User equipment power saving for physical downlink control channel detection

Dynamic PDCCH location indication in wireless communication systems addresses high UE power consumption and inefficient resource use by optimizing PDCCH detection, enhancing power savings and network efficiency.

WO2026036403A1PCT designated stage Publication Date: 2026-02-19GOOGLE LLC +1
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/112896
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-08-16
Publication Date
2026-02-19

AI Technical Summary

Technical Problem

High UE power consumption due to blind detection of PDCCH candidates in wireless communication systems, which is inefficient and consumes significant computing resources and network bandwidth.

Method used

Dynamic indication of PDCCH location through a DL channel configuration, reducing the number of blind detections by indicating specific PDCCH locations and transmissions, thereby optimizing UE power usage and network communication efficiency.

Benefits of technology

Reduces UE power consumption and improves network communication performance by minimizing unnecessary blind detections and optimizing resource utilization.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024112896_19022026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024112896_19022026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

This disclosure provides systems, devices, apparatus, and methods, including computer programs encoded on storage media, for PDCCH detection. A UE (102) receives (304), from a network entity (104), a configuration configuring a time domain resource and a frequency domain resource for a DL channel for carrying a PDCCH indication. The UE (102) receives (306), from the network entity (104), the PDCCH indication on the DL channel indicating at least one PDCCH location and at least one PDCCH transmission on the at least one PDCCH location. The UE (102) communicates (308), with the network entity (104), based on DCI in the at least one PDCCH transmission.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

USER EQUIPMENT POWER SAVING FOR PHYSICAL DOWNLINK CONTROL CHANNEL DETECTIONTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates generally to wireless communication, and more particularly, to physical downlink control channel (PDCCH) detection.BACKGROUND

[0002] The Third Generation Partnership Project (3GPP) specifies a radio interface referred to as fifth generation (5G) new radio (NR) (5G NR) . An architecture for a 5G NR wireless communication system includes a 5G core (5GC) network, a 5G radio access network (5G-RAN) , a user equipment (5G UE) , etc. The 5G NR architecture seeks to provide increased data rates, decreased latency, and / or increased capacity compared to prior generation cellular communication systems.

[0003] Wireless communication systems, in general, provide various telecommunication services (e.g., telephony, video, data, messaging, etc. ) based on multiple-access technologies, such as orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) technologies, that support communication with multiple UEs. Improvements in mobile broadband continue the progression of such wireless communication technologies. For example, it is important for a user equipment (UE) to save power in PDCCH) detection.

[0004] BRIEF SUMMARY

[0005] The following presents a simplified summary of one or more aspects in order to provide a basic understanding of such aspects. This summary is not an extensive overview of all contemplated aspects. This summary neither identifies key or critical elements of all aspects nor delineates the scope of any or all aspects. Its sole purpose is to present some concepts of one or more aspects in a simplified form as a prelude to the more detailed description that is presented later.

[0006] A network entity (NE) transmits the PDCCH at time and frequency domain resources configured by a search space (SS) and its associated control resource set (CORESET) . The NE configures the time-domain (TD) resource by the SS and frequency-domain (FD) resource by the CORESET. Based on the TD / FD resource configured by the SS / CORESET, a UE may identify one or multiple PDCCH  candidates. Since the UE does not know which PDCCH candidates will be used for PDCCH transmission, the UE performs blind detection for all the PDCCH candidates to receive the PDCCH. Such blind detection could cause high UE power consumption.

[0007] The present disclosure addresses the above-noted and other deficiencies by dynamically indicating PDCCH location to reduce the number of blind detections and generating a signal for a downlink (DL) channel to provide such dynamic indication for UE power saving. Based on the UE capability, the NE configures the time and / or frequency domain resource for the DL channel for carrying the PDCCH indication. The NE may also configure at least one SS for the PDCCH, and optionally configures at least one of the following for the DL channel for carrying the PDCCH indication: radio network temporary identifier (RNTI) associated with the DL channel or the quasi-co-location information for the DL channel. The NE may transmit the control signaling by radio resource control (RRC) signaling, e.g., RRCReconfiguration, master information block (MIB) , or system information block (SIB) . The NE may configure a CORESET and configure the search space to be associated with one or multiple CORESETs. Then, the NE transmits DL channel for PDCCH indication indicating the one or multiple PDCCH locations and one or multiple PDCCHs on the indicated one or multiple PDCCH locations. After receiving the PDCCH, the UE may further communicate with the NE based on the downlink control information (DCI) received in the PDCCH. For example, the UE receives a DL transmission (e.g., physical downlink shared channel (PDSCH) or channel state information-reference signal (CSI-RS) ) scheduled by the DCI, and / or transmits an uplink transmission (e.g., physical uplink shared channel (PUSCH) , physical uplink control channel (PUCCH) , or sounding reference signal (SRS) ) scheduled by the DCI.

[0008] In some aspects, a UE receives, from a network entity, a configuration configuring a time domain resource and a frequency domain resource for a downlink (DL) channel for carrying a PDCCH indication. The UE receives, from the network entity, the PDCCH indication on the DL channel indicating at least one PDCCH location and at least one PDCCH transmission on the at least one PDCCH location. The UE communicates, with the network entity, based on DCI in the at least one PDCCH transmission.

[0009] In some aspects, a NE transmits, to a UE, a configuration configuring a time domain resource and a frequency domain resource for a downlink (DL) channel for carrying a PDCCH indication. The NE transmits, to the UE, the PDCCH indication  on the DL channel indicating at least one PDCCH location and at least one PDCCH transmission on the at least one PDCCH location. The NE communicates, with the UE, based on DCI in the at least one PDCCH transmission.

[0010] In this way, the UE power for PDCCH detection is reduced. The computing resources and network bandwidths are also reduced, thereby the performance of the network communication system is improved.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0011] FIG. 1 illustrates a diagram of a wireless communications system that includes a plurality of user equipments (UEs) and network entities in communication over one or more cells according to an embodiment.

[0012] FIG. 2 illustrates an example of physical downlink control channel (PDCCH) candidates according to an embodiment.

[0013] FIG. 3 illustrates a signaling diagram of communications between a UE and a network entity for the UE power saving based PDCCH detection according to an embodiment.

[0014] FIG. 4 illustrates a signaling diagram of UE behavior for the UE power saving based PDCCH detection according to an embodiment.

[0015] FIG. 5 illustrates a signaling diagram of network entity behavior for the UE power saving based PDCCH detection according to an embodiment.

[0016] FIG. 6A illustrates an example of the intra-slot PDCCH reception based on the dynamic indication of the PDCCH location according to an embodiment.

[0017] FIG. 6B illustrates an example of multi-slot PDCCH indication according to an embodiment.

[0018] FIG. 6C illustrates an example of cross-serving cell PDCCH indication according to an embodiment.

[0019] FIG. 6D illustrates an example of multi-serving cell PDCCH indication according to an embodiment.

[0020] FIG. 7 illustrates an example of the physical control indicator channel (PCICH) indication for multiple UEs according to an embodiment.

[0021] FIG. 8 illustrates an example of PDCCH reception based on the candidate PDCCH locations according to an embodiment.

