Apparatus and method of wireless communication

The unified multi-TRP system addresses the challenge of static configuration in wireless communication by enabling dynamic switching between TCI states and measurement configurations, enhancing communication performance with flexible and low-overhead signaling.

WO2026026125A1PCT designated stage Publication Date: 2026-02-05GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP LTD
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2025/095183
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Priority Date
2024-08-02
Filing Date
2025-05-15
Publication Date
2026-02-05

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing multi-TRP transmission designs in wireless communication systems require static configuration, leading to increased signaling overhead and operational delays when user equipment switches between transmission/reception points, making it difficult to adapt to dynamic user environments.

Method used

A unified multi-TRP system that supports flexible and low-overhead signaling by allowing dynamic switching between transmission configuration indicator (TCI) states, enabling seamless mobility and efficient transmission management through joint TCI states, downlink TCI states, and uplink TCI states, along with configurations for downlink and uplink measurement reference signals.

Benefits of technology

Enables optimized communication performance with flexible and low-overhead signaling, ensuring seamless mobility and efficient transmission management in multi-TRP environments.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025095183_05022026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025095183_05022026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

A method of wireless communication performed by a user equipment (UE) includes receiving a plurality of transmission configuration indicator (TCI) states from a base station, wherein one of the plurality of TCI states is a joint TCI state, a downlink (DL) TCI state, or an uplink (UL) TCI state; receiving a plurality of transmission scheme configurations from the base station, and receiving a plurality of configurations for downlink measurement reference signals (RSs) and a plurality of configurations for uplink measurement RSs from the base station.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

APPARATUS AND METHOD OF WIRELESS COMMUNICATIONTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates to the field of communication systems, and more particularly, to apparatuses and methods of wireless communication.BACKGROUND

[0002] New radio (NR) systems introduce multi-transmission / reception point (multi-TRP) technology to enhance communication performance. Existing multi-TRP transmission designs include multi-downlink control information (multi-DCI) and single-DCI modes, supporting various downlink and uplink transmission schemes such as spatial division multiplexing (SDM) , frequency division multiplexing (FDM) , and time division multiplexing (TDM) . However, these schemes rely on static configuration, requiring system reconfiguration when a user equipment (UE) switches between TRPs, leading to increased signaling overhead and operational delays, making it difficult to adapt to dynamic user environments.

[0003] Therefore, there is a need for apparatuses and methods of wireless communication.SUMMARY

[0004] An object of the present disclosure is to propose apparatuses and methods of wireless communication, which can solve issues in the prior art and other issues, and / or provide a unified solution for multi-TRP transmission and inter-TRP mobility with flexible and low-overhead signaling.

[0005] In a first aspect of the present disclosure, a method of wireless communication performed by a user equipment (UE) includes receiving a plurality of transmission configuration indicator (TCI) states from a base station, wherein one of the plurality of TCI states is a joint TCI state, a downlink (DL) TCI state, or an uplink (UL) TCI state; receiving a plurality of transmission scheme configurations from the base station; and receiving a plurality of configurations for downlink measurement reference signals (RSs) and a plurality of configurations for uplink measurement RSs from the base station.

[0006] In a second aspect of the present disclosure, a UE includes a receiver configured to: receive a plurality of transmission configuration indicator (TCI) states from a base station, wherein one of the plurality of TCI states is a joint TCI state, a downlink (DL) TCI state, or an uplink (UL) TCI state; receive a plurality of transmission scheme configurations from the base station; and receive a plurality of configurations for downlink measurement reference signals (RSs) and a plurality of configurations for uplink measurement RSs from the base station.

[0007] In a third aspect of the present disclosure, a UE includes a memory, a transceiver, and a processor coupled to the memory and the transceiver. The UE is configured to perform the above method.

[0008] In a fourth aspect of the present disclosure, a method of wireless communication performed by a base station includes transmitting, to a user equipment (UE) , a plurality of transmission configuration indicator (TCI) states, wherein one of the plurality of TCI states is a joint TCI state, a downlink (DL) TCI state, or an uplink (UL) TCI state; transmitting, to the UE, a plurality of transmission scheme configurations; and transmitting, to the UE, a plurality of configurations for downlink measurement reference signals (RSs) and a plurality of configurations for uplink measurement RSs.

[0009] In a fifth aspect of the present disclosure, a base station includes a transmitter configured to: transmit, to a user equipment (UE) , a plurality of transmission configuration indicator (TCI) states, wherein one of the plurality of TCI states is a joint TCI state, a downlink (DL) TCI state, or an uplink (UL) TCI state; transmit, to the UE, a plurality of transmission scheme configurations; and transmit, to the UE, a plurality of configurations for downlink measurement reference signals (RSs) and a plurality of configurations for uplink measurement RSs.

[0010] In a sixth aspect of the present disclosure, a base station includes a memory, a transceiver, and a processor coupled to the memory and the transceiver. The base station is configured to provide the above method.

[0011] In a seventh aspect of the present disclosure, a non-transitory machine-readable storage medium has stored thereon instructions that, when executed by a computer, cause the computer to perform the above method.

[0012] In an eighth aspect of the present disclosure, a chip includes a processor, configured to call and run a computer program stored in a memory, to cause a device in which the chip is installed to execute the above method.

[0013] In a ninth aspect of the present disclosure, a computer readable storage medium, in which a computer program is stored, causes a computer to execute the above method.

[0014] In a tenth aspect of the present disclosure, a computer program product includes a computer program, and the computer program causes a computer to execute the above method.

[0015] In an eleventh aspect of the present disclosure, a computer program causes a computer to execute the above method.BRIEF DESCRIPTION OF DRAWINGS

[0016] In order to illustrate the embodiments of the present disclosure or related art more clearly, the following figures will be described in the embodiments are briefly introduced. It is obvious that the drawings are merely some embodiments of the present disclosure, a person having ordinary skill in this field can obtain other figures according to these figures without paying the premise.

[0017] FIG. 1 is a block diagram of one or more user equipments (UEs) and a base station of communication in a communication network system according to an embodiment of the present disclosure.

[0018] FIG. 2 is a block diagram of a UE according to an embodiment of the present disclosure.

[0019] FIG. 3 is a block diagram of a UE according to an embodiment of the present disclosure.

[0020] FIG. 4 is a flowchart illustrating a method of wireless communication performed by a UE according to an embodiment of the present disclosure.

[0021] FIG. 5 is a block diagram of a base station according to an embodiment of the present disclosure.

[0022] FIG. 6 is a block diagram of a base station according to an embodiment of the present disclosure.

[0023] FIG. 7 is a flowchart illustrating a method of wireless communication performed by a base station according to an embodiment of the present disclosure.

[0024] FIG. 8 is a schematic diagram of an example of a UE procedure according to an embodiment of the present disclosure.

[0025] FIG. 9 is a block diagram of an example of a computing device according to an embodiment of the present disclosure.

[0026] FIG. 10 is a block diagram of a communication system according to an embodiment of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION OF EMBODIMENTS

[0027] Embodiments of the present disclosure are described in detail with the technical matters, structural features, achieved objects, and effects with reference to the accompanying drawings as follows. Specifically, the terminologies in the embodiments of the present disclosure are merely for describing the purpose of the certain embodiment, but not to limit the disclosure.

[0028] The technical solutions of the embodiments of the present disclosure can be applied to various communication systems, such as a global system of mobile communication (GSM) system, a code division multiple access (CDMA) system, a wideband code division multiple access (WCDMA) system, a general packet radio service (GPRS) , a long term evolution (LTE) system, a LTE frequency division duplex (FDD) system, a LTE time division duplex (TDD) system, an advanced long term evolution (LTE-A) system, a new radio (NR) system, an evolution system of a NR system, a LTE-based access to unlicensed spectrum (LTE-U) system, a NR-based access to unlicensed spectrum (NR-U) system, an universal mobile telecommunication system (UMTS) , a global interoperability for microwave access (WiMAX) communication system, wireless local area networks (WLAN) , wireless fidelity (Wi-Fi) , a future 5th generation (5G) system (may also be called a new radio (NR) system) or other communication systems, etc.

[0029] Optionally, a base station mentioned in the embodiments of the present application can provide a communication coverage for a specific geographic area and can communicate with a user equipment (UE) located in the coverage area. Optionally, the base station may be a gNB, a base transceiver station (BTS) in the GSM or in the CDMA system, or may be a NodeB (NB) in the WCDMA system, or may be an evolutional Node B (eNB or eNodeB) in the LTE system, or a radio controller in a cloud radio access network (CRAN) .

