Uplink control information multiplexing on coded physical uplink shared channel repetitions

By multiplexing UCI with PUSCH transmissions using OCCs and applying prioritization rules, the technique enhances uplink communication in non-terrestrial networks, addressing signal strength and latency issues in UE-satellite interactions.

WO2026030956A1PCT designated stage Publication Date: 2026-02-12APPLE INC +1
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/110282
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-08-07
Publication Date
2026-02-12

AI Technical Summary

Technical Problem

In non-terrestrial wireless networks, user equipment (UEs) may struggle to transmit uplink signals with sufficient strength for proper reception by satellite-based radio access networks, leading to reduced throughput and increased latency, and existing techniques for improving uplink communication in such networks are inefficient.

Method used

The technique involves multiplexing uplink control information (UCI) with physical uplink shared channel (PUSCH) transmissions, using orthogonal cover codes (OCC) to enhance PUSCH repetition transmissions, and implementing prioritization rules to manage overlapping transmissions.

Benefits of technology

This approach improves the reliability and reduces latency of uplink communication in non-terrestrial networks by effectively aggregating UCI with PUSCH repetitions, optimizing resource utilization and ensuring timely transmission.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024110282_12022026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024110282_12022026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Systems, methods, processors, and circuitries are provided to support uplink control information multiplexing with coded physical uplink shared channel repetition transmissions. In one example, a method includes, identifying a scheduled PUSCH transmission that overlaps in time with a scheduled PUCCH transmission for communicating first UCI, wherein the scheduled PUSCH transmission carries uplink data and corresponds to a PUSCH repetition of a series of PUSCH repetitions that are spread based on a coding scheme. The method includes selecting zero or more of the PUSCH repetitions of the series of PUSCH repetitions for UCI multiplexing; when at least one PUSCH repetition is selected, encoding a multiplexed PUSCH repetition transmission by multiplexing the first UCI with the uplink data of the PUSCH repetitions; and based on the selection, providing the multiplexed PUSCH repetition transmission, the scheduled PUSCH repetition transmission, or the scheduled PUCCH transmission to radio frequency (RF) circuitry for transmission.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

UPLINK CONTROL INFORMATION MULTIPLEXING ON CODED PHYSICAL UPLINK SHARED CHANNEL REPETITIONSFIELD

[0001] This disclosure relates to wireless communication networks including techniques for improving network performance using orthogonal cover codes (OCCs) .BACKGROUND

[0002] As the number of mobile devices within wireless networks, and the demand for mobile data traffic continue to increase, changes are made to system requirements and architectures to better address current and anticipated demands. For example, some wireless communication networks may be developed to implement fifth generation (5G) or new radio (NR) technology, sixth generation (6G) technology, and so on. An aspect of such technology includes addressing how communication techniques may be extended as radio network components are implemented in non-terrestrial platforms.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0003] The present disclosure will be readily understood and enabled by the detailed description and accompanying figures of the drawings. Like reference numerals may designate like features and structural elements. Figures and corresponding descriptions are provided as non-limiting examples of aspects, implementations, etc., of the present disclosure, and references to "an" or “one” aspect, implementation, etc., may not necessarily refer to the same aspect, implementation, etc., and may mean at least one, one or more, etc.

[0004] FIG. 1 is a diagram of an example non-terrestrial network (NTN) .

[0005] FIG. 2 is a resource element grid illustrating an example of uplink control information multiplexed in a physical uplink shared channel (PUSCH) transmission.

[0006] FIG. 3 is a flow diagram of an example of PUSCH transmission with repetition.

[0007] FIG. 4 illustrates an example of intra-slot OCC spreading without repetition increase due to OCC coding, in accordance with various aspects disclosed.

[0008] FIGs. 5A, 5B, 5C illustrate examples of intra-slot OCC spreading with repetition increase due to OCC coding, in accordance with various aspects disclosed.

[0009] FIGs. 6A, 6B, 6C, 6D illustrate examples of inter-slot OCC spreading with repetition increase due to OCC coding, in accordance with various aspects disclosed.

[0010] FIGs. 7A, 7B illustrate examples of UCI multiplexing in OCC-based PUSCH repetition transmissions, in accordance with various aspects disclosed.

[0011] FIGs. 8 illustrates an example of UCI multiplexing in OCC-based PUSCH repetition transmissions, in accordance with various aspects disclosed.

[0012] FIGs. 9 illustrates an example of UCI multiplexing in OCC-based PUSCH repetition transmissions, in accordance with various aspects disclosed.

[0013] FIG. 10 is a flow diagram outlining an example process for multiplexing UCI with an OCC-based PUSCH repetition transmission, in accordance with various aspects disclosed.

[0014] FIG. 11 is a flow diagram outlining an example process for processing an OCC-based PUSCH repetition transmission that includes multiplexed UCI, in accordance with various aspects disclosed.

[0015] FIG. 12 is a functional block diagram of a wireless communication network, in accordance with various aspects described.

[0016] FIG. 13 illustrates a simplified block diagram of a user equipment device, in accordance with various aspects described.DETAILED DESCRIPTION

[0017] The following detailed description refers to the accompanying drawings. Like reference numbers in different drawings may identify the same or similar features, elements, operations, etc. Additionally, the present disclosure is not limited to the following description as other implementations may be utilized, and structural or logical changes made, without departing from the scope of the present disclosure.

[0018] Wireless communication networks may include user equipment (UEs) , base stations, and / or other types of wireless devices capable of communicating with one another. 5G Release 17 established standards for non-terrestrial network (NTN) based communication. FIG. 1 illustrates a wireless network in which multiple UEs 110 located in an NTN cell are served by a satellite 160. CONNECTED UEs 110 communicate control information by way of physical uplink control channel (PUCCH) transmissions and uplink data by way of physical uplink shared channel (PUSCH) transmissions. The area covered by an NTN cell may be on the order of millions of square kilometers and likely will encompass many more UEs than typical land networks. Thus to improve NTN communication enhancements to uplink communication, such as support for code-division multiple access (CDMA) , may be considered to enable multiple UEs to utilize the same or similar time / frequency resources for transmitting PUSCH messages.

[0019] Another potential challenge in NTN networks is that UEs may not be capable of transmitting uplink signals with sufficient strength to be properly received by a satellite-based radio access network (RAN) node. Thus configuration of PUSCH transmission with repetitions may be supported so that received repeated PUSCH transmissions may be aggregated by the  RAN node to compensate for reduced uplink signal strength. Of course, such repetitions reduce throughput and increase latency.

[0020] One technique for reducing latency and reliability of uplink communication is to support the multiplexing of uplink control information (UCI) . UCI, which may otherwise be communicated in physical uplink control channel (PUCCH) transmissions, is multiplexed with a PUSCH transmission that overlaps the scheduled PUCCH transmission. In this manner, UCI may be communicated in the overlapping PUSCH transmission rather than transmitting simultaneous PUCCH and PUSCH transmissions.

[0021] UCI Multiplexing on PUSCH Overview

[0022] UCI carries control signals from the UE to the RAN node. Generally the PUCCH carriers UCI and the PUSCH carries uplink user data (UL-SCH data) . However, as noted above, when a PUCCH transmission configured to carry the UCI overlaps a PUSCH transmission, the PUSCH transmission may also carry selected control information from the overlapping PUCCH transmission. The types of UCI that may be multiplexed with PUSCH transmissions include hybrid automatic repeat request acknowledge / non-acknowledge (HARQ-ACK) and channel state information (CSI) report. The CSI report includes two parts CSI Part 1 and CSI Part 2. The RAN node uses information from CSI Part 1 to decode CSI Part 2.

[0023] In the multiplexing process, the UL-SCH data and the UCI values (e.g., HARQ-ACK and / or CSI report) are encoded separately. The encoded UL-SCH data, the encoded HARQ-ACK, and / or the encoded CSI Part 1 and CSI Part 2 are multiplexed according to a UCI multiplexing rule outlined in TS 38.212 Section 6.2.7. An example resource grid 200 for a slot including 14 OFDM symbols is illustrated in FIG. 2, with each box corresponding to a resource element (RE) . The UCI multiplexing rule will not be described in detail, but some relevant steps are as follows. DM-RS RE locations are based on PUSCH DM-RS configuration and no UCI bits may be mapped to symbols that include the DM-RS resource elements. When the UCI includes 1 or 2 HARQ-ACK bits, in a first step a number of HARQ-ACK resource elements are reserved in the symbol after the first symbol containing DM-RS based on the rate matching length of the HARQ-ACK bits being set to 2 and according to the following formula:

[0024] where

[0025] In FIG. 2, the calculated REs (shown in grid hashing) are reserved in the fourth symbol, which is the symbol after the symbol that includes the DM-RS. No mapping of the HARQ-ACK bits is performed in this step, these REs are considered as reserved for the purposes of UCI mapping. The first step of reserving REs for HARQ-ACK is only performed when there are 1 or 2 HARQ-ACK bits.