[0022] FIG. 9A illustrates an example of the PCICH in discontinuous resource elements (REs)  / resource blocks (RBs) in one symbol according to an embodiment.

[0023] FIG. 9B illustrates an example of the PCICH in discontinuous REs / RBs in two symbols according to an embodiment.

[0024] FIG. 10 illustrates an example of PCICH based on two repetitions according to an embodiment.

[0025] FIG. 11A illustrates an example of frequency division multiplexed PCICH monitoring occasions according to an embodiment.

[0026] FIG. 11B illustrates an example of time division multiplexed PCICH monitoring occasions according to an embodiment.

[0027] FIG. 12 illustrates an example of PCICH generation according to an embodiment.

[0028] FIG. 13 illustrates an example of sequence based PCICH generation according to an embodiment.

[0029] FIG. 14 is a flowchart of a method of wireless communication at a UE for the UE power saving based PDCCH detection according to an embodiment.

[0030] FIG. 15 is a flowchart of a method of wireless communication at a network entity for the UE power saving based PDCCH detection according to an embodiment.

[0031] FIG. 16 is a diagram illustrating a hardware implementation for an example UE apparatus according to some embodiments.

[0032] FIG. 17 is a diagram illustrating a hardware implementation for one or more example network entities according to some embodiments.DETAILED DESCRIPTION

[0033] FIG. 1 illustrates a diagram 100 of a wireless communications system associated with a plurality of cells 190. The wireless communications system includes user equipments (UEs) 102 and base stations / network entities 104. Some base stations may include an aggregated base station architecture and other base stations may include a disaggregated base station architecture. The aggregated base station architecture utilizes a radio protocol stack that is physically or logically integrated within a single radio access network (RAN) node. A disaggregated base station architecture utilizes a protocol stack that is physically or logically distributed among two or more units (e.g., radio unit (RU) 106, distributed unit (DU) 108, central unit (CU) 110) . For example, a CU 110 is implemented within a RAN node, and one or more DUs 108 may be co-located with the CU 110, or alternatively, may be geographically or virtually distributed throughout one or multiple other RAN nodes. The DUs 108 may  be implemented to communicate with one or more RUs 106. Any of the RU 106, the DU 108 and the CU 110 can be implemented as virtual units, such as a virtual radio unit (VRU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual central unit (VCU) . The base station / network entity 104 (e.g., an aggregated base station or disaggregated units of the base station, such as the RU 106 or the DU 108) , may be referred to as a transmission reception point (TRP) .

[0034] Operations of the base station 104 and / or network designs may be based on aggregation characteristics of base station functionality. For example, disaggregated base station architectures are utilized in an integrated access backhaul (IAB) network, an open-radio access network (O-RAN) network, or a virtualized radio access network (vRAN) , which may also be referred to a cloud radio access network (C-RAN) . Disaggregation may include distributing functionality across the two or more units at various physical locations, as well as distributing functionality for at least one unit virtually, which can enable flexibility in network designs. The various units of the disaggregated base station architecture, or the disaggregated RAN architecture, can be configured for wired or wireless communication with at least one other unit. For example, the base stations 104d, 104e and / or the RUs 106a, 106b, 106c, 106d may communicate with the UEs 102a, 102b, 102c, 102d, and / or 102s via one or more radio frequency (RF) access links based on a Uu interface. In examples, multiple RUs 106 and / or base stations 104 may simultaneously serve the UEs 102, such as by intra-cell and / or inter-cell access links between the UEs 102 and the RUs 106 / base stations 104.

[0035] The RU 106, the DU 108, and the CU 110 may include (or may be coupled to) one or more interfaces configured to transmit or receive information / signals via a wired or wireless transmission medium. For example, a wired interface can be configured to transmit or receive the information / signals over a wired transmission medium, such as via the fronthaul link 160 between the RU 106d and the baseband unit (BBU) 112 of the base station 104d associated with the cell 190d. The BBU 112 includes a DU 108 and a CU 110, which may also have a wired interface (e.g., midhaul link) configured between the DU 108 and the CU 110 to transmit or receive the information / signals between the DU 108 and the CU 110. In further examples, a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter, or a transceiver, such as an RF transceiver, configured to transmit and / or receive the information / signals via the wireless transmission medium, such as for information communicated between  the RU 106a of the cell 190a and the base station 104e of the cell 190e via cross-cell communication beams 136-138 of the RU 106a and the base station 104e.

[0036] The RUs 106 may be configured to implement lower layer functionality. For example, the RU 106 is controlled by the DU 108 and may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or lower layer PHY functionality, such as execution of fast Fourier transform (FFT) , inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, etc. The functionality of the RU 106 may be based on the functional split, such as a functional split of lower layers.

[0037] The RUs 106 may transmit or receive over-the-air (OTA) communication with one or more UEs 102. For example, the RU 106b of the cell 190b communicates with the UE 102b of the cell 190b via a first set of communication beams 132 of the RU 106b and a second set of communication beams 134b of the UE 102b, which may correspond to inter-cell communication beams or, in some examples, cross-cell communication beams. For instance, the UE 102b of the cell 190b may communicate with the RU 106a of the cell 190a via a third set of communication beams 134a of the UE 102b and a fourth set of communication beams 136 of the RU 106a. DUs 108 can control both real-time and non-real-time features of control plane and user plane communications of the RUs 106.

[0038] Any combination of the RU 106, the DU 108, and the CU 110, or reference thereto individually, may correspond to a base station 104. Thus, the base station 104 may include at least one of the RU 106, the DU 108, or the CU 110. The base stations 104 provide the UEs 102 with access to a core network. The base stations 104 may relay communications between the UEs 102 and the core network (not shown) . The base stations 104 may be associated with macrocells for higher-power cellular base stations and / or small cells for lower-power cellular base stations. For example, the cell 190e may correspond to a macrocell, whereas the cells 190a-190d may correspond to small cells. Small cells include femtocells, picocells, microcells, etc. A network that includes at least one macrocell and at least one small cell may be referred to as a “heterogeneous network. ”

[0039] Transmissions from a UE 102 to a base station 104 / RU 106 are referred to as uplink (UL) transmissions, whereas transmissions from the base station 104 / RU 106 to the UE 102 are referred to as downlink (DL) transmissions. Uplink transmissions may also be referred to as reverse link transmissions and downlink transmissions may  also be referred to as forward link transmissions. For example, the RU 106d utilizes antennas of the base station 104d of cell 190d to transmit a downlink / forward link communication to the UE 102d or receive an uplink / reverse link communication from the UE 102d based on the Uu interface associated with the access link between the UE 102d and the base station 104d / RU 106d.