[0030] A user equipment (UE) may refer to an access terminal, a subscriber unit, a subscriber station, a mobile station, a remote station, a remote terminal, a mobile device, a user terminal, a terminal, a wireless communication device, a user agent, or a user device. The access terminal may be a cellular radio telephone, a cordless telephone, a session initiation protocol (SIP) telephone, a wireless local loop (WLL) station, a personal digital assistant (PDA) , a handheld device with wireless communication functions, a computing device, other processing devices coupled with a wireless modem, an in-vehicle device, a wearable device, a terminal device in a future 5G network, a terminal device in a future evolved public land mobile network (PLMN) , etc.

[0031] Optionally, the communication system in the embodiment of the present application may be applied to an unlicensed spectrum, where the unlicensed spectrum may also be considered as a shared spectrum; or the communication system in the embodiment of the present application may also be applied to a licensed spectrum, where the licensed spectrum can also be considered an unshared spectrum.

[0032] The new radio (NR) system introduces and supports various multi-transmission / reception point (TRP) -based transmission methods. Generally, two types of multi-downlink control information (DCI) -based mTRP transmissions are supported: multi-DCI-based mTRP transmission and single-DCI-based mTRP transmission. The multi-DCI-based mTRP transmission is designed for deployment scenarios where the backhaul between TRPs is not ideal. The downlink control channels (PDCCHs) of different TRPs are divided into two groups, with each group corresponding to one TRP. The first TRP transmits the PDCCH in the first group to the UE, which can schedule the physical downlink shared channel (PDSCH) and physical uplink shared channel (PUSCH) transmissions between the UE and the first TRP. Similarly, the second TRP transmits the PDCCH in the second group to the UE, allowing the UE to schedule the PDSCH and PUSCH transmissions between the UE and the second TRP.

[0033] In single-DCI-based mTRP transmission, various downlink and uplink transmission schemes are supported. For downlink transmission, the following schemes are available: spatial division multiplexing (SDM) -based scheme, frequency division multiplexing (FDM) -based scheme, and time division multiplexing (TDM) -based scheme. In the SDM-based scheme, a single PDSCH is transmitted from two TRPs, with each TRP transmitting some of the layers of that PDSCH. The purpose of the SDM-based scheme is to leverage spatial diversity gain by transmitting from different TRPs.

[0034] In the FDM-based scheme, one PDSCH is transmitted from two TRPs, with different frequency-domain parts of the PDSCH being transmitted by different TRPs. For instance, the upper part of the PDSCH in the frequency domain is transmitted by the first TRP, while the lower part is transmitted by the second TRP. The FDM-based scheme aims to exploit frequency-domain diversity gain.

[0035] In the TDM-based scheme, the same PDSCH is transmitted from different TRPs at different time slots. For example, one copy of the PDSCH is transmitted from the first TRP, while another copy is transmitted from the second TRP at a later time slot. The TDM-based scheme is designed to take advantage of repetition transmission gain in the time domain.

[0036] For uplink transmission, both the SDM-based scheme and the SFN-based scheme are supported. In the SDM-based scheme, the UE transmits different parts of a single PUSCH to different TRPs. For example, the first few layers are transmitted to the first TRP, while the remaining layers are transmitted to the second TRP. Additionally, a multi-TRP-based PDCCH repetition scheme is also supported.

[0037] The design of the current multi-TRP transmission scheme is based on a static configuration. When the UE moves and switches its connection between TRPs, the system must change the mTRP transmission scheme. If the current design is implemented, the system would need to reconfigure the entire system, leading to significant signaling overhead and increased system operation latency.

[0038] Some embodiments of the present disclosure provide solutions for designing a unified multi-TRP system that supports transmission and lower-layer triggered mobility. In this system, each transmission configuration indicator (TCI) state can contain or be associated with specific downlink and / or uplink transmission schemes. The system is capable of dynamically switching between TCI states, and such a switch can trigger the UE to automatically switch its transmission schemes accordingly. This approach enables seamless mobility and efficient transmission management in multi-TRP environments, ensuring optimized communication performance. The proposed methods offer a unified approach for multi-TRP transmission and inter-TRP mobility, featuring flexible and low-overhead signaling.

[0039] FIG. 1 illustrates that, in some embodiments, one or more user equipments (UEs) 10 and a base station (e.g., next generation NodeB (gNB) or eNB) 20 of communication in a communication network system 30 (e.g., an NR system) according to an embodiment of the present disclosure are provided. The communication network system 30 includes the one or more UEs 10 and the base station 20. The one or more UEs 10 may include a memory 12, a transceiver 13, and a processor 11 coupled to the memory 12 and the transceiver 13. The base station 20 may include a memory 22, a transceiver 23, and a processor 21 coupled to the memory 22 and the transceiver 23. The processor 11 or 21 may be configured to implement proposed functions, procedures and / or methods described in this description. Layers of radio interface protocol may be implemented in the processor 11 or 21. The memory 12 or 22 is operatively coupled with the processor 11 or 21 and stores a variety of information to operate the processor 11 or 21. The transceiver 13 or 23 is operatively coupled with the processor 11 or 21, and the transceiver 13 or 23 transmits and / or receives a radio signal.

[0040] The processor 11 or 21 may include application-specific integrated circuit (ASIC) , other chipset, logic circuit and / or data processing device. The memory 12 or 22 may include read-only memory (ROM) , random access memory (RAM) , flash memory, memory card, storage medium and / or other storage device. The transceiver 13 or 23 may include baseband circuitry to process radio frequency signals. When the embodiments are implemented in software, the techniques described herein can be implemented with modules (e.g., procedures, functions, and so on) that perform the functions described herein. The modules can be stored in the memory 12 or 22 and executed by the processor 11 or 21. The memory 12 or 22 can be implemented within the processor 11 or 21 or external to the processor 11 or 21 in which case those can be communicatively coupled to the processor 11 or 21 via various means as is known in the art.

[0041] In some embodiments, the transceiver 13 is configured to: receive a plurality of transmission configuration indicator (TCI) states from the base station 20, wherein one of the plurality of TCI states is a joint TCI state, a downlink (DL) TCI state, or an uplink (UL) TCI state; receive a plurality of transmission scheme configurations from the base station 20; and receive a plurality of configurations for downlink measurement reference signals (RSs) and a plurality of configurations for uplink measurement RSs from the base station 20. This can solve issues in the prior art and other issues, and / or provide a unified solution for multi-TRP transmission and inter-TRP mobility with flexible and low-overhead signaling.

[0042] In some embodiments, the transceiver 23 is configured to: transmit, to the UE 10, a plurality of transmission configuration indicator (TCI) states, wherein one of the plurality of TCI states is a joint TCI state, a downlink (DL) TCI state, or an uplink (UL) TCI state; transmit, to the UE 10, a plurality of transmission scheme configurations; and transmit, to the UE 10, a plurality of configurations for downlink measurement reference signals (RSs) and a plurality of configurations for uplink measurement RSs. This can solve issues in the prior art and other issues, and / or provide a unified solution for multi-TRP transmission and inter-TRP mobility with flexible and low-overhead signaling.

[0043] FIG. 2 illustrates an example of a UE 200 according to an embodiment of the present application. The UE 200 is configured to implement some embodiments of the disclosure. Some embodiments of the disclosure may be implemented into the UE 200 using any suitably configured hardware and / or software. The UE 200 includes a receiver 201. The receiver 201 is configured to: receive a plurality of transmission configuration indicator (TCI) states from a base station, wherein one of the plurality of TCI states is a joint TCI state, a downlink (DL) TCI state, or an uplink (UL) TCI state; receive a plurality of transmission scheme configurations from the base station; and receive a plurality of configurations for downlink measurement reference signals (RSs) and a plurality of configurations for uplink measurement RSs from the base station. This can solve issues in the prior art and other issues, and / or provide a unified solution for multi-TRP transmission and inter-TRP mobility with flexible and low-overhead signaling.

