and a second stage DCI;determining, by the processor, information indicated by the first stage DCI related to one or a combination of a downlink (DL) or uplink (UL) scheduling status, a maximum multiple input multiple output (MIMO) layer, a maximum modulation order, a control resource set (CORESET) indication, and a blind decoding candidate indication of at least one of the first stage DCI and the second stage DCI; andtransceiving, by the processor, data based on the information.2.The method of Claim 1, wherein the CORESET indication comprises one or a combination of:a CORESET list indication;an indication of time duration adaptation; andan indication of frequency resource adaptation.3.The method of Claim 2, further comprising:determining, by the processor, a CORESET size based on at least one of the indication of time duration adaptation and the indication of frequency resource adaptation; anddiscarding, by the processor, one or more physical downlink control channel (PDCCH) candidates with an aggregation level requiring resource blocks more than the CORESET size.4.The method of Claim 1, further comprising:receiving, by the processor, a demodulation reference signal (DMRS) of physical downlink shared channel (PDSCH) based on a first DMRS symbol location associated with the CORESET indication.5.The method of Claim 1, wherein the blind decoding candidate indication of at least one of the first stage DCI and the second stage DCI comprises one or a combination of:an indication of aggregation level;an indication of maximum aggregation level;an indication of physical downlink control channel (PDCCH) candidate scaling factor;a bitmap of configured aggregation levels;an indication of search space periodicity scaling factor;a bitmap of configured search space sets; anda bitmap of configured CORESETs.6.The method of Claim 1, wherein in an event that the multi-stage DCI is associated with at least two carriers, a plurality of indications in the first stage DCI are cascaded in an information-based order or a carrier-based order.7.The method of Claim 1, wherein:the first stage DCI is carried in a first DL orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) symbol of a time duration;the first stage DCI is carried in a second DL OFDM symbol of the time duration;the first stage DCI is carried in a third DL OFDM symbol of the time duration; orthe first stage DCI is carried in a DL OFDM symbol later than the third DL OFDM symbol of the time duration.8.The method of Claim 7, wherein the time duration comprises a time division duplex (TDD) period.9.The method of Claim 1, wherein the second stage DCI indicates information related to at least one of a physical uplink shared channel (PUSCH) scheduling and a physical downlink shared channel (PDSCH) scheduling associated with the at least one carrier.10.An apparatus, comprising:a transceiver which, during operation, communicates wirelessly; anda processor communicatively coupled to the transceiver such that, during operation, the processor performs operations comprising:receiving, via the transceiver, a multi-stage downlink control information (DCI) associated with at least one carrier, wherein the multi-stage DCI comprises a first stage DCI and a second stage DCI;determining information indicated by the first stage DCI related to one or a combination of a downlink (DL) or uplink (UL) scheduling status, a maximum multiple input multiple output (MIMO) layer, a maximum modulation order, a control resource set (CORESET) indication, and a blind decoding candidate indication of at least one of the first stage DCI and the second stage DCI; andtransceiving, via the transceiver, data based on the information.11.The apparatus of Claim 10, wherein the CORESET indication comprises one or a combination of:a CORESET list indication;an indication of time duration adaptation; andan indication of frequency resource adaptation.12.The apparatus of Claim 11, wherein, during operation, the processor further performs operations comprising:determining a CORESET size based on at least one of the indication of time duration adaptation and the indication of frequency resource adaptation; anddiscarding one or more physical downlink control channel (PDCCH) candidates with an aggregation level requiring resource blocks more than the CORESET size.13.The apparatus of Claim 10, wherein, during operation, the processor further performs operations comprising:receiving, via the transceiver, a demodulation reference signal (DMRS) of physical downlink shared channel (PDSCH) based on a first DMRS symbol location associated with the CORESET indication.14.The apparatus of Claim 10, wherein the blind decoding candidate indication of at least one of the first stage DCI and the second stage DCI comprises one or a combination of:an indication of aggregation level;an indication of maximum aggregation level;an indication of physical downlink control channel (PDCCH) candidate scaling factor;a bitmap of configured aggregation levels;an indication of search space periodicity scaling factor;a bitmap of configured search space sets; anda bitmap of configured CORESETs.15.The apparatus of Claim 10, wherein in an event that the multi-stage DCI is associated with at least two carriers, a plurality of indications in the first stage DCI are cascaded in an information-based order or a carrier-based order.16.The apparatus of Claim 10, wherein:the first stage DCI is carried in a first DL orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) symbol of a time duration;the first stage DCI is carried in a second DL OFDM symbol of the time duration;the first stage DCI is carried in a third DL OFDM symbol of the time duration; orthe first stage DCI is carried in a DL OFDM symbol later than the third DL OFDM symbol of the time duration.17.The apparatus of Claim 16, wherein the time duration comprises a time division duplex (TDD) period.18.The apparatus of Claim 10, wherein the second stage DCI indicates information related to at least one of a physical uplink shared channel (PUSCH) scheduling and a physical downlink shared channel (PDSCH) scheduling associated with the at least one carrier.19.A method, comprising:determining, by a processor of a network node, information related to one or a combination of a downlink (DL) or uplink (UL) scheduling status, a maximum multiple input multiple output (MIMO) layer, a maximum modulation order, a control resource set (CORESET) indication, and a blind decoding candidate indication of at least one of a first stage downlink control information (DCI) and a second stage DCI of a multi-stage DCI, wherein the information is associated with at least one carrier;utilizing, by the processor, the first stage DCI to indicate the information; andtransmitting, by the processor, the multi-stage DCI to a user equipment.20.The method of Claim 19, wherein:the CORESET indication comprises one or a combination of a CORESET list indication, an indication of time duration adaptation, and an indication of frequency resource adaptation; orthe blind decoding candidate indication of at least one of the first stage DCI and the second stage DCI comprises one or a combination of an indication of aggregation level, an indication of maximum aggregation level, an indication of physical downlink control channel (PDCCH) candidate scaling factor, a bitmap of configured aggregation levels, an indication of search space periodicity scaling factor, a bitmap of configured search space sets, and a bitmap of configured CORESETs.

Citation Information

Patent Citations

  • Determination of physical downlink control channel (PDCCH) assignment in power saving mode

    US20200314811A1

  • Methods and apparatus of two stage downlink control information

    US20230389044A1

  • Method and apparatus for transmitting downlink control information

    US20230413289A1

  • Method And Apparatus For Providing A Unified Control Channel Framework In Mobile Communications

    US20240098754A1