[0040] Communication links between the UEs 102 and the base stations 104 / RUs 106 may be based on multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity. The communication links may be associated with one or more carriers. The UEs 102 and the base stations 104 / RUs 106 may utilize a spectrum bandwidth of Y MHz (e.g., 5, 10, 15, 20, 100, 400, 800, 1600, 2000, etc. MHz) per carrier allocated in a carrier aggregation of up to a total of Yx MHz, where x component carriers (CCs) are used for communication in each of the uplink and downlink directions. The carriers may or may not be adjacent to each other along a frequency spectrum. In examples, uplink and downlink carriers may be allocated in an asymmetric manner, with more or fewer carriers allocated to either the uplink or the downlink. A primary component carrier and one or more secondary component carriers may be included in the component carriers. The primary component carrier may be associated with a primary cell (PCell) and a secondary component carrier may be associated with a secondary cell (SCell) .

[0041] Some UEs 102, such as the UEs 102a and 102s, may perform device-to-device (D2D) communications over sidelink. For example, a sidelink communication / D2D link utilizes a spectrum for a wireless wide area network (WWAN) associated with uplink and downlink communications. Such sidelink / D2D communication may be performed through various wireless communications systems, such as wireless fidelity (Wi-Fi) systems, Bluetooth systems, Long Term Evolution (LTE) systems, New Radio (NR) systems, etc.

[0042] The UEs 102 and the base stations 104 / RUs 106 may each include a plurality of antennas. The plurality of antennas may correspond to antenna elements, antenna panels, and / or antenna arrays that may facilitate beamforming operations. For example, the RU 106b transmits a downlink beamformed signal based on a first set of communication beams 132 to the UE 102b in one or more transmit directions of the RU 106b. The UE 102b may receive the downlink beamformed signal based on a second set of communication beams 134b from the RU 106b in one or more receive directions of the UE 102b. In a further example, the UE 102b may also transmit an  uplink beamformed signal (e.g., sounding reference signal (SRS) ) to the RU 106b based on the second set of communication beams 134b in one or more transmit directions of the UE 102b. The RU 106b may receive the uplink beamformed signal from the UE 102b in one or more receive directions of the RU 106b. The UE 102b may perform beam training to determine the best receive and transmit directions for the beamformed signals. The transmit and receive directions for the UEs 102 and the base stations 104 / RUs 106 may or may not be the same.

[0043] In further examples, beamformed signals may be communicated between a first base station / RU 106a and a second base station 104e. For instance, the base station 104e of the cell 190e may transmit a beamformed signal to the RU 106a based on the communication beams 138 in one or more transmit directions of the base station 104e. The RU 106a may receive the beamformed signal from the base station 104e of the cell 190e based on the RU communication beams 136 in one or more receive directions of the RU 106a. In further examples, the base station 104e transmits a downlink beamformed signal to the UE 102e based on the communication beams 138 in one or more transmit directions of the base station 104e. The UE 102e receives the downlink beamformed signal from the base station 104e based on UE communication beams 130 in one or more receive directions of the UE 102e. The UE 102e may also transmit an uplink beamformed signal to the base station 104e based on the UE communication beams 130 in one or more transmit directions of the UE 102e, such that the base station 104e may receive the uplink beamformed signal from the UE

[0044] 102e in one or more receive directions of the base station 104e.

[0045] The base station 104 may include and / or be referred to as a network entity. That is, “network entity” may refer to the base station 104 or at least one unit of the base station 104, such as the RU 106, the DU 108, and / or the CU 110. The base station 104 may also include and / or be referred to as a next generation evolved Node B (ng-eNB) , a next generation NB (gNB) , an evolved NB (eNB) , an access point, a base transceiver station, a radio base station, a radio transceiver, a transceiver function, a basic service set (BSS) , an extended service set (ESS) , a TRP, a network node, network equipment, or other related terminology. The base station 104 or an entity at the base station 104 can be implemented as an IAB node, a relay node, a sidelink node, an aggregated (monolithic) base station, or a disaggregated base station including one or more RUs 106, DUs 108, and / or CUs 110. A set of aggregated or disaggregated base stations may be referred to as a next generation-radio access  network (NG-RAN) . In some examples, the UE 102a operates in dual connectivity (DC) with the base station 104e and the base station / RU 106a. In such cases, the base station 104e can be a master node and the base station / RU 160a can be a secondary node.

[0046] Uplink / downlink signaling may also be communicated via a satellite positioning system (SPS) 114. In an example, the SPS 114 associated with the cell 190c may be in communication with one or more UEs 102, such as the UE 102c, and one or more base stations 104 / RUs 106, such as the RU 106c. The SPS 114 may correspond to one or more of a Global Navigation Satellite System (GNSS) , a global position system (GPS) , a non-terrestrial network (NTN) , or other satellite position / location system. The SPS 114 may be associated with LTE signals, NR signals (e.g., based on round trip time (RTT) and / or multi-RTT) , wireless local area network (WLAN) signals, a terrestrial beacon system (TBS) , sensor-based information, NR enhanced cell ID (NR E-CID) techniques, downlink angle-of-departure (DL-AoD) , downlink time difference of arrival (DL-TDOA) , uplink time difference of arrival (UL-TDOA) , uplink angle-of-arrival (UL-AoA) , and / or other systems, signals, or sensors.

[0047] Still referring to FIG. 1, in certain aspects, any of the UEs 102 may include an indication component 140 configured to receive, from a network entity, a configuration configuring a time domain resource and a frequency domain resource for a DL channel for carrying a PDCCH indication. The indication component 140 is configured to receive, from the network entity, the PDCCH indication on the DL channel indicating at least one PDCCH location and at least one PDCCH transmission on the at least one PDCCH location. The indication component 140 is configured to communicate, with the network entity, based on DCI in the at least one PDCCH transmission.

[0048] In certain aspects, any of the base stations 104 or a network entity of the base stations 104 may include a configuration component 150 configured to transmit, to the UE, a configuration configuring a time domain resource and a frequency domain resource for a DL channel for carrying a PDCCH indication. The configuration component 150 is configured to transmit, to the UE, the PDCCH indication on the DL channel indicating at least one PDCCH location and at least one PDCCH transmission on the at least one PDCCH location. The configuration component 150 is configured to communicate with the UE, based on DCI in the at least one PDCCH transmission.

[0049] Accordingly, FIG. 1 describes a wireless communication system that may be implemented in connection with aspects of one or more other figures described herein. Further, although the following description may be focused on 5G NR, the concepts described herein may be applicable to other similar areas, such as 5G-Advanced and future versions, LTE, LTE-advanced (LTE-A) , and other wireless technologies, such as 6G.

[0050] FIG. 2 illustrates an example of PDCCH candidates according to an embodiment. Currently, the NE transmits the PDCCH transmissions at time and frequency domain resources configured by an SS and its associated CORESET. The NE configures the time-domain (TD) resource by the SS and frequency-domain (FD) resource by the CORESET.

[0051] Based on the TD / FD resource configured by the SS / CORESET, a UE may identify one or multiple PDCCH candidates. As shown in FIG. 2, the UE detects one PDCCH candidate on M (e.g., M=1) control channel elements (CCEs) , where M indicates the CCE aggregation level (AL) . The UE performs blind detection based on a set of CCE ALs predefined or configured by the NE. One CCE (e.g., 210, 220, or 230) comprises G resource element groups (REGs) . The value of G is predefined, e.g., G=6, or configured by the NE (when REG interleaving is enabled) . One REG corresponds to one resource block (RB) .