[0044] FIG. 3 illustrates an example of a UE 300 according to an embodiment of the present disclosure. The UE 300 is configured to implement some embodiments of the disclosure. Some embodiments of the disclosure may be implemented into the UE 300 using any suitably configured hardware and / or software. The UE 300 may include a memory 301, a transceiver 302, and a processor 303 coupled to the memory 301 and the transceiver 302. The processor 303 may be configured to implement proposed functions, procedures and / or methods described in this description. Layers of radio interface protocol may be implemented in the processor 303. The memory 301 is operatively coupled with the processor 303 and stores a variety of information to operate the processor 303. The transceiver 302 is operatively coupled with the processor 303, and the transceiver 302 transmits and / or receives a radio signal. The processor 303 may include application-specific integrated circuit (ASIC) , other chipset, logic circuit and / or data processing device. The memory 301 may include read-only memory (ROM) , random access memory (RAM) , flash memory, memory card, storage medium and / or other storage device. The transceiver 302 may include baseband circuitry to process radio frequency signals. When the embodiments are implemented in software, the techniques described herein can be implemented with modules (e.g., procedures, functions, and so on) that perform the functions described herein. The modules can be stored in the memory 301 and executed by the processor 303. The memory 301 can be implemented within the processor 303 or external to the processor 303 in which case those can be communicatively coupled to the processor 303 via various means as is known in the art.

[0045] In some embodiments, the transceiver 302 is configured to: receive a plurality of transmission configuration indicator (TCI) states from a base station, wherein one of the plurality of TCI states is a joint TCI state, a downlink (DL) TCI state, or an uplink (UL) TCI state; receive a plurality of transmission scheme configurations from the base station; and receive a plurality of configurations for downlink measurement reference signals (RSs) and a plurality of configurations for uplink measurement RSs from the base station. This can solve issues in the prior art and other issues, and / or provide a unified solution for multi-TRP transmission and inter-TRP mobility with flexible and low-overhead signaling.

[0046] FIG. 4 is an example of a method 400 of wireless communication performed by a UE according to an embodiment of the present disclosure. The method 400 of wireless communication performed by the UE is configured to implement some embodiments of the disclosure. Some embodiments of the disclosure may be implemented into the method 400 of wireless communication performed by the UE using any suitably configured hardware and / or software. In some embodiments, the method 400 of wireless communication performed by the UE includes: an operation 402, receiving a plurality of transmission configuration indicator (TCI) states from a base station, wherein one of the plurality of TCI states is a joint TCI state, a downlink (DL) TCI state, or an uplink (UL) TCI state; an operation 404, receiving a plurality of transmission scheme configurations from the base station; and an operation 406, receiving a plurality of configurations for downlink measurement reference signals (RSs) and a plurality of configurations for uplink measurement RSs from the base station. This can solve issues in the prior art and other issues, and / or provide a unified solution for multi-TRP transmission and inter-TRP mobility with flexible and low-overhead signaling.

[0047] In some embodiments, one of the transmission scheme configurations includes a configuration of a physical downlink control channel (PDCCH) transmission scheme, a configuration of a physical downlink shared channel (PDSCH) transmission scheme, a configuration of a physical uplink shared channel (PUSCH) transmission scheme, and / or a configuration of a physical uplink control channel (PUCCH) transmission scheme. In some embodiments, the joint TCI state includes one or more of following information elements: one or more RSs providing reference for types of quasi co-location (QCL) and / or determining uplink spatial domain transmit filter; an association with a first transmission scheme configuration; an association with a path loss reference signal; an association with one or more power control parameters; or an association with one configuration of downlink measurement RSs and / or one configuration of uplink measurement RSs. In some embodiments, the first transmission scheme configuration includes a configuration of a PDCCH transmission scheme, a configuration of a PDSCH transmission scheme, a configuration of a PUSCH transmission scheme, and a configuration of a PUCCH transmission scheme. In some embodiments, the one or more power control parameters include one or more power control parameters for PUSCH, one or more power control parameters for PUCCH, one or more power control parameters for sounding reference signals (SRS) , and / or one or more power control parameters for physical random access channel (PRACH) .

[0048] In some embodiments, the DL TCI state includes one or more of following information elements: one or more RSs providing reference for types of QCL; an association with a second transmission scheme configuration; an association with a path loss reference signal; or an association with one configuration of downlink measurement RSs. In some embodiments, the second transmission scheme configuration includes a configuration of a PDCCH transmission scheme and a configuration of a PDSCH transmission scheme. In some embodiments, the UL TCI state includes one or more of following information elements: one or more RSs providing reference for determining uplink spatial domain transmit filter; an association with a third transmission scheme configuration; an association with a path loss reference signal; an association with one or more power control parameters; or an association with one configuration of uplink measurement RSs. In some embodiments, the third transmission scheme configuration includes a configuration of a PUSCH transmission scheme and a configuration of a PUCCH transmission scheme. In some embodiments, the one or more power control parameters include one or more power control parameters for PUSCH, one or more power control parameters for PUCCH, one or more power control parameters for SRS, and one or more power control parameters for RACH. In some embodiments, the method further includes applying the one of the plurality of TCI states on downlink reception and / or uplink transmission; and applying one of the plurality of transmission scheme configurations for downlink reception on a PDCCH or a PDSCH and / or uplink transmission on a PUSCH or a PUCCH.

[0049] FIG. 5 illustrates an example of base station 500 according to an embodiment of the present application. The base station 500 is configured to implement some embodiments of the disclosure. Some embodiments of the disclosure may be implemented into the base station 500 using any suitably configured hardware and / or software. The base station 500 includes a transmitter 501. In some embodiments, the transmitter 501 is configured to: transmit, to a user equipment (UE) , a plurality of transmission configuration indicator (TCI) states, wherein one of the plurality of TCI states is a joint TCI state, a downlink (DL) TCI state, or an uplink (UL) TCI state; transmit, to the UE, a plurality of transmission scheme configurations; and transmit, to the UE, a plurality of configurations for downlink measurement reference signals (RSs) and a plurality of configurations for uplink measurement RSs. This can solve issues in the prior art and other issues, and / or provide a unified solution for multi-TRP transmission and inter-TRP mobility with flexible and low-overhead signaling.

[0050] FIG. 6 illustrates an example of a base station 600 according to an embodiment of the present disclosure. The base station 600 is configured to implement some embodiments of the disclosure. Some embodiments of the disclosure may be implemented into the base station 600 using any suitably configured hardware and / or software. The base station 600 may include a memory 601, a transceiver 602, and a processor 603 coupled to the memory 601 and the transceiver 602. The processor 603 may be configured to implement proposed functions, procedures and / or methods described in this description. Layers of radio interface protocol may be implemented in the processor 603. The memory 601 is operatively coupled with the processor 603 and stores a variety of information to operate the processor 603. The transceiver 602 is operatively coupled with the processor 603, and the transceiver 602 transmits and / or receives a radio signal. The processor 603 may include application-specific integrated circuit (ASIC) , other chipset, logic circuit and / or data processing device. The memory 601 may include read-only memory (ROM) , random access memory (RAM) , flash memory, memory card, storage medium and / or other storage device. The transceiver 602 may include baseband circuitry to process radio frequency signals. When the embodiments are implemented in software, the techniques described herein can be implemented with modules (e.g., procedures, functions, and so on) that perform the functions described herein. The modules can be stored in the memory 601 and executed by the processor 603. The memory 601 can be implemented within the processor 603 or external to the processor 603 in which case those can be communicatively coupled to the processor 603 via various means as is known in the art.

[0051] In some embodiments, the transceiver 602 is configured to: transmit, to a user equipment (UE) , a plurality of transmission configuration indicator (TCI) states, wherein one of the plurality of TCI states is a joint TCI state, a downlink (DL) TCI state, or an uplink (UL) TCI state; transmit, to the UE, a plurality of transmission scheme configurations; and transmit, to the UE, a plurality of configurations for downlink measurement reference signals (RSs) and a plurality of configurations for uplink measurement RSs. This can solve issues in the prior art and other issues, and / or provide a unified solution for multi-TRP transmission and inter-TRP mobility with flexible and low-overhead signaling.

[0052] FIG. 7 is an example of a method 700 of wireless communication performed by a base station according to an embodiment of the present disclosure. The method 700 of wireless communication performed by the base station is configured to implement some embodiments of the disclosure. Some embodiments of the disclosure may be implemented into the method 700 of wireless communication performed by the base station using any suitably configured hardware and / or software. In some embodiments, the method 700 of wireless communication performed by the base station includes: an operation 702, transmitting, to a user equipment (UE) , a plurality of transmission configuration indicator (TCI) states, wherein one of the plurality of TCI states is a joint TCI state, a downlink (DL) TCI state, or an uplink (UL) TCI state; an operation 704, transmitting, to the UE, a plurality of transmission scheme configurations; and an operation 706, transmitting, to the UE, a plurality of configurations for downlink measurement reference signals (RSs) and a plurality of configurations for uplink measurement RSs. This can solve issues in the prior art and other issues, and / or provide a unified solution for multi-TRP transmission and inter-TRP mobility with flexible and low-overhead signaling.