[0026] After this optional reservation step, in a second step, the UCI (including HARQ-ACK of more than 2 bits) is mapped to the REs and then the UL-SCH is mapped to remaining REs. In particular, for HARQ-ACK having more than 2 bits, the coded HARQ-ACK bits are mapped to the first symbol after the first OFDM symbol that contains DM-RS. The coded CSI Part 1 and CSI Part 2 bits are mapped to the starting OFDM symbol that is unused for DM-RS in the shared channel symbol allocation and to consecutive non-DMRS OFDM symbols while avoiding any reserved REs from step 1. The coded UL-SCH data bits are then mapped to all remaining REs, including any reserved HARQ-ACK REs. In the final step, when there are 1 or 2 HARQ-ACK bits, the coded HARQ-ACK bits are mapped to the reserved HARQ-ACK REs, which will result in puncturing the UL-SCH bits previously mapped to the reserved REs. The codeword is formed by reading the bits in a frequency first time second approach at each RE other than DM-RS REs.

[0027] PUSCH Repetition Overview

[0028] In an effort to improve the reliability of PUSCH transmissions, PUSCH repetitions may be configured. Two types of PUSCH repetitions may be configured. In type A PUSCH repetition, the UE repeats the PUSCH transmission in the same time domain resource in a number of immediately subsequent slots. In type B PUSCH repetition, the repetitions may occur with a same slot. In some configurations the repetitions may be encoded according to a different redundancy version (RV) in which bits encoding the PUSCH are placed in a circular buffer and a different starting point in the circular buffer is used to select a sequence of bits for transmission  in a given repetition. The different starting points correspond to different RVs. A sequence of RVs (e.g., RV 0, RV 2, RV 3, RV 1, or other pattern) may be preconfigured for use in a cyclic manner in PUSCH repetition.

[0029] FIG. 3 illustrates an overview of PUSCH transmission with repetition. A UE is configured with a repetition number K and a delay time k2 by radio resource control (RRC) signaling. At 320, the RAN node transmits physical downlink control channel (PDCCH) transmission or downlink control information (DCI) that schedules the UE to transmit uplink data. The DCI or previous configuration may also indicate a sequence of redundancy versions for use in the PUSCH repetitions. The PDCCH / DCI may be in response to a scheduling request (SR) from the UE. In some examples, the UE is triggered to transmit uplink data based on configured grant configuration of uplink transmissions that are activated or deactivated by DCI. In some examples, the UE is triggered to transmit uplink data based on a configured grant.

[0030] The UE waits until expiration of the delay time k2 and then at 330 transmits a first redundancy version of the PUSCH. At 340-390, in the next K-1 slots (type A repetition) or K-1 configured transmission times (type B repetition) , the UE transmits a next redundancy version of the PUSCH. The PUSCH repetitions may be aggregated by the RAN node for decoding.

[0031] Orthogonal Cover Code Overview

[0032] Code division multiple access (CDMA) is a technique that is used to allow multiple UEs to communicate with a base station using the same time / frequency resources. To enable CDMA, an orthogonal cover code (OCC) may be used to “spread” bits encoding transmissions to generate discrete Fourier transform spread orthogonal frequency division multiplexing (DFT-s-OFDM) based waveforms. An OCC is defined by a code length and includes a set of unique code sequences. The code sequences comprise an ordered series of values that are applied to (e.g., multiply) consecutive modulation symbols before DFT operations in the frequency domain (FD-OCC) or (pre-DFT OCC) , consecutive symbols in a slot (intra-slot OCC) , or across multiple consecutive slots (inter-slot OCC) in which all symbols in a slot are coded by the same code value in the sequence of code values. The coding results in a waveform that is orthogonal in either frequency (FD-OCC) or time (intra-slot or inter-slot OCC) to other waveforms generated based on other sequences in the OCC.

[0033] 3GPP TS 38.211 specifies supported OCC sequences in Table 6.3.2.6.3. For example, a supported OCC of length 2 includes sequences [1, 1] and [1, -1] . The number of UEs that may communicate using DFT-s-OFDM waveforms is determined based on the number of code sequences in the OCC. In order to spread a PUSCH transmission, the UE needs to acquire information regarding an OCC sequence (e.g., an OCC sequence index) and length. The length of the OCC sequence is equal to the number of OCC sequences in the OCC and also the number  of UEs that may multiplex UL signals using the OCC.

[0034] When OCC spreading is used for PUSCH (with or without repetitions) additional OFDM symbols or resource blocks (RBs) may be added based on the OCC. The OCC configuration by the network may indicate whether or not addition repetitions are to be added due to OCC.

[0035] When additional repetitions are not to be added based on the OCC, the number of RBs or OFDM symbols communicated in a transport block (TB) is reduced based on the length of the OCC sequence. For example, if the length of the OCC sequence is two, then half as many RBs or OFDM symbols may be communicated in a TB due to the coding. FIG. 4 illustrates a slot in which OCC spreading based on an OCC sequence [1, -1] (of length 2) reduces the number of OFDM symbols that could be communicated without coding from 14 to 7. It can be seen that the slot includes, for each original OFDM symbol S (n) , a corresponding–S (n) . S (n) is the result of the first sequence value (1) multiplied by the original OFDM symbol. –S (n) is the result of the second sequence value (-1) multiplied by the original OFDM symbol. S2 and–S2 carry demodulation reference symbols (DMRS) and are placed near the beginning and end of the slot. A similar reduction in RBs occurs in FD-OCC without additional repetitions due to OCC.

[0036] In other examples, the number of OFDM symbols or RBs is increased by a factor of the length of the OCC sequence. The total number of repetitions of the PUSCH is equal to a number of configured repetitions *the OCC sequence length (e.g., 2 in the illustrated example) .

[0037] FIGs. 5A-5C illustrate various example coding mechanisms or conventions for handling repetitions and RV cycling in intra-slot OCC or FD-OCC, where the sequence values are applied on a per symbol or RB basis as illustrated in FIG. 4. The configured repetition number is 4 and the configured RV cycling sequence is 0, 2, 3, 1. In FIG. 5A, a PUSCH is spread to a sequence of eight (OCC length 2 *configured repetition number 4) OCC coded slots 510 based on repetition first, RV cycling second. In FIG. 5B, a PUSCH is spread to a sequence of eight OCC coded slots 520 based on RV cycling first, repetition second. In FIG. 5C, a PUSCH is spread to a sequence of eight OCC coded slots 530 based on repetition only, without RV cycling.

[0038] FIGs. 6A-6D illustrate various example coding mechanisms or conventions for handling configured repetitions and RV cycling in inter-slot OCC, where the sequence values are applied on a per slot basis (e.g., all symbols in the each slot have the same coding value applied) . The configured repetition is 2 and the configured RV cycling sequence is 0, 2, 3, 1. In FIG. 6A, a PUSCH is spread to a sequence of eight OCC coded slots 610 based on OCC spread first, RV cycling second. In FIG. 6B, a PUSCH is spread to a sequence of eight OCC coded slots 620 based on RV cycling first, OCC spread second. In FIG. 6C, a PUSCH is spread to a sequence of  eight OCC coded slots 630 based on no RV cycling, OCC spread first, repetition second. In FIG. 6D, a PUSCH is spread to a sequence of eight OCC coded slots 640 based on no RV cycling, repetition first, OCC spread second.

[0039] Described herein are systems, methods, and circuitries that provide techniques for supporting UCI multiplexing for OCC-based PUSCH transmission with repetitions. In particular, mechanisms are provided for determining which OCC-based PUSCH repetition transmissions carry multiplexed UCI. Mechanisms are also provided for selecting UCI for multiplexing with OCC-based PUSCH repetition transmissions from amongst several overlapping PUCCH transmissions. Some examples below are described in the context of inter-slot OCC-based PUSCH repetition transmission. However, many of the disclosed techniques may be also used with inter-symbol or intra-symbol OCC-based PUSCH repetition transmissions as well or other (non-OCC) coding schemes.

[0040] UCI Multiplexing for OCC-based PUSCH Repetition Transmissions

[0041] There are several possible techniques for determining which, if any, OCC-based PUSCH repetition transmission (s) is selected for UCI multiplexing when a scheduled PUCCH transmission overlaps a scheduled OCC-based PUSCH repetition transmission. In one example, multiplexing of UCI with OCC-based PUSCH repetition transmissions is not permitted. The network may be constrained to avoid scheduling overlapping PUCCH transmissions and OCC-based PUSCH repetition transmissions. In this case, when an overlap between a PUCCH transmission and a scheduled OCC-based PUSCH repetition transmission is detected, it may be considered as an error condition.

[0042] In other examples, when an overlap between a PUCCH transmission and a scheduled OCC-based PUSCH repetition transmission is detected either the scheduled PUCCH transmission or one or more of the OCC-based PUSCH repetition transmissions is dropped (e.g., canceled or not transmitted) . One or more prioritization rules may be used to determine which of the scheduled PUCCH transmission or scheduled OCC-based PUSCH repetition transmission (s) is dropped. The prioritization rules may be configured on a per-cell basis or on a per-UE basis.