[0052] Since the UE does not know which PDCCH candidates will be used for PDCCH transmission, the UE performs blind detection for all the PDCCH candidates to receive the PDCCH transmission. In one example, the UE may perform up to 44 blind detections in a slot for PDCCH reception. Such blind detection could cause high UE power consumption. It is important to let the UE know the exact location for the PDCCH. With regard to the scheduling flexibility, it is better for the NE to indicate the PDCCH location in a dynamic manner.

[0053] Dynamically indicating the PDCCH location will reduce the number of blind detections. Accordingly, a signal for the DL channel may be generated to provide such dynamic indication for UE power saving. The dynamical indication of PDCCH location and the signal generation for the DL channel will be discussed in detail below.

[0054] FIG. 3 is a signaling diagram 300 illustrating communications between a UE 102 and a network entity 104 for the UE power saving based PDCCH detection. The  network entity 104 may correspond to a base station or a unit of a base station, such as the RU 106, the DU 108, the CU 110, etc.

[0055] Referring to FIG. 3, the UE 102 may transmit 302, to the network entity 104, a UE capability message indicating a UE capability for supporting a configuration for a DL channel for carrying a PDCCH indication. The NE 104 may receive 302, from the UE 102, the UE capability message indicating the UE capability for supporting the configuration for the DL channel for carrying a PDCCH indication. In some implementations, the UE may report 302 its capability on the supported configuration for the DL channel for PDCCH indication. The UE may report at least one of the following capabilities: whether the UE supports the DL channel for PDCCH indication; maximum number of PDCCHs that it can decode within a set of symbols or a slot; maximum number of PDCCH candidates that it can decode within a set of symbols or a slot; maximum number of repetitions for the DL channel for PDCCH indication that it can support; supported multiplexing scheme (s) , e.g., time domain multiplexing (TDM)  / frequency domain multiplexing (FDM) , between the DL channel for PDCCH indication and a synchronization signals (SS) and physical broadcast channel (SS / PBCH) block (referred to as synchronization signal block (SSB) ) ; supported multiplexing scheme (s) , e.g., TDM / FDM / single frequency networks (SFN) , for the repetitions for the DL channel for PDCCH indication.

[0056] The NE 104 transmits 304, to the UE 102, the configuration configuring a time domain resource and a frequency domain resource for the DL channel for carrying the PDCCH indication. The UE 102 receives 304, from the NE 104, the configuration configuring a time domain resource and a frequency domain resource for the DL channel for carrying the PDCCH indication. Based on the UE capability, the NE 104 configures the time and frequency domain resource for the DL channel for the PDCCH indication. The NE 104 may also configure at least one search space for the PDCCH, and optionally configure at least one of the followings for the DL channel for the PDCCH indication: a radio network temporary identifier (RNTI) associated with the DL channel, or the quasi-co-location (QCL) information for the DL channel. The NE may transmit the control signaling by radio resource control (RRC) signaling, e.g., RRCReconfiguration, master information block (MIB) , or system information block (SIB) . The NE may configure a control resource set (CORESET) and configure the search space to be associated with one or multiple CORESETs.

[0057] Then the NE 104 transmits 306, to the UE 102, the PDCCH indication on the DL channel indicating at least one PDCCH location and at least one PDCCH transmission on the at least one PDCCH location. The UE 102 receives 306, from the NE 104, the PDCCH indication on the DL channel indicating at least one PDCCH location and at least one PDCCH transmission on the at least one PDCCH location. The NE 104 transmits the DL channel for the PDCCH indication indicating the one or multiple PDCCH locations. Then the NE 104 transmits one or multiple PDCCH transmissions on the indicated one or multiple PDCCH locations. At the NE side, the NE 104 transmits the at least one PDCCH transmission in a two-stage manner. In the first stage, the NE 104 transmits the DL channel to indicate the location of the at least one PDCCH transmission. In the second stage, the NE 104 transmits the at least one PDCCH transmission. Similarly, at the UE side, the UE 102 receives the at least one PDCCH transmission in a two-stage manner. In the first stage, the UE 102 receives the DL channel to indicate the location of the at least one PDCCH transmission. In the second stage, UE 102 receives the at least one PDCCH transmission. The PDCCH indication on the DL channel and at least one PDCCH transmission may be multiplexed in the same slot or even the same symbol. As an example, the PDCCH indication on the DL channel and at least one PDCCH transmission are transmitted and / or received in the same message. The UE 102 may decode the PDCCH indication on the DL channel first, then the UE may decode the at least one PDCCH transmission. Downlink control information (DCI) is carried in the at least one PDCCH transmission based on the PDCCH indication. The UE 102 obtains the DCI in the at least one PDCCH transmission based on the PDCCH indication.

[0058] The UE 102 communicates 308, with the network entity 104, based on the DCI in the at least one PDCCH transmission. The NE 104 communicates 308, with the UE 102, based on the DCI in the at least one PDCCH transmission. After receiving the at least one PDCCH transmission, the UE 102 may further communicate with the NE 104 based on the received DCI in the at least one PDCCH transmission. For example, the UE may receive the DL signal, e.g., PDSCH or CSI-RS, scheduled by the DCI, and / or transmit an uplink signal, e.g., PUSCH, PUCCH or SRS, scheduled by the DCI.

[0059] In this disclosure, unless specified, a RRC signaling may indicate a RRC reconfiguration message from the NE to UE, or a master information block (MIB) , or a system information block (SIB) , where the SIB can be an existing SIB (e.g., SIB1)  or a new SIB (e.g., SIB J, where J is an integer above 21) transmitted by the network entity. In some other implementations, the NE receives the one or more capabilities from a core network (e.g., Access and Mobility Management Function (AMF) ) . In yet some other implementations, the network entity receives the one or more capabilities from another base station (e.g., gNB or eNB) .

[0060] FIG. 4 illustrates a signaling diagram of UE behavior for UE power saving for PDCCH detection according to an embodiment. Referring to FIG. 4, the UE 102 may transmit 302, to the network entity 104, a UE capability message indicating a UE capability for supporting a configuration for a DL channel for carrying a PDCCH indication.

[0061] The UE 102 receives 304, from the NE 104, the configuration configuring a time domain resource and a frequency domain resource for the DL channel for carrying the PDCCH indication. Then UE 102 receives 306, from the NE 104, the PDCCH indication on the DL channel indicating at least one PDCCH location and at least one PDCCH transmission on the at least one PDCCH location. The UE 102 obtains the DCI in the at least one PDCCH transmission based on the PDCCH indication. The UE 102 communicates 308, with the network entity 104, based on the DCI in the at least one PDCCH transmission.

[0062] FIG. 5 illustrates a signaling diagram of network entity behavior for UE power saving for PDCCH detection according to an embodiment. Referring to FIG. 5, the NE 104 may receive 502, from the UE 102, the UE capability message indicating the UE capability for supporting the configuration for the DL channel for carrying a PDCCH indication.