[0053] In some embodiments, one of the transmission scheme configurations includes a configuration of a physical downlink control channel (PDCCH) transmission scheme, a configuration of a physical downlink shared channel (PDSCH) transmission scheme, a configuration of a physical uplink shared channel (PUSCH) transmission scheme, and / or a configuration of a physical uplink control channel (PUCCH) transmission scheme. In some embodiments, the joint TCI state includes one or more of following information elements: one or more RSs providing reference for types of quasi co-location (QCL) and / or determining uplink spatial domain transmit filter; an association with a first transmission scheme configuration; an association with a path loss reference signal; an association with one or more power control parameters; or an association with one configuration of downlink measurement RSs and / or one configuration of uplink measurement RSs. In some embodiments, the first transmission scheme configuration includes a configuration of a PDCCH transmission scheme, a configuration of a PDSCH transmission scheme, a configuration of a PUSCH transmission scheme, and a configuration of a PUCCH transmission scheme. In some embodiments, the one or more power control parameters include one or more power control parameters for PUSCH, one or more power control parameters for PUCCH, one or more power control parameters for sounding reference signals (SRS) , and / or one or more power control parameters for physical random access channel (PRACH) . In some embodiments, the DL TCI state includes one or more of following information elements: one or more RSs providing reference for types of QCL; an association with a second transmission scheme configuration; an association with a path loss reference signal; or an association with one configuration of downlink measurement RSs.

[0054] In some embodiments, the second transmission scheme configuration includes a configuration of a PDCCH transmission scheme and a configuration of a PDSCH transmission scheme. In some embodiments, the UL TCI state includes one or more of following information elements: one or more RSs providing reference for determining uplink spatial domain transmit filter; an association with a third transmission scheme configuration; an association with a path loss reference signal; an association with one or more power control parameters; or an association with one configuration of uplink measurement RSs. In some embodiments, the third transmission scheme configuration includes a configuration of a PUSCH transmission scheme and a configuration of a PUCCH transmission scheme. In some embodiments, the one or more power control parameters include one or more power control parameters for PUSCH, one or more power control parameters for PUCCH, one or more power control parameters for SRS, and one or more power control parameters for RACH. In some embodiments, the method further includes requesting the UE to apply the one of the plurality of TCI states on downlink reception and / or uplink transmission; and requesting the UE to apply one of the plurality of transmission scheme configurations for downlink reception on a PDCCH or a PDSCH and / or uplink transmission on a PUSCH or a PUCCH.

[0055] Exemplary Technical Solutions:

[0056] In one embodiment, a system (such as a base station) is configured to provide a list of N TCI states. Each TCI state can be classified as one of three types: a joint TCI state, a downlink (DL) TCI state, or an uplink (UL) TCI state. Additionally, the system can offer a list of M transmission scheme configurations. Each transmission scheme configuration may include the configuration of a downlink PDCCH transmission scheme, a downlink PDSCH transmission scheme, an uplink PUSCH transmission scheme, and / or an uplink PUCCH transmission scheme.

[0057] Furthermore, the system can provide a list of K1 configurations for downlink measurement reference signals (RSs) and a list of K2 configurations for uplink measurement RSs. These configurations enable the system to define and manage the transmission and measurement settings for both downlink and uplink channels, ensuring flexible and efficient communication management.

[0058] A joint TCI state can include one or more of the following information elements. It may contain one or more reference signals (RSs) that provide a reference for some types of QCL. Second, each joint TCI state can be associated with a transmission scheme configuration, which may include the configuration of a PDCCH transmission scheme, a Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) transmission scheme, a PUCCH transmission scheme, and a PUSCH transmission scheme.

[0059] Furthermore, a joint TCI state can be linked to a path loss reference signal, allowing the system to accurately calculate and compensate for signal attenuation. In addition, it can be associated with various power control parameters, including parameters for PUSCH, PUCCH, SRS, and PRACH. This ensures that the transmission power can be dynamically managed based on the network conditions.

[0060] Each joint TCI state can also be connected to a specific configuration for downlink measurement RSs and a configuration for uplink measurement RSs. This allows for accurate signal quality measurement in both downlink and uplink directions. Lastly, a joint TCI state may include one RS that provides a reference for determining the uplink spatial domain transmit filter, which is critical for optimizing uplink signal transmission. This comprehensive configuration of a joint TCI state enables flexible and efficient management of transmission and measurement parameters in the communication system.

[0061] A DL TCI state can include one or more of the following information elements. First, it may contain one or more RSs that provide a reference for some types of QCL. This ensures that the DL TCI state can accurately associate reference signals for reliable downlink transmission.

[0062] Additionally, each DL TCI state can be linked to a transmission scheme configuration. This configuration may specify the settings for the Physical Downlink Control Channel (PDCCH) transmission scheme and the Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) transmission scheme. This allows the system to manage and optimize downlink transmission parameters based on the network requirements.

[0063] Furthermore, a DL TCI state can be associated with a path loss reference signal, enabling the system to calculate and adjust for signal attenuation accurately. This is essential for maintaining consistent signal quality in the downlink direction.

[0064] Each DL TCI state can be associated with a specific configuration for downlink measurement RSs. This configuration allows for precise signal quality measurements and performance monitoring in the downlink channel. This provides a flexible and efficient method for managing downlink transmission and measurement parameters.

[0065] An UL TCI state can include one or more of the following information elements. Each UL TCI state can be associated with a transmission scheme configuration. This configuration may specify the settings for PUCCH transmission scheme and PUSCH transmission scheme. This allows the system to efficiently manage and optimize uplink transmission parameters according to network requirements.

[0066] Additionally, each UL TCI state can be linked to a path loss reference signal. This reference signal enables accurate calculation and compensation for signal attenuation, ensuring consistent uplink transmission quality.

[0067] Furthermore, a UL TCI state can be associated with various power control parameters. These parameters may include power control settings for PUSCH, PUCCH, SRS, and PRACH. By managing these power control parameters, the system can dynamically adjust transmission power to maintain efficient communication under varying network conditions.

[0068] Each UL TCI state can also be associated with a configuration for uplink measurement RSs. This configuration allows for precise measurement of signal quality and performance in the uplink direction. The UL TCI state may include one RS that provides a reference for determining the uplink spatial domain transmit filter. This reference signal is critical for optimizing uplink signal transmission, enabling the system to accurately configure the spatial domain for efficient communication. This provides a comprehensive and flexible method for managing uplink transmission and measurement parameters.

[0069] Each transmission scheme configuration can include one or more of the following information elements.

[0070] It may contain the configuration of the PDCCH transmission scheme. For instance, this configuration can specify a single-TRP transmission scheme, which enables the UE to communicate with a single TRP. Alternatively, it can specify a PDCCH repetition scheme, where the PDCCH is transmitted multiple times to enhance signal reliability.

[0071] The configuration may include the settings for the PDSCH transmission scheme. This configuration can define various transmission methods, such as single-TRP transmission, where the UE receives data from a single TRP. It can also allow the UE to receive multiple PDSCHs simultaneously, providing improved data throughput. Furthermore, it can support different transmission modes, such as SDM-based PDSCH transmission, FDM-based PDSCH transmission, and TDM-based PDSCH repetition transmission schemes. Each of these modes offers distinct advantages depending on network conditions and use cases.

[0072] The configuration can specify the settings for the PUSCH transmission scheme. Similar to the PDSCH configuration, it can allow the UE to transmit multiple PUSCHs simultaneously, enhancing uplink data capacity. The transmission scheme may also support various modes, including SDM-based PUSCH transmission for spatial diversity, FDM-based PUSCH transmission for frequency flexibility, single frequency network (SFN) -based PUSCH transmission for synchronized multi-TRP transmission, and TDM-based PUSCH repetition schemes for enhanced signal reliability.

[0073] The configuration may define the settings for the PUCCH transmission scheme. This can include allowing the UE to transmit multiple different PUCCHs simultaneously, providing greater control signaling capacity. The scheme may also support SFN-based PUCCH transmission for synchronized control signaling or TDM-based PUCCH repetition schemes to ensure reliable control signal transmission. This provides a flexible and scalable method for managing both downlink and uplink transmission schemes, allowing the system to adapt to varying network conditions and user requirements.