[0043] In one example, a prioritization rule may define that either the overlapping PUCCH transmission is always dropped or the OCC-based PUSCH repetition transmission is always dropped.

[0044] In some examples, a priority associated with the PUCCH transmission and / or a priority associated with the scheduled OCC-based PUSCH repetition transmission is considered when determining which transmission to drop. For example, if the scheduled OCC-based PUSCH repetition transmission priority is set to 1 (e.g., for ultra-reliable low-latency communication (URLLC data) and if the PUCCH transmission priority is set to 0 (e.g., for  enhanced mobile broadband (eMBB) communication) , then the scheduled OCC-based PUSCH repetition transmission is prioritized over the overlapping scheduled PUCCH transmission and the scheduled OCC-based PUSCH repetition transmission is transmitted. Conversely, if the scheduled OCC-based PUSCH repetition transmission priority is set to 0 and if the PUCCH transmission priority is set to 1, then the scheduled PUCCH transmission is prioritized over the overlapping scheduled OCC-based PUSCH repetition transmission and the scheduled PUCCH transmission is transmitted.

[0045] When the overlapping PUCCH transmission takes priority, all scheduled OCC-based PUSCH repetition transmissions associated with the overlapping OCC-based PUSCH repetition transmission may be dropped. In another example, all scheduled OCC-based PUSCH repetition transmissions within a same OCC cycle may be dropped. In yet another example, only the scheduled OCC-based PUSCH repetition transmission that overlaps the PUCCH transmission may be dropped. The selection of which scheduled OCC-based PUSCH repetition transmission (s) are to be dropped may be configured on a per-cell basis or a per-UE basis.

[0046] FIGs. 7A and 7B illustrate two different example PUCCH transmission and OCC-based PUSCH repetition transmission overlap timing scenarios. In the illustrated examples, a scheduled PUCCH transmission that includes UCI overlaps with one of a series of OCC-based PUSCH repetition transmissions 720 (1) -720 (4) , where the repetition number is 4. The PUSCH repetition transmissions are spread based on an inter-slot basis with an OCC code having a length of 2 with values [1 -1] . Thus two OCC coding cycles occur during the four OCC-based PUSCH repetition transmissions 720 (1) -720 (4) . In other examples, different coding schemes and code lengths as well as different repetition numbers may be applied without affecting the disclosed techniques.

[0047] In the example illustrated in FIG. 7A, the scheduled PUCCH 710 overlaps with the first scheduled OCC-based PUSCH repetition transmission 720 (1) which is the first scheduled OCC-based PUSCH repetition transmission in an OCC coding cycle. In this case the UCI of the scheduled PUCCH transmission 710 is multiplexed in the scheduled OCC-based PUSCH repetition transmissions of the current OCC coding cycle as shown by the grey shading (e.g., scheduled OCC-based PUSCH repetition transmissions 720 (1) and 720 (2) ) , which may be referred to herein as multiplexed PUSCH repetition transmissions.

[0048] In the example illustrated in FIG. 7B, the scheduled PUCCH 710 overlaps with the second scheduled OCC-based PUSCH repetition transmission 720 (2) which is not the first scheduled OCC-based PUSCH repetition transmission in an OCC cycle. In this case the UCI of the scheduled PUCCH transmission 710 is multiplexed in the scheduled OCC-based PUSCH repetition transmissions of the next OCC coding cycle as shown by the grey shading (e.g.,  scheduled OCC-based PUSCH repetition transmissions 720 (3) and 720 (4) ) . It is noted that the UCI multiplexing is performed before the OCC spreading operation in either intra-symbol coding, inter-symbol coding, or inter-slot coding.

[0049] Timeline Extension in OCC Cycle Delayed UCI Multiplexing

[0050] FIG. 8 illustrates a timing diagram that indicates downlink control information (DCI) 805 scheduling a PUCCH transmission 810 that overlaps with a scheduled OCC-based PUSCH repetition transmission 820 (2) . Recall that when the scheduled PUCCH does not overlap with the first scheduled OCC-based PUSCH repetition transmission in an OCC coding cycle, the UCI may not be multiplexed with scheduled OCC-based PUSCH repetition transmissions in the overlapping coding cycle, but rather may be multiplexed with scheduled OCC-based PUSCH repetition transmissions in the next coding cycle. Due to this change in timing, when the UCI multiplexing occurs in a next coding cycle, an expected delay between the DCI 805 and the transmission of the UCI may be extended. For example, if the expected delay between the DCI and the PUCCH / UCI is X when the UCI is multiplexed with scheduled OCC-based PUSCH repetition transmissions in the current coding cycle, the expected delay may be extended to X’ , which is greater than X, when the UCI is multiplexed with scheduled OCC-based PUSCH repetition transmissions in the next coding cycle.

[0051] Dropping Rules for Multiple UCI Overlapping OCC-based PUSCH Repetition Transmissions

[0052] FIG. 9 illustrates an example scenario in which two scheduled PUCCH transmissions 910, 915 overlap scheduled OCC-based PUSCH repetition transmissions in consecutive slots during the same OCC coding cycle. According to some aspects, in this scenario one of the two scheduled PUCCH transmission is dropped and the UCI of the other scheduled PUCCH is multiplexed with the scheduled OCC-based PUSCH repetition transmissions in the next coding cycle. In one example, as shown by the solid lines, according to a first come first served rule, the later scheduled PUCCH transmission 915 is dropped and the UCI of the earlier scheduled PUCCH transmission 910 is multiplexed on the scheduled OCC-based PUSCH repetition transmissions in the next coding cycle. In another example, as shown by the dashed lines, it may be assumed that the later PUCCH transmission includes more up-to date information and the earlier scheduled PUCCH transmission 910 is dropped and the UCI of the later scheduled PUCCH transmission 915 is multiplexed on the scheduled OCC-based PUSCH repetition transmissions in the next coding cycle.

[0053] In other examples, the content of the UCI may be considered when determining which scheduled UCI will be multiplexed. If one of the scheduled PUCCH transmissions includes HARQ-ACK feedback and the other includes only CSI, the UCI of the scheduled PUCCH transmission that includes HARQ-ACK feedback is multiplexed on the OCC-based  PUSCH repetition transmissions in the next coding cycle and the other scheduled PUCCH transmission is dropped. If one of the scheduled PUCCH transmissions includes higher priority UCI (e.g., high priority URLLC related UCI vs lower priority eMBB related UCI) the higher priority UCI is multiplexed on the OCC-based PUSCH repetition transmissions in the next coding cycle and the scheduled PUCCH transmission that includes the lower priority UCI is dropped.

[0054] When the UCI of both scheduled PUCCH transmissions include only CSI, there are several possible dropping rules for determining which UCI is multiplexed and which scheduled PUCCH transmission is dropped. In some examples, both scheduled PUCCH transmissions that include UCI with only CSI may be dropped. In other examples, UCI containing semi-persistent CSI may be prioritized over UCI containing periodic CSI. UCI containing beam management related CSI may be prioritized over UCI containing link adaption related CSI. UCI containing CSI Part 1 may be prioritized over UCI containing only CSI Part 2. Two or more of the above prioritization rules may be used in combination. The selection and / or ordering of the above prioritization rules may be configured on a per-UE basis or a per-cell basis.

[0055] FIG. 10 is a flow diagram of an example method 1000 for performing UCI multiplexing on coded (e.g. spread or OCC-based) PUSCH repetitions. The method 1000 may be performed by a UE 110 of FIG. 1. The method includes, at 1010, identifying a scheduled physical uplink shared channel (PUSCH) transmission that overlaps in time with a scheduled physical uplink control channel (PUCCH) transmission for communicating first uplink control information (UCI) , wherein the scheduled PUSCH transmission carries uplink data and corresponds to a PUSCH repetition of a series of PUSCH repetitions that are spread based on a coding scheme. See FIGs. 7A and 7B for an illustration of an overlapping scheduled PUCCH transmission and a scheduled coded PUSCH repetition transmission. The PUSCH repetitions may be spread by an orthogonal cover code (OCC) or on an inter-slot basis.

[0056] At 1020, the method includes selecting zero or more of the PUSCH repetitions of the series of PUSCH repetitions for UCI multiplexing. In one example, UCI multiplexing with PUSCH repetitions is not supported. In this example, the method includes selecting zero PUSCH repetitions for UCI multiplexing. The overlap between the scheduled PUSCH transmission and the scheduled PUCCH transmission may be identified as an error condition. Alternatively, either the scheduled PUCCH transmission or the scheduled PUSCH repetition transmission (without UCI multiplexing) may be selected based on a prioritization rule and encoded for transmission. The prioritization rule may be configured on a per cell basis, a per-user equipment (UE) basis.

[0057] The prioritization rule may define either the scheduled PUSCH repetition  transmission without UCI multiplexing or the scheduled PUCCH transmission as having a higher priority. The prioritization rule may select either the scheduled PUSCH repetition transmission without UCI multiplexing or the scheduled PUCCH transmission based on a priority assigned to the PUSCH transmission or the PUCCH transmission.