[0063] The NE 104 transmits 504, to the UE 102, the configuration configuring a time domain resource and a frequency domain resource for the DL channel for carrying the PDCCH indication. Then the NE 104 transmits 506, to the UE 102, the PDCCH indication on the DL channel indicating at least one PDCCH location and at least one PDCCH transmission on the at least one PDCCH location. The NE 104 communicates 508, with the UE 102, based on DCI in the at least one PDCCH transmission.

[0064] In one example, the DL channel for carrying the PDCCH indication may be a dedicated channel, e.g., physical control indicator channel (PCICH) . In one example, the DL channel may be a physical control format indicator channel (PCFICH) . In one example, the DL channel may be another PDCCH. In this disclosure, the DL channel  for carrying a PDCCH indication, PCICH, PCFICH, and another PDCCH for a PDCCH indication are interchangeable.

[0065] In some examples, the PDCCH indication may indicates, in at least one slot of the DL channel, at least one of:

[0066] a resource element group (REG) for the at least one PDCCH transmission,

[0067] a control channel element (CCE) for the at least one PDCCH transmission,

[0068] a CCE aggregation level (AL) for the at least one PDCCH transmission,

[0069] a PDCCH candidate index associated with the at least one PDCCH transmission,

[0070] a number of PDCCH repetitions for the at least one PDCCH transmission,

[0071] a PDCCH repetition multiplexing scheme for the at least one PDCCH transmission, or

[0072] a number of PDCCH transmissions in one or multiple slots.

[0073] The NE may indicate at least one of the followings for PDCCH reception in one or multiple slots by a downlink channel:

[0074] ● Time-domain resource for the PDCCH, e.g., symbol index (es) , slot index (es) , and / or subframe index (es) for the PDCCH,

[0075] ● Frequency-domain resource for the PDCCH, e.g., REs, and / or RBs for the PDCCH,

[0076] ● REG (s) for the PDCCH,

[0077] ● CCE (s) for the PDCCH,

[0078] ● CCE AL (s) for the PDCCH,

[0079] ● PDCCH candidate index (es) ,

[0080] ● Number of PDCCH repetitions,

[0081] ● PDCCH repetition multiplexing scheme, e.g., FDM, intra-slot or inter-slot TDM, or SFN scheme, or

[0082] ● Number of PDCCHs in one or multiple slot (s) .

[0083] In one example, the NE may indicate a bitmap with X bits for X PDCCH candidates to indicate the PDCCH candidate (s) used for PDCCH transmission, where bit k may indicate whether the PDCCH candidate k is used for the PDCCH transmission. The NE and UE may determine the PDCCH candidates based on the order of the CCE AL (s) , frequency domain resource for the PDCCH candidate, time-domain resource for the PDCCH candidate, and / or the CCE / REG index. Table 1 illustrates one example for the PDCCH candidate ordering when CCE AL = {1, 2}  and totally 4 CCEs can be identified based on the time and frequency domain resource allocated for a search space. Then the NE may indicate where to transmit the PDCCH by indicating the PDCCH candidate index (es) according to the PDCCH candidate ordering.

[0084] Table 1: An example for the PDCCH candidate ordering

[0085] The NE 104 may configure common parameters or separate parameters above for each PDCCH repetitions. Then the UE 102 can receive the PDCCH transmission in the corresponding slot (s) based on the received indication of the PDCCH location as shown below in FIGs. 6a-6d. In some examples, the receiving 307 the DCI in the at least one PDCCH transmission comprises at least one of: receiving the DCI in the at least one PDCCH transmission within a slot; receiving the DCI in the at least one PDCCH transmission in multiple slots; receiving the DCI in the at least one PDCCH transmission in a different serving cell or bandwidth part from the DL channel; or receiving the DCI in the at least one PDCCH transmission in multiple serving cells or bandwidth parts.

[0086] FIG. 6A illustrates an example 600a of an intra-slot PDCCH reception based on the dynamic indication of the PDCCH location according to an embodiment. Referring to FIG. 6A, the DL channel includes a PCICH 605. The PCICH 605 indicates the location of a PDCCH repetition 1 607a and a PDCCH repetition 2 607b. Accordingly, the UE 102 receives the DCI carried in the PDCCH repetition 1 607a and in the PDCCH repetition 2 607b within a slot 611 for the intra-slot PDCCH reception.

[0087] FIG. 6B illustrates an example 600b of multi-slot PDCCH indication according to an embodiment. Referring to FIG. 6B, the DL channel includes the PCICH 605. The PCICH 605 indicates the location of a PDCCH repetition 1 607a and a PDCCH repetition 2 607b. Accordingly, the UE 102 receives DCI in the PDCCH repetition 1  607a in a slot 611 and in the PDCCH repetition 2 607b in a slot 612 for the multi-slot PDCCH reception.

[0088] In some examples, the NE 104 transmits the PCICH in a serving cell or bandwidth part to provide the indication of the PDCCH (s) in the same serving cell or bandwidth part.

[0089] FIG. 6C illustrates an example of cross-serving cell PDCCH indication according to an embodiment. In some implementations, the NE 104 transmits the PCICH 605 in slot 612 in a serving cell or bandwidth part 2 622 to provide the indication of the PDCCH (s) (e.g., PDCCH repetition 1 607a and PDCCH repetition 2 607b) in slot 611 in another serving cell or bandwidth part 1 621, as shown in FIG. 6C. The slot 611 may overlap with the slot 612. In one example, the NE may indicate the serving cell index and / or bandwidth part index to indicate the target serving cell and / or bandwidth part for the indicated PDCCH (s) . The NE may indicate the serving cell and / or bandwidth part index by the PCICH or configured the associated target serving cell and / or bandwidth part by RRC signaling or MAC CE for a PCICH transmission occasion.

[0090] FIG. 6D illustrates an example of multi-serving cell PDCCH indication according to an embodiment. In some implementations, the NE 104 transmits the PCICH 605 in slot 612 in a serving cell or bandwidth part 2 622 to provide the indication of the PDCCH (s) in multiple serving cells and / or bandwidth parts, e.g., PDCCH repetition 2 607b in the serving cell or bandwidth part 1 621, and PDCCH repetition 1 607a in the serving cell or bandwidth part 2 622, as shown in FIG. 6D. The slot 611 may overlap with the slot 612. In one example, the NE may indicate the target serving cells and / or target bandwidth parts by the PCICH. In another example, the NE may configure the target serving cells and / or target bandwidth parts for a transmission occasion of PCICH by RRC signaling or MAC CE.

[0091] In some example, the PDCCH indication is UE-dedicated indication. In an example, the NE 104 transmits the PCICH in UE-dedicated manner. Thus, the NE 104 may transmit the PCICH based on a UE-dedicated radio network temporary identifier (RNTI) , e.g., cell RNTI (C-RNTI) . The NE 104 configures the UE-dedicated RNTI for a UE by RRC signaling, MAC CE, or DCI. Then the NE 104 may indicate the information on the PDCCH for the UE by the PCICH.