[0074] For the UE, the system can indicate one or more TCI states. Additionally, the system can provide the UE with a first transmission scheme configuration. Upon receiving these indications, the UE can be instructed to apply the specified TCI state for both downlink reception and uplink transmission. Furthermore, the UE can be requested to utilize the transmission schemes defined in the first transmission scheme configuration. Specifically, this may include applying the designated transmission schemes for the PDCCH and the PDSCH in the downlink direction, as well as for the PUSCH and the PUCCH in the uplink direction. This approach enables dynamic configuration of transmission parameters, ensuring that the UE can efficiently adapt to varying network conditions.

[0075] FIG. 8 illustrates an example of UE procedure in accordance with the methods disclosed herein. As illustrated in FIG. 8, a user equipment (UE-A) initially establishes a connection with TRP #1. To facilitate this connection, the system indicates a first TCI state, which is associated with a first transmission scheme configuration. Based on this indication, the UE-Ais instructed to apply the first joint TCI state and the transmission schemes specified in the first transmission scheme configuration for both downlink and uplink transmissions between UE-Aand TRP #1.

[0076] Subsequently, when UE-Amoves to a second location, the system establishes connections between the UE-Aand two new TRPs, specifically TRP #2 and TRP #3. To support this multi-TRP connection, the system indicates two joint TCI states to the UE: a second joint TCI state and a third joint TCI state. These states are respectively associated with a second and a third transmission scheme configuration. The UE-Ais then requested to apply the second and third joint TCI states, along with the transmission schemes specified in the second and third transmission scheme configurations, for downlink and uplink transmissions with TRP #2 and TRP #3.

[0077] As the UE-Amoves to a third location, the system further establishes connections between the UE-Aand three additional TRPs, specifically TRP #4, TRP #5, and TRP #6. For this multi-TRP scenario, the system indicates three joint TCI states to the UE: a fourth, a fifth, and a sixth joint TCI state. These states are respectively associated with a fourth, fifth, and sixth transmission scheme configuration. The UE-Ais instructed to apply these joint TCI states and their corresponding transmission schemes for both downlink and uplink transmissions with TRP #4, TRP #5, and TRP #6.

[0078] In this example, each joint TCI state can alternatively be replaced with a pair of separate Downlink (DL) TCI state and UL TCI state. In such a case, the system can maintain the same functionality, allowing for flexible configuration of downlink and uplink transmission settings. This approach enables the system to dynamically manage UE connections across multiple TRPs, ensuring efficient and adaptable communication.

[0079] In a first method, a UE can be provided with a list of N joint TCI states and a list of M transmission scheme configurations. Each joint TCI state can include one or more of the following information elements. These elements may include an identifier (ID) of the joint TCI state, one or more RSs providing a reference for some types of QCL, a path loss reference signal, power control parameters for various uplink channels (including PUSCH, PUCCH, SRS, and PRACH) . Additionally, each joint TCI state may include one RS that provides a reference for determining the uplink spatial domain transmit filter.

[0080] Each transmission scheme configuration can also contain one or more of the following information elements. These may include an ID of the transmission scheme configuration, a configuration of the PDCCH transmission scheme (such as single-TRP transmission or a PDCCH repetition scheme) , and a configuration of the PDSCH transmission scheme. The PDSCH configuration may include options like single-TRP transmission, multi-PDSCH reception, SDM-based transmission, FDM-based transmission, or TDM-based PDSCH repetition transmission scheme.

[0081] Similarly, the configuration may define the PUSCH transmission scheme, which can include options such as multi-PUSCH transmission, SDM-based PUSCH, FDM-based PUSCH, Single Frequency Network (SFN) -based PUSCH, or TDM-based PUSCH repetition scheme. Moreover, the configuration may specify the PUCCH transmission scheme, allowing for multiple simultaneous PUCCH transmissions, SFN-based PUCCH, or TDM-based PUCCH repetition scheme.

[0082] With this configuration, the system can instruct the UE to apply the indicated TCI state and transmission scheme configuration according to one or more of the following alternative examples:

[0083] Association of One Joint TCI State with One Transmission Scheme Configuration: The system may indicate one joint TCI state to the UE through a medium access control-control element (MAC CE) message. Upon receiving this message, the UE applies the specified joint TCI state and the associated transmission scheme configuration for PDCCH, PDSCH, PUSCH, and PUCCH. This application begins x symbols (or x microseconds) after the last symbol of the PUCCH carrying hybrid automatic repeat request-acknowledgment (HARQ-ACK) for the PDSCH carrying the MAC CE message.

[0084] Alternatively, the system may indicate the joint TCI state through a downlink control information (DCI) message. The UE then applies the indicated TCI state and the associated transmission scheme configuration starting from x symbols (or x microseconds) after the last symbol of the PUCCH carrying the HARQ-ACK for the DCI message.

[0085] Direct Indication of One Joint TCI State and One Transmission Scheme Configuration: The system may directly indicate one joint TCI state and one transmission scheme configuration through a MAC CE message. The UE is then instructed to apply the specified TCI state and transmission scheme configuration on PDCCH, PDSCH, PUSCH, and PUCCH, starting from x symbols (or x microseconds) after the last symbol of the PUCCH carrying the HARQ-ACK for the PDSCH carrying the MAC CE message.

[0086] Indication of Multiple Joint TCI States with One Transmission Scheme Configuration: The system can indicate two (or more) joint TCI states and one transmission scheme configuration through a MAC CE message. The UE is instructed to apply the specified TCI states and the associated transmission scheme configuration for PDCCH, PDSCH, PUSCH, and PUCCH, starting from x symbols (or x microseconds) after the last symbol of the PUCCH carrying the HARQ-ACK for the PDSCH carrying the MAC CE message.

[0087] Mapping of One Joint TCI State and One Transmission Scheme Configuration to a DCI Field Codepoint: The system may map one joint TCI state and one transmission scheme configuration to a DCI field codepoint through a MAC CE message. This mapped pair is then indicated to the UE through a DCI message. Upon receiving the DCI message, the UE applies the indicated TCI state and transmission scheme configuration starting from x symbols (or x microseconds) after the last symbol of the PUCCH carrying the HARQ-ACK for the DCI message or the PDSCH scheduled by the DCI message.

[0088] Mapping of Multiple Joint TCI States with One Transmission Scheme Configuration to a DCI Field Codepoint: The system can map two (or more) joint TCI states and one transmission scheme configuration to a DCI field codepoint through a MAC CE message. This mapped pair is then indicated to the UE through a DCI message. The UE is instructed to apply the indicated TCI states and the transmission scheme configuration for PDCCH, PDSCH, PUSCH, and PUCCH, starting from x symbols (or x microseconds) after the last symbol of the PUCCH carrying the HARQ-ACK for the DCI message or the PDSCH scheduled by the DCI message. These flexible methods allow the system to dynamically manage TCI states and transmission scheme configurations for the UE, ensuring efficient and adaptable communication across various network conditions.

[0089] In a second method, a UE can be provided with a list of N1 DL TCI states, a list of N2 UL TCI states, a list of M1 DL transmission scheme configurations, and a list of M2 UL transmission scheme configurations. These configurations allow for flexible and dynamic control of both downlink and uplink communication settings.

[0090] Each DL TCI state can include one or more of the following information elements. It may contain an ID of the DL TCI state and one or more reference signals (RSs) that provide a reference for certain types of QCL. This configuration allows the system to manage DL transmission characteristics efficiently.

[0091] Each UL TCI state can include one or more of the following information elements. These may include an ID of the UL TCI state, a path loss reference signal for accurate signal strength adjustment, and various power control parameters. These power control parameters can cover PUSCH, PUCCH, SRS, and PRACH. Additionally, each UL TCI state can include one RS that provides a reference for determining the uplink spatial domain transmit filter.

[0092] A DL transmission scheme configuration can contain one or more of the following information elements. It may include an ID of the DL transmission scheme configuration, along with the configuration of the PDCCH transmission scheme. For example, this configuration may specify single-TRP transmission or a PDCCH repetition scheme. The DL configuration can also define the settings for the PDSCH transmission scheme. This may include options such as single-TRP transmission, the ability for the UE to receive multiple PDSCHs simultaneously, SDM-based PDSCH transmission, FDM-based PDSCH transmission, or TDM-based PDSCH repetition schemes.