[0058] In some examples, when the scheduled PUCCH transmission is selected for transmission, the method includes selecting to drop, according to the prioritization rule, either the scheduled PUSCH repetition transmission that overlaps the scheduled PUCCH transmission; the scheduled PUSCH repetition transmission that overlaps the scheduled PUCCH transmission and any other PUSCH repetitions in the coding cycle; or the scheduled PUSCH repetition transmission that overlaps the scheduled PUCCH transmission and all PUSCH repetition transmissions in the series of PUSCH repetitions.

[0059] In some examples, when the scheduled PUSCH repetition transmission that overlaps with the scheduled PUCCH transmission corresponds to a first PUSCH repetition in a coding cycle, the method includes selecting the scheduled PUSCH repetition transmission that overlaps with the scheduled PUCCH transmission for UCI multiplexing (see FIG. 7A) . When the scheduled PUSCH repetition transmission that overlaps with the scheduled PUCCH transmission does not correspond to a first PUSCH repetition in a coding cycle, the method includes selecting a subsequent PUSCH repetition transmission that corresponds to a first PUSCH repetition in a coding cycle for UCI multiplexing (see FIG. 7B) .

[0060] In some examples, as shown in FIG. 9, the method may include identifying a second scheduled PUCCH transmission for transmitting second UCI that overlaps a PUSCH repetition in the series of PUSCH repetitions. The second PUCCH may be in a different slot than the first PUCCH transmission. In response, either the first UCI or the second UCI is selected for multiplexing with the selected PUSCH repetition and a PUCCH transmission associated with the other of the first UCI or the second UCI is dropped. In these examples, the method may include selecting either the first UCI or the second UCI based on an order in which the first scheduled PUCCH transmission and the second scheduled PUCCH transmission occur; prioritizing UCI that includes hybrid automatic repeat request acknowledgement (HARQ-ACK) over UCI that includes channel state information (CSI) report information; a priority assigned to the UCI; prioritizing UCI that includes semi persistent (SP) scheduled CSI report information over UCI that includes periodic CSI report information; prioritizing CSI report information associated with beam management over CSI report information associated with link adaptation; prioritizing UCI that includes CSI Part 1 over UCI that includes CSI Part 2; or refraining from multiplexing either the first UCI or the second UCI with the selected PUSCH repetition when both the first UCI and the second UCI include CSI report information. Alternatively, the method may include selecting  either the first UCI or the second UCI based on selection rules configured by a network.

[0061] At 1030, the method includes, when at least one PUSCH repetition is selected, encoding a multiplexed PUSCH repetition transmission by multiplexing the first UCI with the uplink data of the PUSCH repetitions.

[0062] At 1040, the method includes based on the selection, providing the multiplexed PUSCH repetition transmission, the scheduled PUSCH repetition transmission, or the scheduled PUCCH transmission to radio frequency (RF) circuitry for transmission. In some examples, as shown in FIG. 8, the multiplexed PUSCH transmission is provided to the RF circuitry for transmission after a configured delay time after receiving downlink control information (DCI) scheduling the PUCCH, wherein the configured delay time is greater than a configured PUCCH delay time between the DCI and the PUCCH.

[0063] FIG. 11 is a flow diagram of an example method 1100 for performing UCI multiplexing on coded PUSCH repetitions. The method 1100 may be performed by an NTN RAN node 160 of FIG. 1. The method includes, at 1110, identifying a scheduled physical uplink shared channel (PUSCH) transmission that overlaps in time with a scheduled physical uplink control channel (PUCCH) transmission for communicating first uplink control information (UCI) , wherein the scheduled PUSCH transmission carries uplink data and corresponds to a PUSCH repetition of a series of PUSCH repetitions that are spread based on a coding scheme. See FIGs. 7A and 7B for an illustration of and overlapping scheduled PUCCH transmission and coded PUSCH repetition. The PUSCH repetitions may be spread by an orthogonal cover code (OCC) or on an inter-slot basis (e.g., OCC-based PUSCH repetitions) .

[0064] At 1120, the method includes selecting zero or more of the PUSCH repetitions of the series of PUSCH repetitions for UCI multiplexing. In one example, UCI multiplexing with PUSCH repetitions is not supported. In this example, the method includes selecting zero PUSCH repetitions for UCI multiplexing. The overlap between the scheduled PUSCH transmission and the scheduled PUCCH transmission may be identified as an error condition. Alternatively, either the scheduled PUCCH transmission or the scheduled PUSCH repetition transmission (without UCI multiplexing) may be selected based on a prioritization rule. The prioritization rule may be configured on a per cell basis, a per-user equipment (UE) basis.

[0065] The prioritization rule may define either the scheduled PUSCH repetition transmission without UCI multiplexing or the scheduled PUCCH transmission as having a higher priority. The prioritization rule may select either the scheduled PUSCH repetition transmission without UCI multiplexing or the scheduled PUCCH transmission based on a priority assigned to the PUSCH transmission or the PUCCH transmission.

[0066] In some examples, when the scheduled PUCCH transmission is selected, the method  includes selecting to drop, according to the prioritization rule, either the scheduled PUSCH repetition transmission that overlaps the scheduled PUCCH transmission; the scheduled PUSCH repetition transmission that overlaps the scheduled PUCCH transmission and any PUSCH repetitions in the coding cycle; or the scheduled PUSCH repetition transmission that overlaps the scheduled PUCCH transmission and all PUSCH repetition transmissions in the series of PUSCH repetitions.

[0067] In some examples, when the scheduled PUSCH repetition transmission that overlaps with the scheduled PUCCH transmission corresponds to a first PUSCH repetition in a coding cycle, the method includes selecting the scheduled PUSCH repetition transmission that overlaps with the scheduled PUCCH transmission for UCI multiplexing (see FIG. 7A) . When the scheduled PUSCH repetition transmission that overlaps with the scheduled PUCCH transmission does not correspond to a first PUSCH repetition in a coding cycle, the method includes selecting a subsequent PUSCH repetition transmission that corresponds to a first PUSCH repetition in a coding cycle for UCI multiplexing (see FIG. 7B) .

[0068] In some examples, as shown in FIG. 9, the method may include identifying a second scheduled PUCCH transmission with a second UCI that overlaps a PUSCH repetition in the series of PUSCH repetitions. In response, either the first UCI or the second UCI is selected for multiplexing with the selected PUSCH repetition and a PUCCH transmission associated with the other of the first UCI or the second UCI is dropped. In these examples, the method may include selecting either the first UCI or the second UCI based on an order in which the first scheduled PUCCH transmission and the second scheduled PUCCH transmission occur; prioritizing UCI that includes hybrid automatic repeat request acknowledgement (HARQ-ACK) over UCI that includes channel state information (CSI) report information; a priority assigned to the UCI; prioritizing UCI that includes semi persistent (SP) scheduled CSI report information over UCI that includes periodic CSI report information; prioritizing CSI report information associated with beam management over CSI report information associated with link adaptation; prioritizing UCI that includes CSI Part 1 over UCI that includes CSI Part 2; or refraining from multiplexing either the first UCI or the second UCI with the selected PUSCH repetition when both the first UCI and the second UCI include CSI report information. Alternatively, the method may include selecting either the first UCI or the second UCI based on selection rules configured by a network.

[0069] At 1130, the method includes based on the selection, receiving the multiplexed PUSCH repetition transmission, the scheduled PUSCH repetition transmission, or the scheduled PUCCH transmission. In some examples, as shown in FIG. 8, the multiplexed PUSCH transmission is received after a configured delay time after transmitting downlink control information (DCI) scheduling the PUCCH, wherein the configured delay time is greater than a  configured PUCCH delay time between the DCI and the PUCCH.

[0070] At 1140, the method includes, when the multiplexed PUSCH transmission is received, de-multiplexing the first UCI from the uplink data of the PUSCH repetitions.

[0071] Above are several flow diagrams outlining example methods and exchanges of messages. In this description and the appended claims, use of the term “determine” with reference to some entity (e.g., parameter, variable, and so on) in describing a method step or function is to be construed broadly. For example, “determine” is to be construed to encompass, for example, receiving and parsing a communication that encodes the entity or a value of an entity. “Determine” should be construed to encompass accessing and reading memory (e.g., lookup table, register, device memory, remote memory, and so on) that stores the entity or value for the entity. “Determine” should be construed to encompass computing or deriving the entity or value of the entity based on other quantities or entities. “Determine” should be construed to encompass any manner of deducing or identifying an entity or value of the entity.

[0072] As used herein, the term identify when used with reference to some entity or value of an entity is to be construed broadly as encompassing any manner of determining the entity or value of the entity. For example, the term identify is to be construed to encompass, for example, receiving and parsing a communication that encodes the entity or a value of the entity. The term identify should be construed to encompass accessing and reading memory (e.g., device queue, lookup table, register, device memory, remote memory, and so on) that stores the entity or value for the entity.

[0073] As used herein, the term encode when used with reference to some entity or value of an entity is to be construed broadly as encompassing any manner or technique for generating a data sequence or signal that communicates the entity to another component.