[0092] The NE 104 may refrain from transmitting the PCICH if the NE 104 determines not to transmit PDCCH to the UE 102 in the corresponding slot (s) . Thus, if the UE  102 fails to decode the PCICH, it may determine not to decode the PDCCH in the corresponding slot (s) . Alternatively, the NE 104 may indicate whether there is a PDCCH for the UE 102 by the PCICH. In one example, the NE 104 indicates the number of PDCCHs as 0 to indicate there is no PDCCH. In another example, the NE 104 indicates a reserved value for one of the parameters to indicate there is no PDCCH.

[0093] In some implementations, the NE 104 configures at least one PDCCH candidate sets (e.g., bitmap or a list of CCE indexes) to a UE 102 (e.g., in CORESET configuration and / or search space configuration) , each PDCCH candidate set includes at least one PDCCH candidate and a configuration index. For the case where only one PDCCH candidate set is configured to a UE, the UE blind decode PDCCHs from the indicated PDCCH candidates in the PDCCH candidate set. For the case where multiple PDCCH candidate set are configured to a UE, the NE sends an MAC CE to indicate one of the PDCCH candidate set that the UE should apply to blind decode PDCCH.

[0094] In some examples, the PDCCH indication is group-cast / broad-cast indication. The NE 104 may transmit the PCICH in group-cast or broad-cast manner. Thus, the NE 104 may transmit the PCICH based on a RNTI pre-defined or configured by the NE 104 via RRC signaling or MAC CE or based on the physical cell identifier (PCI) or a virtual cell ID. The virtual cell ID may be an ID configured by the NE 104. In some implementations, the virtual cell ID may refer to a RNTI.

[0095] FIG. 7 illustrates an example 700 of the PCICH indication for multiple UEs according to an embodiment. In some implementations, the NE 104 may configure the location of the control information for each UE by RRC signaling. For each UE, the NE may indicate one or multiple control information for one or multiple PDCCHs. The NE may configure one or multiple location (s) for the control information for the UE. Then each UE can identify its PDCCH location based on the corresponding control information, as shown in FIG. 7.

[0096] Referring to FIG. 7, the DL channel for carrying the PDCCH indication is a PCICH. A payload of the PCICH comprises the PDCCH indication 707a for UE 1, another PDCCH indication 707b for UE 2, another PDCCH indication 707c for UE 3, etc.

[0097] FIG. 8 illustrates an example 800 of PDCCH reception based on the candidate PDCCH locations according to an embodiment. In some implementations, the NE 104  may indicate the PDCCH locations for multiple PDCCHs, and each UE performs blind detection based on the PDCCH locations. In one example, the NE 104 may indicate multiple PDCCH candidates. Then the NE 104 may transmit one or multiple PDCCHs for one or more UEs at the resource for one or multiple PDCCH candidates. Accordingly, the one or more UEs may perform the blind detection to receive the PDCCH based on the PDCCH candidates.

[0098] Referring to FIG. 8, the NE 104 indicates, via a PCICH 805, a PDCCH candidate 1 807a and PDCCH candidate 2 807b are used for the PDCCH transmission. Then UE 1 102a and UE 2 102b can perform the blind detection for the PDCCH transmission based on the PDCCH candidate 1 807a and PDCCH candidate 2 807b, instead of performing blind detection for all PDCCH candidates. After blind detection, UE 1 102a may detect a PDCCH on the resource for PDCCH candidate 1 807a, and UE 2 102b may detect a PDCCH on the resource for PDCCH candidate 2 807b.

[0099] In some examples, the NE 104 configures the same RNTI for a first and second UE (e.g., UE 1 102a and UE2 102b) to receive a PCICH. Accordingly, the PDCCH indication carried by the PCICH is shared by the first and second UE. In some other examples, the NE 104 sends the PDCCH indication on a PCICH by using a first RNTI (e.g., a group or common RNTI) , where the PDCCH indication includes at least one least significant bit (LSB) of a UE specific RNTI (e.g., C-RNTI, configured scheduling (CS) -RNTI, etc. ) . In this regard, UE (s) with the same LSB of its UE specific RNTI can apply the same PDCCH indication.

[0100] In some implementations, the NE 104 may indicate at least one of the followings to facilitate the resource mapping for other downlink channel or signals:

[0101] · Time-domain resource reserved for the PDCCH (including or excluding the PCICH) , e.g., symbol (s) in a slot or multiple slots, or

[0102] · Frequency-domain resource reserved for the PDCCH (including or excluding the PCICH) , e.g., RB (s) in a slot or multiple slots.

[0103] Then, the NE 104 and the UE 102 may determine the REs / RBs reserved for the PDCCH (including or excluding the PCICH) are not available for resource mapping for at least one of the followings:

[0104] ● PDSCH transmission,

[0105] ● DMRS for PDSCH transmission,

[0106] ● phase tracking reference signal (PT-RS) for PDSCH transmission,

[0107] ● CSI-RS, or

[0108] ● SRS for DL measurement and report, e.g., layer 1 SRS reference signal received power (L1-SRS-RSRP) or SRS reference signal strength indicator (L1-SRS-RSSI) report.

[0109] In some other implementations, the NE 104 and the UE 102 may determine the REs / RBs allocated for the configured or detected PCICH and / or detected PDCCH and / or indicated PDCCH candidate (s) are not available for resource mapping for at least one of the channels above.

[0110] In some implementations, the NE 104 and the UE 102 may determine the REs / RBs used for the configured or detected PCICH are not available for resource mapping for the PDCCH transmission and / or DMRS of the PDCCH transmission.

[0111] FIGs. 6A-8 illustrate examples of dynamic indication of PDCCH location to reduce the number of blind detections, and FIGs. 9A-13 illustrate examples of signal generation and reception resource for the DL channel, e.g., the PCICH.

[0112] In some examples, the time domain resource and / or frequency domain resource for the PCICH in a slot may be pre-defined or configured by the NE 104. In one example, the NE 104 transmits the PCICH in the first L symbols in a slot, where L may be configured by the NE 104 or pre-defined, e.g., L=1. In another example, the NE 104 transmits the PCICH in continuous or discontinuous REs / RBs in each symbol. The NE 104 may configure the REs / RBs for the PCICH in each the allocated REs / RBs for PCICH based on at least one of the followings:

[0113] ● A reference bandwidth, which may be configured or pre-defined, e.g., the bandwidth for the active downlink bandwidth part or control resource set (CORESET) or search space, or the bandwidth for SS / PBCH block,

[0114] ● PCI or virtual cell ID, or

[0115] ● Symbol index.

[0116] Alternatively, the NE and UE may determine the time domain resource and / or frequency domain resource for the PCICH.

[0117] FIG. 9A illustrates an example 900a of PCICH 905 in discontinuous resource elements (REs)  / resource blocks (RBs) in one symbol according to an embodiment. Referring to FIG. 9A, the resource allocated for the PCICH 905 is in discontinuous  REs / RBs (e.g., 306a, 306c, 306e, 306f) in one symbol within a reference bandwidth 910.

[0118] FIG. 9B illustrates an example of the PCICH in discontinuous REs / RBs in two symbols according to an embodiment. Referring to FIG. 9B, the resource allocated for the PCICH 905 is in discontinuous REs / RBs (e.g., 306a, 306c, 306e, 306f, 307a, 307c, 307e, 307f) in two symbols within a reference bandwidth 910.