[0093] Similarly, a UL transmission scheme configuration can contain one or more of the following information elements. These may include an ID of the UL transmission scheme configuration and settings for the PUSCH transmission scheme. This may allow the UE to transmit multiple PUSCHs simultaneously, with options such as SDM-based, FDM-based, SFN-based, or TDM-based PUSCH transmission. The configuration can also specify settings for the PUCCH transmission scheme, allowing for multiple simultaneous PUCCH transmissions, SFN-based PUCCH, or TDM-based PUCCH repetition.

[0094] With these configurations, the system can direct the UE to apply the TCI states and transmission scheme configurations according to one or more of the following alternative examples:

[0095] Association of a DL TCI State and a UL TCI State with Corresponding Transmission Schemes: The system can associate a first DL TCI state with a DL transmission scheme configuration and a first UL TCI state with a UL transmission scheme configuration. The system can indicate these states and configurations to the UE through a MAC CE message. Upon receiving this message, the UE applies the first DL TCI state and its associated DL transmission scheme configuration for PDCCH and PDSCH, and the first UL TCI state and its associated UL transmission scheme configuration for PUSCH and PUCCH. The application begins x symbols (or x microseconds) after the last symbol of the PUCCH carrying the Hybrid Automatic Repeat Request-Acknowledgment (HARQ-ACK) for the PDSCH carrying the MAC CE message.

[0096] Alternatively, the system may indicate the first DL TCI state and the first UL TCI state to the UE through a DCI message. The UE then applies the configurations starting from x symbols (or x microseconds) after the last symbol of the PUCCH carrying the HARQ-ACK for the DCI message.

[0097] Direct Indication of One DL TCI State, One UL TCI State, and Their Transmission Scheme Configurations: The system can directly indicate one DL TCI state, one UL TCI state, one DL transmission scheme configuration, and one UL transmission scheme configuration through a MAC CE message. The UE is instructed to apply these configurations on PDCCH, PDSCH, PUSCH, and PUCCH, starting from x symbols (or x microseconds) after the last symbol of the PUCCH carrying the HARQ-ACK for the PDSCH carrying the MAC CE message.

[0098] Indication of Multiple TCI States and Transmission Schemes: The system can indicate two DL TCI states, two UL TCI states, one DL transmission scheme configuration, and one UL transmission scheme configuration through a MAC CE message. The UE applies the two DL TCI states and the DL transmission scheme configuration on PDCCH and PDSCH, while it applies the two UL TCI states and the UL transmission scheme configuration on PUSCH and PUCCH, starting from x symbols (or x microseconds) after the last symbol of the PUCCH carrying the HARQ-ACK for the PDSCH carrying the MAC CE message.

[0099] Mapping of a DL TCI State, UL TCI State, and Transmission Scheme Configurations to a DCI Field Codepoint: The system can map the combination of one DL TCI state, one UL TCI state, one DL transmission scheme configuration, and one UL transmission scheme configuration to a DCI field codepoint through a MAC CE message. The system then indicates this mapped combination through a DCI message. The UE is requested to apply the DL TCI state and DL transmission scheme configuration on PDCCH / PDSCH and the UL TCI state and UL transmission scheme configuration on PUSCH / PUCCH, starting from x symbols (or x microseconds) after the last symbol of the PUCCH carrying the HARQ-ACK for the DCI message or the PDSCH scheduled by the DCI message.

[0100] Mapping of Multiple DL and UL TCI States with Transmission Scheme Configurations: The system can map two DL TCI states, two UL TCI states, one DL transmission scheme configuration, and one UL transmission scheme configuration to a DCI field codepoint through a MAC CE message. This combination is then indicated to the UE through a DCI message. The UE applies the indicated DL TCI states and DL transmission scheme configuration on PDCCH / PDSCH and the UL TCI states and UL transmission scheme configuration on PUSCH / PUCCH, starting from x symbols (or x microseconds) after the last symbol of the PUCCH carrying the HARQ-ACK for the DCI message or the PDSCH scheduled by the DCI message. These methods provide a flexible framework for the dynamic management of DL and UL transmission configurations, allowing the system to efficiently control the UE’s communication settings under various network conditions.

[0101] In summary, the above methods and examples provide provide a comprehensive and flexible solution for managing Transmission Configuration Indicator (TCI) states and transmission scheme configurations in multi-Transmission Reception Point (TRP) systems. By allowing a system, such as a base station, to dynamically configure and manage a list of TCI states-classified as joint, downlink (DL) , or uplink (UL) -along with associated transmission scheme configurations, the methods enable efficient communication management. These methods support various transmission modes, including single-TRP, multi-TRP, and repetition schemes, for both downlink and uplink channels. They also allow for the use of multiple TCI states, each with its own reference signals, path loss references, and power control parameters, ensuring precise control over signal quality and transmission power. The system can seamlessly transition between different TRPs for the UE while maintaining efficient signaling and optimized transmission performance. This approach enhances multi-TRP transmission and inter-TRP mobility with flexible, low-overhead signaling.

[0102] Commercial interests for some embodiments are as follows. 1. Solve issues in the prior art and other issues. 2. Provide a unified solution for multi-TRP transmission and inter-TRP mobility with flexible and low-overhead signaling. 3. Boost a system throughput. 4. Provide a good communication performance. 5. Provide high reliability. Some embodiments of the present disclosure can be used in many applications. Some embodiments of the present disclosure are used by chipset vendors, video system development vendors, automakers including cars, trains, trucks, buses, bicycles, moto-bikes, helmets, and etc., drones (unmanned aerial vehicles) , smartphone makers, communication devices for public safety use, AR / VR / MR device maker for example gaming, conference / seminar, education purposes. Some embodiments of the present disclosure are a combination of “techniques / processes” that can be adopted in video standards to create an end product. Some embodiments of the present disclosure propose technical mechanisms. The at least one proposed solution, method, system, and apparatus of some embodiments of the present disclosure may be used for current and / or new / future standards regarding communication systems such as a UE, a base station, and / or a communication system. Compatible products follow at least one proposed solution, method, system, and apparatus of some embodiments of the present disclosure. The proposed solution, method, system, and apparatus are widely used in a UE, a base station, and / or a communication system. With the implementation of the at least one proposed solution, method, system, and apparatus of some embodiments of the present disclosure, at least one modification to methods and apparatus of wireless communication are considered for standardizing.

[0103] FIG. 9 is an example of a computing device 1100 according to an embodiment of the present disclosure. Any suitable computing device can be used for performing the operations described herein. For example, FIG. 9 illustrates an example of the computing device 1100 that can implement some embodiments of FIG. 1 to FIG. 8 using any suitably configured hardware and / or software. In some embodiments, the computing device 1100 can include a processor 1112 that is communicatively coupled to a memory 1114 and that executes computer-executable program code and / or accesses information stored in the memory 1114. The processor 1112 may include a microprocessor, an application-specific integrated circuit ( “ASIC” ) , a state machine, or other processing device. The processor 1112 can include any of a number of processing devices, including one. Such a processor can include or may be in communication with a computer-readable medium storing instructions that, when executed by the processor 1112, cause the processor to perform the operations described herein.

[0104] The memory 1114 can include any suitable non-transitory computer-readable medium. The computer-readable medium can include any electronic, optical, magnetic, or other storage device capable of providing a processor with computer-readable instructions or other program code. Non-limiting examples of a computer-readable medium include a magnetic disk, a memory chip, a read-only memory (ROM) , a random access memory (RAM) , an application specific integrated circuit (ASIC) , a configured processor, optical storage, magnetic tape or other magnetic storage, or any other medium from which a computer processor can read instructions. The instructions may include processor-specific instructions generated by a compiler and / or an interpreter from code written in any suitable computer-programming language, including, for example, C, C++, C#, visual basic, java, python, perl, javascript, and actionscript.

[0105] The computing device 1100 can also include a bus 1116. The bus 1116 can communicatively couple one or more components of the computing device 1100. The computing device 1100 can also include a number of external or internal devices such as input or output devices. For example, the computing device 1100 is illustrated with an input / output ( “I / O” ) interface 1118 that can receive input from one or more input devices 1120 or provide output to one or more output devices 1122. The one or more input devices 1120 and one or more output devices 1122 can be communicatively coupled to the I / O interface 1118. The communicative coupling can be implemented via any suitable manner (e.g., a connection via a printed circuit board, connection via a cable, communication via wireless transmissions, etc. ) . Non-limiting examples of input devices 1120 include a touch screen (e g., one or more cameras for imaging a touch area or pressure sensors for detecting pressure changes caused by a touch) , a mouse, a keyboard, or any other device that can be used to generate input events in response to physical actions by a user of a computing device. Non-limiting examples of output devices 1122 include a liquid crystal display (LCD) screen, an external monitor, a speaker, or any other device that can be used to display or otherwise present outputs generated by a computing device.