[0074] As used herein, the term select when used with reference to some entity or value of an entity is to be construed broadly as encompassing any manner of determining the entity or value of the entity from amongst a plurality or range of possible choices. For example, the term select is to be construed to encompass accessing and reading memory (e.g., lookup table, register, device memory, remote memory, and so on) that stores the entities or values for the entity and returning one entity or entity value from amongst those stored. The term select is to be construed as applying one or more constraints or rules to an input set of parameters to determine an appropriate entity or entity value. The term select is to be construed as broadly encompassing any manner of choosing an entity based on one or more parameters or conditions.

[0075] As used herein, the term derive when used with reference to some entity or value of an entity is to be construed broadly. “Derive” should be construed to encompass accessing and reading memory (e.g., lookup table, register, device memory, remote memory, and so on) that  stores some initial value or foundational values and performing processing and / or logical / mathematical operations on the value or values to generate the derived entity or value for the entity. The term derive should be construed to encompass computing or calculating the entity or value of the entity based on other quantities or entities. The term derive should be construed to encompass any manner of deducing or identifying an entity or value of the entity.

[0076] As used herein, the term indicate when used with reference to some entity (e.g., parameter or setting) or value of an entity is to be construed broadly as encompassing any manner of communicating the entity or value of the entity either explicitly or implicitly. For example, bits within a transmitted message may be used to explicitly encode an indicated value or may encode an index or other indicator that is mapped to the indicated value by prior configuration. The absence of a field within a message may implicitly indicate a value of an entity based on prior configuration.

[0077] Wireless Network and Device Overview

[0078] FIG. 12 is an example network 1200 according to one or more implementations described herein. Example network 1200 may include UEs 1210-1, 1210-2, etc. (referred to collectively as “UEs 1210” and individually as “UE 1210” ) , a radio access network (RAN) 1220, a core network (CN) 1230, application servers 1240, and external networks 1250. See also UEs 110 of FIG. 1)

[0079] The systems and devices of example network 1200 may operate in accordance with one or more communication standards, such as 2nd generation (2G) , 3rd generation (3G) , 4th generation (4G) (e.g., long-term evolution (LTE) ) , and / or 5th generation (5G) (e.g., new radio (NR) ) communication standards of the 3rd generation partnership project (3GPP) . Additionally, or alternatively, one or more of the systems and devices of example network 1200 may operate in accordance with other communication standards and protocols discussed herein, including future versions or generations of 3GPP standards (e.g., sixth generation (6G) standards, seventh generation (7G) standards, etc. ) , institute of electrical and electronics engineers (IEEE) standards (e.g., wireless metropolitan area network (WMAN) , worldwide interoperability for microwave access (WiMAX) , etc. ) , and more.

[0080] As shown, UEs 1210 may include smartphones (e.g., handheld touchscreen mobile computing devices connectable to one or more wireless communication networks) . Additionally, or alternatively, UEs 1210 may include other types of mobile or non-mobile computing devices capable of wireless communications, such as personal data assistants (PDAs) , pagers, laptop computers, desktop computers, wireless handsets, watches etc. In some implementations, UEs 1210 may include internet of things (IoT) devices (or IoT UEs) that may comprise a network access layer designed for low-power IoT applications utilizing short-lived UE connections.  Additionally, or alternatively, an IoT UE may utilize one or more types of technologies, such as machine-to-machine (M2M) communications or machine-type communications (MTC) (e.g., to exchanging data with an MTC server or other device via a public land mobile network (PLMN) ) , proximity-based service (ProSe) or device-to-device (D2D) communications, sensor networks, IoT networks, and more. Depending on the scenario, an M2M or MTC exchange of data may be a machine-initiated exchange, and an IoT network may include interconnecting IoT UEs (which may include uniquely identifiable embedded computing devices within an Internet infrastructure) with short-lived connections. In some scenarios, IoT UEs may execute background applications (e.g., keep-alive messages, status updates, etc. ) to facilitate the connections of the IoT network.

[0081] UEs 1210 may communicate with one another via one or more wireless channels 1212, each of which may comprise a physical communications interface  / layer. The connection may include an M2M connection, MTC connection, D2D connection, SL connection, etc. The connection may involve a PC5 interface. In some implementations, UEs 1210 may be configured to discover one another, negotiate wireless resources between one another, and establish connections between one another, without intervention or communications involving RAN node 1222 or another type of network node. In some implementations, discovery, authentication, resource negotiation, registration, etc., may involve communications with RAN node 1222 or another type of network node.

[0082] UEs 1210 may communicate and establish a connection with (e.g., be communicatively coupled) with RAN 1220, which may involve one or more wireless channels 1214-1 and 1214-2, each of which may comprise a physical communications interface  / layer. UEs 1210 may use stored instructions and information that enable the UE 1210 to encode and transmit UCI-multiplexed OCC-based PUSCH repetition transmissions as described above with reference to FIGs. 1-11.

[0083] As shown, UE 1210 may also, or alternatively, connect to access point (AP) 1216 via connection interface 1218, which may include an air interface enabling UE 1210 to communicatively couple with AP 1216. AP 1216 may comprise a wireless local area network (WLAN) , WLAN node, WLAN termination point, etc. The connection 1218 may comprise a local wireless connection, such as a connection consistent with any IEEE 702.11 protocol, and AP 1216 may comprise a wireless fidelity router or other AP. While not explicitly depicted in FIG. 12, AP 1216 may be connected to another network (e.g., the Internet) without connecting to RAN 1220 or CN 1230.

[0084] RAN 1220 may include one or more RAN nodes 1222-1 and 1222-2 (referred to collectively as RAN nodes 1222, and individually as RAN node 1222-see also BS 120, 220, and 720 of FIGs 1, 2A, and 7A, respectively) that enable channels 1214-1 and 1214-2 to be  established between UEs 1210 and RAN 1220. RAN nodes 1222 may include network access points configured to provide radio baseband functions for data and / or voice connectivity between users and the network based on one or more of the communication technologies described herein (e.g., 2G, 3G, 4G, 5G, WiFi, etc. ) . As examples therefore, a RAN node may be an E-UTRAN Node B (e.g., an enhanced Node B, eNodeB, eNB, 4G base station, etc. ) , a next generation base station (e.g., a 5G base station, NR base station, next generation eNBs (gNB) , etc. ) . RAN nodes 1222 may include a roadside unit (RSU) , a transmission reception point (TRxP or TRP) , and one or more other types of ground stations (e.g., terrestrial access points) . In some scenarios, RAN node 1222 may be a dedicated physical device, such as a macrocell base station, and / or a low power (LP) base station for providing femtocells, picocells or the like having smaller coverage areas, smaller user capacity, or higher bandwidth compared to macrocells.

[0085] RAN nodes can comprise ground stations (e.g., terrestrial access points) or satellite stations providing coverage within a geographic area (e.g., a cell) . As described above, in some implementations, satellites 1260 may operate as bases stations with respect to UEs. As such, references herein to a base station, RAN node, etc., may involve implementations where the base station, RAN node, etc., is a terrestrial network node and also to implementation where the base station, RAN node, etc., is a non-terrestrial network node (e.g., satellite 1260) .

[0086] As described herein, a RAN node (e.g., base station) 1222 may store instructions and information that enable the RAN node to configure and decode UCI-multiplexed OCC-based PUSCH repetition transmissions as described above with reference to FIGs. 1-11.

[0087] In some implementations, a downlink resource grid may be used for downlink transmissions from any of the RAN nodes 1222 to UEs 1210, and uplink transmissions may utilize similar techniques. The grid may be a time-frequency grid (e.g., a resource grid or time-frequency resource grid) that represents the physical resource for downlink in each slot. Such a time-frequency plane representation is a common practice for OFDM systems, which makes it intuitive for radio resource allocation. Each column and each row of the resource grid corresponds to one OFDM symbol and one OFDM subcarrier, respectively. The duration of the resource grid in the time domain corresponds to one slot in a radio frame. The smallest time-frequency unit in a resource grid is denoted as a resource element. Each resource grid comprises resource blocks, which describe the mapping of certain physical channels to resource elements. Each resource block may comprise a collection of resource elements (REs) ; in the frequency domain, this may represent the smallest quantity of resources that currently may be allocated. There are several different physical downlink channels that are conveyed using such resource blocks.

[0088] The RAN nodes 1222 may be configured to communicate with one another via  interface 1223. In implementations where the system is an LTE system, interface 1223 may be an X2 interface. In NR systems, interface 1223 may be an Xn interface. The X2 interface may be defined between two or more RAN nodes 1222 (e.g., two or more eNBs  / gNBs or a combination thereof) that connect to evolved packet core (EPC) or CN 1230, or between two eNBs connecting to an EPC.