[0119] In some implementations, the UE 102 may detect the PCICH in each downlink slot. In some other implementations, the NE 104 may configure the slot (s) with the PCICH transmission. In one example, the NE 104 may configure the periodicity X and / or slot offset (s) Y. Then the NE 104 can transmit the PCICH in a slot n that can meet the condition of n mod X∈Y, and the UE 102 may monitor the PCICH in slot n.

[0120] In some implementations, the UE 102 may monitor the PCICH during the active period (s) of the cell discontinuous transmission (DTX) . The UE 102 may refrain from monitoring the PCICH during the inactive period (s) of the cell DTX. Alternatively, the UE 102 may monitor the PCICH during the inactive period (s) of the cell DTX.

[0121] In some other implementations, the UE 102 may monitor the PCICH during the active time of the UE discontinuous reception (DRX) . The UE 102 may refrain from monitoring the PCICH during the inactive time of the UE DRX. Alternatively, the UE may monitor the PCICH during the inactive time of the UE DRX.

[0122] FIG. 10 illustrates an example 1000 of the PCICH based on two repetitions according to an embodiment. In some implementations, for coverage enhancement, the NE 104 may transmit the PCICH based on multiple repetitions within a slot or across slots. The NE 104 may configure the number of repetitions for the PCICH and / or the time / frequency domain resource for each repetition and / or the first repetition.

[0123] Referring to FIG. 10, the NE 104 transmits the PCICH based on two repetitions 1005a and 1005b within a slot 1012. The NE 104 transmits the PCICH repetition 1 1005a and the PCICH repetition 2 1005b within the slot 1012. The PCICH repetition 1 1005a and the PCICH repetition 2 1005b carry a PDCCH indication indicating a PDCCH transmission 1007 and the location of the PDCCH transmission 1007.

[0124] In some implementations, the NE 104 indicates the association between a PCICH and a CORESET by including the CORESET ID of the CORESET in the PCICH resource configuration. In some other implementations, the NE 104 indicates the  association between PCICH and CORESET by configuring the order of a list PCICH resources in the same order as the list of CORESET configuration (e.g., controlResourceSetToAddModList) in the PDCCH configuration (e.g., PDCCH-Config and PDCCH-ConfigCommon) . For example, the first PCICH resource in the PCICH resource list associates with the first CORESET in the CORESET list, etc.

[0125] In some implementations, the NE 104 and the UE 102 may determine the REs or RBs allocated for at least one of the following channels or signals that are not available for resource mapping for the PCICH:

[0126] · SS / PBCH block (or SSB) ,

[0127] · Periodic / semi-persistent / aperiodic CSI-RS, where the semi-persistent CSI-RS may include the active CSI-RS and may include or exclude the inactive CSI-RS,

[0128] · Detected or indicated PDCCH transmission (including or excluding the DMRS for PDCCH) ,

[0129] · PDSCH transmission (including or excluding the DMRS / PT-RS for PDSCH) , or

[0130] ● SRS for DL measurement and report, e.g., L1-SRS-RSRP / SRS-RSSI report.

[0131] FIG. 11A illustrates an example 1100a of frequency division multiplexed PCICH monitoring occasions according to an embodiment. In some examples, quasi-co-location (QCL) information of the PCICH is based on a synchronization signal block (SSB) resource or a channel state information reference signal (CSI-RS) resource with regard to at least one of: an average delay, a delay spread, a Doppler shift, a Doppler spread, spatial reception parameters, or an average gain. The UE 102 may receive the PDCCH indication based on the QCL information. The NE 104 may transmit the PDCCH indication based on the QCL information. The NE 104 and the UE102 may determine the PCICH on a monitoring occasion (MO) or transmission occasion is quasi-co-located with a SS / PBCH block (SSB) or a CSI-RS resource with regard to at least one of the parameters: average delay, delay spread, Doppler shift, Doppler spread, spatial reception parameters, or average gain.

[0132] The NE 104 may configure or indicate the SS / PBCH block (SSB) or CSI-RS resource index for the PCICH monitoring occasion (MO) by RRC signaling, MAC CE, or DCI. In one example, the NE 104 may configure or indicate the associated MO or transmission occasion for the PCICH for each SS / PBCH block. The PCICH  and SS / PBCH block may be multiplexed in FDM and / or TDM manner. The NE 104 may further indicate the SS / PBCH and PCICH multiplexing scheme.

[0133] Referring to FIG. 11A, the NE 104 and the UE102 may determine PCICH MO 1 1105a is quasi-co-located with SS / PBCH block 1 1109a, and PCICH MO 2 1105b is quasi-co-located with SS / PBCH block 2 1109b. The PCICH MO 1 1105a and PCICH MO 2 1105b are multiplexed in an FDM manner.

[0134] FIG. 11B illustrates an example 1100b of time division multiplexed PCICH monitoring occasions according to an embodiment. Referring to FIG. 11B, the NE 104 and the UE102 may determine PCICH MO 1 1105a is quasi-co-located with SS / PBCH block 1 1109a, and PCICH MO 2 1105b is quasi-co-located with SS / PBCH block 2 1109b. The PCICH MO 1 1105a and PCICH MO 2 1105b are multiplexed in a TDM manner.

[0135] FIG. 12 illustrates an example 1200 of PCICH transmission generation according to an embodiment. In some examples, the PCICH transmission generation are PDCCH-like signal generation. The NE 104 may transmit the control information for the PCICH explicitly. The NE 104 may transmit the PCICH based on similar or the same procedure as PDCCH.

[0136] Referring to FIG. 12, the NE 104 may perform channel encoding 1212, scrambling 1214, modulation 1216, and resource mapping1222 to generate the PCICH signal. In some aspects, the NE 104 may encode 1212 the PCICH based on cyclic redundancy check (CRC) code, and / or polar code, low-density parity-check (LDPC) or turbo code. The NE 104 may perform scrambling 1214 for the coded bits based on a scramble sequence pre-defined or determined based on PCI or virtual cell ID, and / or the symbol / slot / subframe / frame index. Then the NE 104 may perform the modulation 1216 based on a pre-defined or configured modulation scheme, e.g., pi / 2 binary phase-shift keying (BPSK) or quadrature phase shift keying (QPSK) . The NE 104 may generate 1218 a demodulation reference signal (DMRS) . The NE 104 may apply a precoder 1220 for the modulated symbols, and the NE 104 may map 1222 the precoded PCICH on the allocated resources.

[0137] The NE 104 may transmit the DMRS associated with the PCICH. The NE 104 may multiplex the DMRS and the PCICH based on an FDM manner and / or a TDM manner. The NE 104 may transmit the DMRS and the PCICH based on the same precoder. Thus, the UE 102 may determine the DMRS and the PCICH are quasi-co-located (QCLed) with regard to at least one of the QCL parameters: average delay,  delay spread, Doppler shift, Doppler spread, spatial reception parameters, or average gain.