[0106] The computing device 1100 can execute program code that configures the processor 1112 to perform one or more of the operations described above with respect to some embodiments of FIG. 1 to FIG. 8. The program code may be resident in the memory 1114 or any suitable computer-readable medium and may be executed by the processor 1112 or any other suitable processor.

[0107] The computing device 1100 can also include at least one network interface device 1124. The network interface device 1124 can include any device or group of devices suitable for establishing a wired or wireless data connection to one or more data networks 1128. Non limiting examples of the network interface device 1124 include an Ethernet network adapter, a modem, and / or the like. The computing device 1100 can transmit messages as electronic or optical signals via the network interface device 1124.

[0108] FIG. 10 is a block diagram of an example of a communication system 1200 according to an embodiment of the present disclosure. Embodiments described herein may be implemented into the communication system 1200 using any suitably configured hardware and / or software. FIG. 10 illustrates the communication system 1200 including a radio frequency (RF) circuitry 1210, a baseband circuitry 1220, an application circuitry 1230, a memory / storage 1240, a display 1250, a camera 1260, a sensor 1270, and an input / output (I / O) interface 1280, coupled with each other at least as illustrated.

[0109] The application circuitry 1230 may include a circuitry such as, but not limited to, one or more single-core or multi-core processors. The processors may include any combination of general-purpose processors and dedicated processors, such as graphics processors, application processors. The processors may be coupled with the memory / storage and configured to execute instructions stored in the memory / storage to enable various applications and / or operating systems running on the system. The communication system 1200 can execute program code that configures the application circuitry 1230 to perform one or more of the operations described above with respect to some embodiments of FIG. 1 to FIG. 8. The program code may be resident in the application circuitry 1230 or any suitable computer-readable medium and may be executed by the application circuitry 1230 or any other suitable processor.

[0110] The baseband circuitry 1220 may include circuitry such as, but not limited to, one or more single-core or multi-core processors. The processors may include a baseband processor. The baseband circuitry may handle various radio control functions that may enable communication with one or more radio networks via the RF circuitry. The radio control functions may include, but are not limited to, signal modulation, encoding, decoding, radio frequency shifting, etc. In some embodiments, the baseband circuitry may provide for communication compatible with one or more radio technologies. For example, in some embodiments, the baseband circuitry may support communication with an evolved universal terrestrial radio access network (EUTRAN) and / or other wireless metropolitan area networks (WMAN) , a wireless local area network (WLAN) , a wireless personal area network (WPAN) . Embodiments in which the baseband circuitry is configured to support radio communications of more than one wireless protocol may be referred to as multi-mode baseband circuitry.

[0111] In various embodiments, the baseband circuitry 1220 may include circuitry to operate with signals that are not strictly considered as being in a baseband frequency. For example, in some embodiments, baseband circuitry may include circuitry to operate with signals having an intermediate frequency, which is between a baseband frequency and a radio frequency. The RF circuitry 1210 may enable communication with wireless networks using modulated electromagnetic radiation through a non-solid medium. In various embodiments, the RF circuitry may include switches, filters, amplifiers, etc. to facilitate the communication with the wireless network. In various embodiments, the RF circuitry 1210 may include circuitry to operate with signals that are not strictly considered as being in a radio frequency. For example, in some embodiments, RF circuitry may include circuitry to operate with signals having an intermediate frequency, which is between a baseband frequency and a radio frequency.

[0112] In various embodiments, the transmitter circuitry, control circuitry, or receiver circuitry discussed above with respect to some embodiments of FIG. 1 to FIG. 8 may be embodied in whole or in part in one or more of the RF circuitry, the baseband circuitry, and / or the application circuitry. As used herein, “circuitry” may refer to, be part of, or include an application specific integrated circuit (ASIC) , an electronic circuit, a processor (shared, dedicated, or group) , and / or a memory (shared, dedicated, or group) that execute one or more software or firmware programs, a combinational logic circuit, and / or other suitable hardware components that provide the described functionality. In some embodiments, the electronic device circuitry may be implemented in, or functions associated with the circuitry may be implemented by, one or more software or firmware modules. In some embodiments, some or all of the constituent components of the baseband circuitry, the application circuitry, and / or the memory / storage may be implemented together on a system on a chip (SOC) . The memory / storage 1240 may be used to load and store data and / or instructions, for example, for system. The memory / storage for one embodiment may include any combination of suitable volatile memory, such as dynamic random access memory (DRAM) ) , and / or non-volatile memory, such as flash memory.

[0113] In various embodiments, the I / O interface 1280 may include one or more user interfaces designed to enable user interaction with the system and / or peripheral component interfaces designed to enable peripheral component interaction with the system. User interfaces may include, but are not limited to a physical keyboard or keypad, a touchpad, a speaker, a microphone, etc. Peripheral component interfaces may include, but are not limited to, a non-volatile memory port, a universal serial bus (USB) port, an audio jack, and a power supply interface. In various embodiments, the sensor 1270 may include one or more sensing devices to determine environmental conditions and / or location information related to the system. In some embodiments, the sensors may include, but are not limited to, a gyro sensor, an accelerometer, a proximity sensor, an ambient light sensor, and a positioning unit. The positioning unit may also be part of, or interact with, the baseband circuitry and / or RF circuitry to communicate with components of a positioning network, e.g., a global positioning system (GPS) satellite.

[0114] In various embodiments, the display 1250 may include a display, such as a liquid crystal display and a touch screen display. In various embodiments, the communication system 1200 may be a mobile computing device such as, but not limited to, a laptop computing device, a tablet computing device, a netbook, an ultrabook, a smartphone, an AR / VR glasses, etc. In various embodiments, system may have more or less components, and / or different architectures. Where appropriate, methods described herein may be implemented as a computer program. The computer program may be stored on a storage medium, such as a non-transitory storage medium.

[0115] A person having ordinary skill in the art understands that each of the units, algorithm, and operations described and disclosed in the embodiments of the present disclosure are realized using electronic hardware or combinations of software for computers and electronic hardware. Whether the functions run in hardware or software depends on the condition of application and design requirement for a technical plan. A person having ordinary skill in the art can use different ways to realize the function for each specific application while such realizations should not go beyond the scope of the present disclosure. It is understood by a person having ordinary skill in the art that he / she can refer to the working processes of the system, device, and unit in the above-mentioned embodiment since the working processes of the above-mentioned system, device, and unit are basically the same. For easy description and simplicity, these working processes will not be detailed.

[0116] It is understood that the disclosed system, device, and method in the embodiments of the present disclosure can be realized with other ways. The above-mentioned embodiments are exemplary only. The division of the units is merely based on logical functions while other divisions exist in realization. It is possible that a plurality of units or components are combined or integrated in another system. It is also possible that some characteristics are omitted or skipped. On the other hand, the displayed or discussed mutual coupling, direct coupling, or communicative coupling operate through some ports, devices, or units whether indirectly or communicatively by ways of electrical, mechanical, or other kinds of forms.

[0117] The units as separating components for explanation are or are not physically separated. The units for display are or are not physical units, that is, located in one place or distributed on a plurality of network units. Some or all of the units are used according to the purposes of the embodiments. Moreover, each of the functional units in each of the embodiments can be integrated in one processing unit, physically independent, or integrated in one processing unit with two or more than two units.

[0118] If the software function unit is realized and used and sold as a product, it can be stored in a readable storage medium in a computer. Based on this understanding, the technical plan proposed by the present disclosure can be essentially or partially realized as the form of a software product. Or, one part of the technical plan beneficial to the conventional technology can be realized as the form of a software product. The software product in the computer is stored in a storage medium, including a plurality of commands for a computational device (such as a personal computer, a server, or a network device) to run all or some of the operations disclosed by the embodiments of the present disclosure. The storage medium includes a USB disk, a mobile hard disk, a read-only memory (ROM) , a random access memory (RAM) , a floppy disk, or other kinds of media capable of storing program codes.

[0119] While the present disclosure has been described in connection with what is considered the most practical and preferred embodiments, it is understood that the present disclosure is not limited to the disclosed embodiments but is intended to cover various arrangements made without departing from the scope of the broadest interpretation of the appended claims.