[0089] As shown, RAN 1220 may be connected (e.g., communicatively coupled) to CN 1230. CN 1230 may comprise a plurality of network elements 1232, which are configured to offer various data and telecommunications services to customers / subscribers (e.g., users of UEs 1210) who are connected to the CN 1230 via the RAN 1220. In some implementations, CN 1230 may include an evolved packet core (EPC) , a 5G CN, and / or one or more additional or alternative types of CNs. The components of the CN 1230 may be implemented in one physical node or separate physical nodes including components to read and execute instructions from a machine-readable or computer-readable medium (e.g., a non-transitory machine-readable storage medium) . As described herein, the CN may store instructions and information that enable the CN to configure UCI multiplexing in OCC-based PUSCH repetition transmissions as described above with reference to FIGs. 1-11. As shown, CN 1230, application servers 1240, and external networks 1250 may be connected to one another via interfaces 1234, 1236, and 1038, which may include IP network interfaces.

[0090] FIG. 13 is a diagram of an example of components of a network device according to one or more implementations described herein. In some implementations, the device 1300 can include application circuitry 1302, baseband circuitry 1304, RF circuitry 1306, front-end module (FEM) circuitry 1308, one or more antennas 1310, and power management circuitry (PMC) 1312 coupled together at least as shown. The components of the illustrated device 1300 can be included in a UE or a RAN node. In some implementations, the device 1300 can include fewer elements (e.g., a RAN node may not utilize application circuitry 1302, and instead include a processor / controller to process IP data received from a CN or an Evolved Packet Core (EPC) ) . In some implementations, the device 1300 can include additional elements such as, for example, memory / storage, display, camera, sensor (including one or more temperature sensors, such as a single temperature sensor, a plurality of temperature sensors at different locations in device 1300, etc. ) , or input / output (I / O) interface. In other implementations, the components described below can be included in more than one device (e.g., said circuitries can be separately included in more than one device for Cloud-RAN (C-RAN) implementations) .

[0091] The application circuitry 1302 can include one or more application processors. For example, the application circuitry 1302 can include circuitry such as, but not limited to, one or more single-core or multi-core processors. The processor (s) can include any combination of  general-purpose processors and dedicated processors (e.g., graphics processors, application processors, etc. ) . The processors can be coupled with or can include memory / storage and can be configured to execute instructions stored in the memory / storage to enable various applications or operating systems to run on the device 1300. In some implementations, processors of application circuitry 1302 can process IP data packets received from an EPC.

[0092] The baseband circuitry 1304 can include circuitry such as, but not limited to, one or more single-core or multi-core processors. The baseband circuitry 1304 can include one or more baseband processors or control logic to process baseband signals received from a receive signal path of the RF circuitry 1306 and to generate baseband signals for a transmit signal path of the RF circuitry 1306. Baseband circuity 1304 can interface with the application circuitry 1302 for generation and processing of the baseband signals and for controlling operations of the RF circuitry 1306. For example, in some implementations, the baseband circuitry 1304 can include a 3G baseband processor 1304A, a 4G baseband processor 1304B, a 5G baseband processor 1304C, or other baseband processor (s) 1304D for other existing generations, generations in development or to be developed in the future (e.g., 5G, 6G, etc. ) .

[0093] The baseband circuitry 1304 (e.g., one or more of baseband processors 1304A-D) can handle various radio control functions that enable communication with one or more radio networks via the RF circuitry 1306. In other implementations, some or all of the functionality of baseband processors 1304A-D can be included in modules stored in the memory 1304G and executed via a Central Processing Unit (CPU) 1304E. In some implementations, the baseband circuitry 1304 can include one or more audio digital signal processor (s) (DSP) 1304F.

[0094] In some implementations, memory 1304G may store instructions and information that enable the device 1300 to transmit or receive OCC-based PUSCH repetition transmissions with UCI multiplexing.

[0095] RF circuitry 1306 can enable communication with wireless networks using modulated electromagnetic radiation through a non-solid medium. In various implementations, the RF circuitry 1306 can include switches, filters, amplifiers, etc. to facilitate the communication with the wireless network. RF circuitry 1306 can include a receive signal path which can include circuitry to down-convert RF signals received from the FEM circuitry 1308 and provide baseband signals to the baseband circuitry 1304. RF circuitry 1306 can also include a transmit signal path which can include circuitry to up-convert baseband signals provided by the baseband circuitry 1304 and provide RF output signals to the FEM circuitry 1308 for transmission.

[0096] In some implementations, the receive signal path of the RF circuitry 1306 can include mixer circuitry 1306A, amplifier circuitry 1306B and filter circuitry 1306C. In some  implementations, the transmit signal path of the RF circuitry 1306 can include filter circuitry 1306C and mixer circuitry 1306A. RF circuitry 1306 can also include synthesizer circuitry 1306D for synthesizing a frequency for use by the mixer circuitry 1306A of the receive signal path and the transmit signal path.

[0097] Examples herein can include subject matter such as a method, means for performing acts or blocks of the method, at least one machine-readable medium including executable instructions that, when performed by a machine or circuitry (e.g., a processor (e.g., processor , etc. ) with memory, an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field programmable gate array (FPGA) , or the like) cause the machine to perform acts of the method or of an apparatus or system for concurrent communication using multiple communication technologies according to implementations and examples described.

[0098] Examples

[0099] Example 1 is A baseband processor, including a memory configured to store instructions and a processor coupled to the memory. The processor is configured to, when executing instructions, identify a scheduled physical uplink shared channel (PUSCH) transmission that overlaps in time with a scheduled physical uplink control channel (PUCCH) transmission for communicating first uplink control information (UCI) , wherein the scheduled PUSCH transmission carries uplink data and corresponds to a PUSCH repetition of a series of PUSCH repetitions that are spread based on a coding scheme; select zero or more of the PUSCH repetitions of the series of PUSCH repetitions for UCI multiplexing; when at least one PUSCH repetition is selected, encode a multiplexed PUSCH repetition transmission by multiplexing the first UCI with the uplink data of the PUSCH repetitions; and based on the selection, provide the multiplexed PUSCH repetition transmission, the scheduled PUSCH transmission, or the scheduled PUCCH transmission to radio frequency (RF) circuitry for transmission.

[0100] Example 2 includes the subject matter of example 1, including or omitting optional elements, wherein the PUSCH repetitions are spread by an orthogonal cover code (OCC) or on an inter-slot basis.

[0101] Example 3 includes the subject matter of any of examples 1-2, including or omitting optional elements, wherein the processor is configured to select zero PUSCH repetitions for UCI multiplexing; and identify an overlap between the scheduled PUSCH transmission and the scheduled PUCCH transmission as an error condition; or encode, for transmission, either the scheduled PUSCH repetition transmission without UCI multiplexing or the scheduled PUCCH transmission based on a prioritization rule.

[0102] Example 4 includes the subject matter of example 3, including or omitting optional elements, wherein the prioritization rule is configured on a per cell basis, a per-user equipment  (UE) basis, defines either the scheduled PUSCH repetition transmission without UCI multiplexing or the scheduled PUCCH transmission as having a higher priority; or selects either the scheduled PUSCH repetition transmission without UCI multiplexing or the scheduled PUCCH transmission based on a priority assigned to the PUSCH transmission or the PUCCH transmission.

[0103] Example 5 includes the subject matter of example 3, including or omitting optional elements, wherein when the processor selects the PUCCH transmission for transmission, according to the prioritization rule the processor is configured to drop transmission of the scheduled PUSCH repetition transmission that overlaps the scheduled PUCCH transmission; the scheduled PUSCH repetition transmission that overlaps the scheduled PUCCH transmission and any PUSCH repetition transmissions in a coding cycle; or the scheduled PUSCH repetition transmission that overlaps the scheduled PUCCH transmission and all PUSCH repetition transmissions in the series of PUSCH repetitions.

[0104] Example 6 includes the subject matter of any of examples 1-2, including or omitting optional elements, wherein the processor is configured to when the scheduled PUSCH repetition transmission that overlaps with the scheduled PUCCH transmission corresponds to a first PUSCH repetition in a coding cycle, select the scheduled PUSCH repetition transmission that overlaps with the scheduled PUCCH transmission for UCI multiplexing; or when the scheduled PUSCH repetition transmission that overlaps with the scheduled PUCCH transmission does not correspond to a first PUSCH repetition in a coding cycle, select a subsequent PUSCH repetition transmission that corresponds to a first PUSCH repetition in a coding cycle for UCI multiplexing.

[0105] Example 7 includes the subject matter of any of examples 1-2, including or omitting optional elements, wherein the processor is configured to provide the multiplexed PUSCH transmission to the RF circuitry for transmission after a configured delay time after receiving downlink control information (DCI) scheduling the PUCCH, wherein the configured delay time is greater than a configured PUCCH delay time between the DCI and the PUCCH.

[0106] Example 8 includes the subject matter of any of examples 1-2, including or omitting optional elements, wherein the processor is configured to identify a second scheduled PUCCH transmission for transmitting second UCI that overlaps a PUSCH repetition in the series of PUSCH repetitions and, in response, select either the first UCI or the second UCI for multiplexing with the selected PUSCH repetition and dropping a PUCCH transmission associated with the other of the first UCI or the second UCI.

[0107] Example 9 includes the subject matter example 8, including or omitting optional elements, wherein the processor is configured to select either the first UCI or the second UCI  based on an order in which the scheduled PUCCH transmission and the second scheduled PUCCH transmission occur; prioritizing UCI that includes hybrid automatic repeat request acknowledgement (HARQ-ACK) over UCI that includes channel state information (CSI) report information; a priority assigned to the UCI; prioritizing UCI that includes semi persistent (SP) scheduled CSI report information over UCI that includes periodic CSI report information; prioritizing CSI report information associated with beam management over CSI report information associated with link adaptation; prioritizing UCI that includes CSI Part 1 over UCI that includes CSI Part 2; or refraining from multiplexing either the first UCI or the second UCI with the selected PUSCH repetition when both the first UCI and the second UCI include CSI report information.

[0108] Example 10 includes the subject matter example 8, including or omitting optional elements, wherein the processor is configured to select either the first UCI or the second UCI based on selection rules configured by a network.

[0109] Example 11 is a user equipment (UE) , including radio frequency (RF) circuitry; and baseband circuitry coupled to the RF circuitry. The baseband circuitry is configured to identify a scheduled physical uplink shared channel (PUSCH) transmission that overlaps in time with a scheduled physical uplink control channel (PUCCH) transmission for communicating first uplink control information (UCI) , wherein the scheduled PUSCH transmission carries uplink data and corresponds to a PUSCH repetition of a series of PUSCH repetitions that are spread based on a coding scheme; and select zero or more of the PUSCH repetitions of the series of PUSCH repetitions for UCI multiplexing; when at least one PUSCH repetition is selected, encode a multiplexed PUSCH repetition transmission by multiplexing the first UCI with the uplink data of the PUSCH repetitions; and based on the selection, provide the multiplexed PUSCH repetition transmission, the scheduled PUSCH transmission, or the scheduled PUCCH transmission to the RF circuitry for transmission.

[0110] Example 12 includes the subject matter example 11, including or omitting optional elements, wherein the baseband circuitry is configured to select zero PUSCH repetitions for UCI multiplexing; and identify an overlap between the schedule PUSCH transmission and the scheduled PUCCH transmission as an error condition; or encode, for transmission, either the scheduled PUSCH repetition transmission without UCI multiplexing or the scheduled PUCCH transmission based on a prioritization rule.

[0111] Example 13 includes the subject matter example 12, including or omitting optional elements, wherein the prioritization rule is configured on a per cell basis, a per-user equipment (UE) basis, defines either the scheduled PUSCH repetition transmission without UCI multiplexing or the scheduled PUCCH transmission as having a higher priority; or selects either  the scheduled PUSCH repetition transmission without UCI multiplexing or the scheduled PUCCH transmission based on a priority assigned to the PUSCH transmission or the PUCCH transmission.

[0112] Example 14 includes the subject matter example 12, including or omitting optional elements, wherein when the baseband circuitry selects the PUCCH transmission for transmission, according to the prioritization rule the baseband circuitry is configured to drop transmission of the scheduled PUSCH transmission that overlaps the scheduled PUCCH transmission; the scheduled PUSCH transmission that overlaps the scheduled PUCCH transmission and any PUSCH repetitions in a coding cycle; or the scheduled PUSCH transmission that overlaps the scheduled PUCCH transmission and all PUSCH repetitions in the series of PUSCH repetitions.

[0113] Example 15 includes the subject matter example 11, including or omitting optional elements, wherein the baseband circuitry is configured to when the scheduled PUSCH repetition transmission that overlaps with the scheduled PUCCH transmission corresponds to a first PUSCH repetition in a coding cycle, select the scheduled PUSCH repetition transmission that overlaps with the scheduled PUCCH transmission for UCI multiplexing; or when the scheduled PUSCH repetition transmission that overlaps with the scheduled PUCCH transmission does not correspond to a first PUSCH repetition in a coding cycle, select a subsequent PUSCH repetition transmission that corresponds to a first PUSCH repetition in a coding cycle for UCI multiplexing.

[0114] Example 16 includes the subject matter example 11, including or omitting optional elements, wherein the baseband circuitry is configured to provide the multiplexed PUSCH transmission to the RF circuitry for transmission after a configured delay time after receiving downlink control information (DCI) scheduling the PUCCH, wherein the configured delay time is greater than a configured PUCCH delay time between the DCI and the PUCCH.

[0115] Example 17 includes the subject matter example 11, including or omitting optional elements, wherein the baseband circuitry is configured to identify a second scheduled PUCCH transmission for transmitting second UCI that overlaps a PUSCH repetition in the series of PUSCH repetitions and, in response, select either the first UCI or the second UCI for multiplexing with the selected PUSCH repetition and dropping a PUCCH transmission associated with the other of the first UCI or the second UCI.

[0116] Example 18 includes the subject matter example 17, including or omitting optional elements, wherein the baseband circuitry is configured to select either the first UCI or the second UCI based on an order in which the scheduled PUCCH transmission and the second scheduled PUCCH transmission occur; prioritizing UCI that includes hybrid automatic repeat request  acknowledgement (HARQ-ACK) over UCI that includes channel state information (CSI) report information; a priority assigned to the UCI; prioritizing UCI that includes semi persistent (SP) scheduled CSI report information over UCI that includes periodic CSI report information; prioritizing CSI report information associated with beam management over CSI report information associated with link adaptation; prioritizing UCI that includes CSI Part 1 over UCI that includes CSI Part 2; or refraining from multiplexing either the first UCI or the second UCI with the selected PUSCH repetition when both the first UCI and the second UCI include CSI report information.

[0117] Example 19 is a baseband processor, including a memory configured to store instructions and a processor coupled to the memory. The processor is configured to, when executing instructions, identify a scheduled physical uplink shared channel (PUSCH) transmission that overlaps in time with a scheduled physical uplink control channel (PUCCH) transmission for communicating first uplink control information (UCI) , wherein the scheduled PUSCH transmission carries uplink data and corresponds to a PUSCH repetition of a series of PUSCH repetitions that are spread based on a coding scheme; select zero or more of the PUSCH repetitions of the series of PUSCH repetitions for UCI multiplexing; based on the selection, receive a multiplexed PUSCH repetition transmission, the scheduled PUSCH transmission, or the scheduled PUCCH transmission; and when a multiplexed PUSCH repetition transmission is received, de-multiplex the first UCI from the uplink data.

[0118] Example 20 includes the subject matter example 19, including or omitting optional elements, wherein the PUSCH repetitions are spread by an orthogonal cover code (OCC) or on an inter-slot basis.

[0119] Example 21 is a method that includes functions corresponding to the operations performed by a baseband circuitry or processor of examples 1-20.

[0120] Example 22 is an apparatus that includes means for performing functions corresponding to the operations performed by the baseband circuitry or processor of examples 1-20.

[0121] The above description of illustrated examples, implementations, aspects, etc., of the subject disclosure, including what is described in the Abstract, is not intended to be exhaustive or to limit the disclosed aspects to the precise forms disclosed. While specific examples, implementations, aspects, etc., are described herein for illustrative purposes, various modifications are possible that are considered within the scope of such examples, implementations, aspects, etc., as those skilled in the relevant art can recognize.

[0122] While the methods are illustrated and described above as a series of acts or events, it will be appreciated that the illustrated ordering of such acts or events are not to be interpreted in  a limiting sense. For example, some acts may occur in different orders and / or concurrently with other acts or events apart from those illustrated and / or described herein. In addition, not all illustrated acts may be required to implement one or more aspects or embodiments of the disclosure herein. Also, one or more of the acts depicted herein may be carried out in one or more separate acts and / or phases. In some embodiments, the methods illustrated above may be implemented in a computer readable medium using instructions stored in a memory. Many other embodiments and variations are possible within the scope of the claimed disclosure.

[0123] The term “couple” is used throughout the specification. The term may cover connections, communications, or signal paths that enable a functional relationship consistent with the description of the present disclosure. For example, if device A generates a signal to control device B to perform an action, in a first example device A is coupled to device B, or in a second example device A is coupled to device B through intervening component C if intervening component C does not substantially alter the functional relationship between device A and device B such that device B is controlled by device A via the control signal generated by device A.

[0124] It is well understood that the use of personally identifiable information should follow privacy policies and practices that are generally recognized as meeting or exceeding industry or governmental requirements for maintaining the privacy of users. In particular, personally identifiable information data should be managed and handled so as to minimize risks of unintentional or unauthorized access or use, and the nature of authorized use should be clearly indicated to users.