Claims

1.A method of wireless communication performed by a user equipment (UE) , comprising:receiving a plurality of transmission configuration indicator (TCI) states from a base station, wherein one of the plurality of TCI states is a joint TCI state, a downlink (DL) TCI state, or an uplink (UL) TCI state;receiving a plurality of transmission scheme configurations from the base station; andreceiving a plurality of configurations for downlink measurement reference signals (RSs) and a plurality of configurations for uplink measurement RSs from the base station.2.The method of claim 1, wherein one of the transmission scheme configurations comprises a configuration of a physical downlink control channel (PDCCH) transmission scheme, a configuration of a physical downlink shared channel (PDSCH) transmission scheme, a configuration of a physical uplink shared channel (PUSCH) transmission scheme, and / or a configuration of a physical uplink control channel (PUCCH) transmission scheme.3.The method of claim 1 or 2, wherein the joint TCI state comprises one or more of following information elements: one or more RSs providing reference for types of quasi co-location (QCL) and / or determining uplink spatial domain transmit filter; an association with a first transmission scheme configuration; an association with a path loss reference signal; an association with one or more power control parameters; or an association with one configuration of downlink measurement RSs and / or one configuration of uplink measurement RSs.4.The method of claim 3, wherein the first transmission scheme configuration comprises a configuration of a PDCCH transmission scheme, a configuration of a PDSCH transmission scheme, a configuration of a PUSCH transmission scheme, and a configuration of a PUCCH transmission scheme.5.The method of claim 3 or 4, wherein the one or more power control parameters comprise one or more power control parameters for PUSCH, one or more power control parameters for PUCCH, one or more power control parameters for sounding reference signals (SRS) , and / or one or more power control parameters for physical random access channel (PRACH) .6.The method of claims 1 to 5, wherein the DL TCI state comprises one or more of following information elements: one or more RSs providing reference for types of QCL; an association with a second transmission scheme configuration; an association with a path loss reference signal; or an association with one configuration of downlink measurement RSs.7.The method of claim 6, wherein the second transmission scheme configuration comprises a configuration of a PDCCH transmission scheme and a configuration of a PDSCH transmission scheme.8.The method of any one of claims 1 to 7, wherein the UL TCI state comprises one or more of following information elements: one or more RSs providing reference for determining uplink spatial domain transmit filter; an association with a third transmission scheme configuration; an association with a path loss reference signal; an association with one or more power control parameters; or an association with one configuration of uplink measurement RSs.9.The method of claim 8, wherein the third transmission scheme configuration comprises a configuration of a PUSCH transmission scheme and a configuration of a PUCCH transmission scheme.10.The method of claim 8 or 9, wherein the one or more power control parameters comprise one or more power control parameters for PUSCH, one or more power control parameters for PUCCH, one or more power control parameters for SRS, and one or more power control parameters for RACH.11.The method of any one of claims 1 to 10, further comprising:applying the one of the plurality of TCI states on downlink reception and / or uplink transmission; andapplying one of the plurality of transmission scheme configurations for downlink reception on a PDCCH or a PDSCH and / or uplink transmission on a PUSCH or a PUCCH.12.A method of wireless communication performed by a base station, comprising:transmitting, to a user equipment (UE) , a plurality of transmission configuration indicator (TCI) states, wherein one of the plurality of TCI states is a joint TCI state, a downlink (DL) TCI state, or an uplink (UL) TCI state;transmitting, to the UE, a plurality of transmission scheme configurations; andtransmitting, to the UE, a plurality of configurations for downlink measurement reference signals (RSs) and a plurality of configurations for uplink measurement RSs.13.The method of claim 12, wherein one of the transmission scheme configurations comprises a configuration of a physical downlink control channel (PDCCH) transmission scheme, a configuration of a physical downlink shared channel (PDSCH) transmission scheme, a configuration of a physical uplink shared channel (PUSCH) transmission scheme, and / or a configuration of a physical uplink control channel (PUCCH) transmission scheme.14.The method of claim 12 or 13, wherein the joint TCI state comprises one or more of following information elements:one or more RSs providing reference for types of quasi co-location (QCL) and / or determining uplink spatial domain transmit filter; an association with a first transmission scheme configuration; an association with a path loss reference signal;an association with one or more power control parameters; or an association with one configuration of downlink measurement RSs and / or one configuration of uplink measurement RSs.15.The method of claim 14, wherein the first transmission scheme configuration comprises a configuration of a PDCCH transmission scheme, a configuration of a PDSCH transmission scheme, a configuration of a PUSCH transmission scheme, and a configuration of a PUCCH transmission scheme.16.The method of claim 14 or 15, wherein the one or more power control parameters comprise one or more power control parameters for PUSCH, one or more power control parameters for PUCCH, one or more power control parameters for sounding reference signals (SRS) , and / or one or more power control parameters for physical random access channel (PRACH) .17.The method of claims 12 to 16, wherein the DL TCI state comprises one or more of following information elements: one or more RSs providing reference for types of QCL; an association with a second transmission scheme configuration; an association with a path loss reference signal; or an association with one configuration of downlink measurement RSs.18.The method of claim 17, wherein the second transmission scheme configuration comprises a configuration of a PDCCH transmission scheme and a configuration of a PDSCH transmission scheme.19.The method of any one of claims 12 to 18, wherein the UL TCI state comprises one or more of following information elements: one or more RSs providing reference for determining uplink spatial domain transmit filter; an association with a third transmission scheme configuration; an association with a path loss reference signal; an association with one or more power control parameters; or an association with one configuration of uplink measurement RSs.20.The method of claim 19, wherein the third transmission scheme configuration comprises a configuration of a PUSCH transmission scheme and a configuration of a PUCCH transmission scheme.21.The method of claim 19 or 20, wherein the one or more power control parameters comprise one or more power control parameters for PUSCH, one or more power control parameters for PUCCH, one or more power control parameters for SRS, and one or more power control parameters for RACH.22.The method of any one of claims 12 to 21, further comprising:requesting the UE to apply the one of the plurality of TCI states on downlink reception and / or uplink transmission; and requesting the UE to apply one of the plurality of transmission scheme configurations for downlink reception on a PDCCH or a PDSCH and / or uplink transmission on a PUSCH or a PUCCH.23.A user equipment (UE) , comprising:a receiver configured to:receive a plurality of transmission configuration indicator (TCI) states from a base station, wherein one of the plurality of TCI states is a joint TCI state, a downlink (DL) TCI state, or an uplink (UL) TCI state;receive a plurality of transmission scheme configurations from the base station; andreceive a plurality of configurations for downlink measurement reference signals (RSs) and a plurality of configurations for uplink measurement RSs from the base station.24.A base station, comprising:a transmitter configured to:transmit, to a user equipment (UE) , a plurality of transmission configuration indicator (TCI) states, wherein one of the plurality of TCI states is a joint TCI state, a downlink (DL) TCI state, or an uplink (UL) TCI state;transmit, to the UE, a plurality of transmission scheme configurations; andtransmit, to the UE, a plurality of configurations for downlink measurement reference signals (RSs) and a plurality of configurations for uplink measurement RSs.25.A user equipment (UE) , comprising:a memory;a transceiver; anda processor coupled to the memory and the transceiver;wherein the UE is configured to perform the method of any one of claims 1 to 11.26.A base station, comprising:a memory;a transceiver; anda processor coupled to the memory and the transceiver;wherein the base station is configured to perform the method of any one of claims 12 to 22.27.A non-transitory machine-readable storage medium having stored thereon instructions that, when executed by a computer, cause the computer to perform the method of any one of claims 1 to 22.28.A chip, comprising:a processor, configured to call and run a computer program stored in a memory, to cause a device in which the chip is installed to execute the method of any one of claims 1 to 22.29.A computer readable storage medium, in which a computer program is stored, wherein the computer program causes a computer to execute the method of any one of claims 1 to 22.30.A computer program product, comprising a computer program, wherein the computer program causes a computer to execute the method of any one of claims 1 to 22.31.A computer program, wherein the computer program causes a computer to execute the method of any one of claims 1 to 22.

Citation Information

Patent Citations

  • Method and system for downlink and uplink transmission configuration indicator (TCI)

    CN116671058A

  • TCI state indication for pusch transmission

    US20240187185A1

  • Methods, devices, and computer readable medium for communication

    WO2023039767A1