Claims

1.A baseband processor, comprising a memory configured to store instructions and a processor coupled to the memory and, when executing instructions, configured to:identify a scheduled physical uplink shared channel (PUSCH) transmission that overlaps in time with a scheduled physical uplink control channel (PUCCH) transmission for communicating first uplink control information (UCI) , wherein the scheduled PUSCH transmission carries uplink data and corresponds to a PUSCH repetition of a series of PUSCH repetitions that are spread based on a coding scheme;select zero or more of the PUSCH repetitions of the series of PUSCH repetitions for UCI multiplexing;when at least one PUSCH repetition is selected, encode a multiplexed PUSCH repetition transmission by multiplexing the first UCI with the uplink data of the PUSCH repetitions; andbased on the selection, provide the multiplexed PUSCH repetition transmission, the scheduled PUSCH transmission, or the scheduled PUCCH transmission to radio frequency (RF) circuitry for transmission.2.The baseband processor of claim 1, wherein the PUSCH repetitions are spread by an orthogonal cover code (OCC) or on an inter-slot basis.3.The baseband processor of any of claims 1-2, wherein the processor is configured to select zero PUSCH repetitions for UCI multiplexing; andidentify an overlap between the scheduled PUSCH transmission and the scheduled PUCCH transmission as an error condition; orencode, for transmission, either the scheduled PUSCH repetition transmission without UCI multiplexing or the scheduled PUCCH transmission based on a prioritization rule.4.The baseband processor of claim 3 wherein the prioritization ruleis configured on a per cell basis, a per-user equipment (UE) basis,defines either the scheduled PUSCH repetition transmission without UCI multiplexing or the scheduled PUCCH transmission as having a higher priority; orselects either the scheduled PUSCH repetition transmission without UCI multiplexing or the scheduled PUCCH transmission based on a priority assigned to the PUSCH transmission or the 5.The baseband processor of claim 3, wherein when the processor selects the PUCCH transmission for transmission, according to the prioritization rule the processor is configured to drop transmission ofthe scheduled PUSCH repetition transmission that overlaps the scheduled PUCCH transmission;the scheduled PUSCH repetition transmission that overlaps the scheduled PUCCH transmission and any PUSCH repetition transmissions in a coding cycle; orthe scheduled PUSCH repetition transmission that overlaps the scheduled PUCCH transmission and all PUSCH repetition transmissions in the series of PUSCH repetitions.6.The baseband processor of any of claims 1-2, wherein the processor is configured towhen the scheduled PUSCH repetition transmission that overlaps with the scheduled PUCCH transmission corresponds to a first PUSCH repetition in a coding cycle, select the scheduled PUSCH repetition transmission that overlaps with the scheduled PUCCH transmission for UCI multiplexing; orwhen the scheduled PUSCH repetition transmission that overlaps with the scheduled PUCCH transmission does not correspond to a first PUSCH repetition in a coding cycle, select a subsequent PUSCH repetition transmission that corresponds to a first PUSCH repetition in a coding cycle for UCI multiplexing.7.The baseband processor of any of claims 1-2, wherein the processor is configured to provide the multiplexed PUSCH transmission to the RF circuitry for transmission after a configured delay time after receiving downlink control information (DCI) scheduling the PUCCH, wherein the configured delay time is greater than a configured PUCCH delay time between the DCI and the PUCCH.8.The baseband processor of any of claims 1-2, wherein the processor is configured to identify a second scheduled PUCCH transmission for transmitting second UCI that overlaps a PUSCH repetition in the series of PUSCH repetitions and, in response, select either the first UCI or the second UCI for multiplexing with the selected PUSCH repetition and dropping a PUCCH transmission associated with the other of the first UCI or the second UCI.9.The baseband processor of claim 8, wherein the processor is configured to select either the first UCI or the second UCI based onan order in which the scheduled PUCCH transmission and the second scheduled PUCCH transmission occur;prioritizing UCI that includes hybrid automatic repeat request acknowledgement (HARQ-ACK) over UCI that includes channel state information (CSI) report information;a priority assigned to the UCI;prioritizing UCI that includes semi persistent (SP) scheduled CSI report information over UCI that includes periodic CSI report information;prioritizing CSI report information associated with beam management over CSI report information associated with link adaptation;prioritizing UCI that includes CSI Part 1 over UCI that includes CSI Part 2; orrefraining from multiplexing either the first UCI or the second UCI with the selected PUSCH repetition when both the first UCI and the second UCI include CSI report information.10.The baseband processor of claim 8, wherein the processor is configured to select either the first UCI or the second UCI based on selection rules configured by a network.11.A user equipment (UE) , comprisingradio frequency (RF) circuitry; andbaseband circuitry coupled to the RF circuitry, the baseband circuitry configured to:identify a scheduled physical uplink shared channel (PUSCH) transmission that overlaps in time with a scheduled physical uplink control channel (PUCCH) transmission for communicating first uplink control information (UCI) , wherein the scheduled PUSCH transmission carries uplink data and corresponds to a PUSCH repetition of a series of PUSCH repetitions that are spread based on a coding scheme; andselect zero or more of the PUSCH repetitions of the series of PUSCH repetitions for UCI multiplexing;when at least one PUSCH repetition is selected, encode a multiplexed PUSCH repetition transmission by multiplexing the first UCI with the uplink data of the PUSCH repetitions; andbased on the selection, provide the multiplexed PUSCH repetition transmission, the scheduled PUSCH transmission, or the scheduled PUCCH transmission to the RF circuitry for transmission.12.The UE of claim 11, wherein the baseband circuitry is configured toselect zero PUSCH repetitions for UCI multiplexing; andidentify an overlap between the schedule PUSCH transmission and the scheduled PUCCH transmission as an error condition; orencode, for transmission, either the scheduled PUSCH repetition transmission without UCI multiplexing or the scheduled PUCCH transmission based on a prioritization rule.13.The UE of claim 12, wherein the prioritization ruleis configured on a per cell basis, a per-user equipment (UE) basis,defines either the scheduled PUSCH repetition transmission without UCI multiplexing or the scheduled PUCCH transmission as having a higher priority; orselects either the scheduled PUSCH repetition transmission without UCI multiplexing or the scheduled PUCCH transmission based on a priority assigned to the PUSCH transmission or the PUCCH transmission.14.The UE of claim 12, wherein when the baseband circuitry selects the PUCCH transmission for transmission, according to the prioritization rule the baseband circuitry is configured to drop transmission ofthe scheduled PUSCH transmission that overlaps the scheduled PUCCH transmission;the scheduled PUSCH transmission that overlaps the scheduled PUCCH transmission and any PUSCH repetitions in a coding cycle; orthe scheduled PUSCH transmission that overlaps the scheduled PUCCH transmission and all PUSCH repetitions in the series of PUSCH repetitions.15.The UE of claim 11, wherein the baseband circuitry is configured towhen the scheduled PUSCH repetition transmission that overlaps with the scheduled PUCCH transmission corresponds to a first PUSCH repetition in a coding cycle, select the scheduled PUSCH repetition transmission that overlaps with the scheduled PUCCH transmission for UCI multiplexing; orwhen the scheduled PUSCH repetition transmission that overlaps with the scheduled PUCCH transmission does not correspond to a first PUSCH repetition in a coding cycle, select a subsequent PUSCH repetition transmission that corresponds to a first PUSCH repetition in a coding cycle for UCI multiplexing.16.The UE of claim 11, wherein the baseband circuitry is configured to provide the multiplexed PUSCH transmission to the RF circuitry for transmission after a configured delay time after receiving downlink control information (DCI) scheduling the PUCCH, wherein the configured delay time is greater than a configured PUCCH delay time between the DCI and the PUCCH.17.The UE of claim 11, wherein the baseband circuitry is configured to identify a second scheduled PUCCH transmission for transmitting second UCI that overlaps a PUSCH repetition in the series of PUSCH repetitions and, in response, select either the first UCI or the second UCI for multiplexing with the selected PUSCH repetition and dropping a PUCCH transmission associated with the other of the first UCI or the second UCI.18.The UE of claim 17, wherein the baseband circuitry is configured to select either the first UCI or the second UCI based onan order in which the scheduled PUCCH transmission and the second scheduled PUCCH transmission occur;prioritizing UCI that includes hybrid automatic repeat request acknowledgement (HARQ-ACK) over UCI that includes channel state information (CSI) report information;a priority assigned to the UCI;prioritizing UCI that includes semi persistent (SP) scheduled CSI report information over UCI that includes periodic CSI report information;prioritizing CSI report information associated with beam management over CSI report information associated with link adaptation;prioritizing UCI that includes CSI Part 1 over UCI that includes CSI Part 2; orrefraining from multiplexing either the first UCI or the second UCI with the selected PUSCH repetition when both the first UCI and the second UCI include CSI report information.19.A baseband processor, comprising a memory configured to store instructions and a processor coupled to the memory and, when executing instructions, configured to:identify a scheduled physical uplink shared channel (PUSCH) transmission that overlaps in time with a scheduled physical uplink control channel (PUCCH) transmission for communicating first uplink control information (UCI) , wherein the scheduled PUSCH transmission carries uplink data and corresponds to a PUSCH repetition of a series of PUSCH repetitions that are spread based on a coding scheme; andselect zero or more of the PUSCH repetitions of the series of PUSCH repetitions for UCI multiplexing;based on the selection, receive a multiplexed PUSCH repetition transmission, the scheduled PUSCH transmission, or the scheduled PUCCH transmission; andwhen a multiplexed PUSCH repetition transmission is received, de-multiplex the first UCI from the uplink data.20.The baseband processor of claim 19, wherein the PUSCH repetitions are spread by an orthogonal cover code (OCC) or on an inter-slot basis.