[0138] In some implementations, the PCICH and PDCCH may share the DMRS. Thus, the NE 104 and the UE 102 may determine the PCICH and PDCCH are QCLed with the same DMRS with regard to at least one of the QCL parameters: average delay, delay spread, Doppler shift, Doppler spread, spatial reception parameters, or average gain. In some other implementations, the PCICH and the PDCCH may be associated with different DMRS.

[0139] FIG. 13 illustrates an example 1300 of sequence based PCICH generation according to an embodiment. Referring to FIG. 13, multiple sequences may be pre-defined or configured for the PCICH, where different sequences may be associated with different state of the control information. In one example, the maximum number of PDCCH candidates in a slot may be X. Then X sequences may be pre-defined or configured for PCICH generation, and the NE 104 can indicate the location of PDCCH based on PDCCH candidate w by selecting the w-th sequence as shown in FIG. 13.

[0140] The NE 104 may select 1310 a PCICH sequence according to the PDCCH indication information from a set of pre-defined or configured PCICH sequences. The NE 104 may perform 1320 precoding. The NE 104 may perform 1322 resource mapping.

[0141] Then the UE 102 can perform sequence detection based on the pre-defined or configured sequences for the PCICH. In one example, the UE can perform the channel estimation based on the received signal for the PCICH and the pre-defined or configured sequences, and select the one that can produce the highest channel energy as the detected sequence.

[0142] In some implementations, the PCICH may be based on low peak-average-power ratio (PAPR) sequence (e.g., as defined in 3GPP TS 38.211 section 5.2) . In one example, the PCICH may be based on a Zadoff-Chu sequence. Different sequences may be generated based on different root sequences and / or different cyclic shifts.

[0143] FIGs. 2-13 illustrate the UE power saving based PDCCH detection. FIGs. 14-15 show methods for implementing one or more aspects of FIGs. 2-13. In particular, FIG. 14 shows an implementation by the UE 102 of the one or more aspects of FIGs. 2-13. FIG. 15 shows an implementation by the network entity 104 of the one or more aspects of FIGs. 2-13.

[0144] FIG. 14 illustrates a flowchart 1400 of a method of wireless communication at a UE for the UE power saving for PDCCH detection according to an embodiment. With reference to FIGs. 1-13, the method may be performed by the UE 102. In embodiments, the UE 102 may transmit 1402, to a network entity 104, a UE capability message indicating a UE capability for supporting a configuration for a DL channel for carrying a PDCCH indication. For example, referring to FIG. 3, the UE 102 may transmit 302, to the network entity 104, a UE capability message indicating a UE capability for supporting a configuration for a DL channel for carrying a PDCCH indication.

[0145] The UE 102 receives 1404, from the network entity 104, the configuration configuring a time domain resource and a frequency domain resource for the DL channel for carrying the PDCCH indication. For example, referring to FIG. 3, the UE 102 receives 304, from the NE 104, the configuration configuring a time domain resource and a frequency domain resource for the DL channel for carrying the PDCCH indication.

[0146] The UE 102 receives 1406, from the network entity, the PDCCH indication on the DL channel indicating at least one PDCCH location and at least one PDCCH transmission on the at least one PDCCH location. For example, referring to FIG. 3, the UE 102 receives 306, from the NE 104, the PDCCH indication on the DL channel indicating at least one PDCCH location and at least one PDCCH transmission on the at least one PDCCH location.

[0147] The UE 102 communicates 1408, with the network entity 104, based on DCI in the at least one PDCCH transmission. For example, referring to FIG. 3, the UE 102 communicates 308, with the network entity 104, based on the DCI in the at least one PDCCH transmission. FIG. 14 describes a method from a UE-side of a wireless communication link, whereas FIG. 15 describes a method from a network-side of the wireless communication link.

[0148] FIG. 15 is a flowchart 1500 of a method of wireless communication at a network entity for the UE power saving based PDCCH detection according to an embodiment. With reference to FIGs. 1-13, the method may be performed by one or more network entities 104, which may correspond to a base station or a unit of the base station, such as the RU 106, the DU 108, and / or the CU 110. In embodiments, the network entity 104 may receive 1502, from a UE 102, a UE capability message indicating a UE capability for supporting a configuration for a DL channel for carrying a PDCCH  indication. For example, referring to FIG. 3, the NE 104 may receive 302, from the UE 102, the UE capability message indicating the UE capability for supporting the configuration for the DL channel for carrying a PDCCH indication.

[0149] The NE transmits 1504, to the UE 102, the configuration configuring a time domain resource and a frequency domain resource for the DL channel for carrying the PDCCH indication. For example, referring to FIG. 3, the NE 104 transmits 304, to the UE 102, the configuration configuring a time domain resource and a frequency domain resource for the DL channel for carrying the PDCCH indication.

[0150] The NE transmits 1506, to the UE 102, the PDCCH indication on the DL channel, the PDCCH indication indicating at least one PDCCH location and at least one PDCCH transmission on the at least one PDCCH location. For example, referring to FIG. 3, the NE 104 transmits 306, to the UE 102, the PDCCH indication on the DL channel indicating at least one PDCCH location and at least one PDCCH transmission on the at least one PDCCH location.

[0151] The NE communicates 1508, with the UE 102, based on DCI in the at least one PDCCH transmission. For example, referring to FIG. 3, The NE 104 communicates 308, with the UE 102, based on the DCI in the at least one PDCCH transmission. A UE apparatus 1602, as described in FIG. 16, may perform the method of flowchart 1400. The one or more network entities 104, as described in FIG. 17, may perform the method of flowchart 1500.

[0152] FIG. 16 is a diagram 1600 illustrating an example of a hardware implementation for a UE apparatus 1602. The UE apparatus 1602 may be the UE 102, a component of the UE 102, or may implement UE functionality. The UE apparatus 1602 may include an application processor 1606, which may have on-chip memory 1606’ . In examples, the application processor 1606 may be coupled to a secure digital (SD) card 1608 and / or a display 1610. The application processor 1606 may also be coupled to a sensor (s) module 1612, a power supply 1614, an additional module of memory 1616, a camera 1618, and / or other related components.

[0153] The UE apparatus 1602 may further include a wireless baseband processor 1626, which may be referred to as a modem. The wireless baseband processor 1626 may have on-chip memory 1626'. Along with, and similar to, the application processor 1606, the wireless baseband processor 1626 may also be coupled to the sensor (s) module 1612, the power supply 1614, the additional module of memory 1616, the camera 1618, and / or other related components. The wireless baseband processor  1626 may be additionally coupled to one or more subscriber identity module (SIM) card (s) 1620 and / or one or more transceivers 1630 (e.g., wireless RF transceivers) .

[0154] Within the one or more transceivers 1630, the UE apparatus 1602 may include a Bluetooth module 1632, a WLAN module 1634, an SPS module 1636 (e.g., GNSS module) , and / or a cellular module 1638. The Bluetooth module 1632, the WLAN module 1634, the SPS module 1636, and the cellular module 1638 may each include an on-chip transceiver (TRX) , or in some cases, just a transmitter (TX) or just a receiver (RX) . The Bluetooth module 1632, the WLAN module 1634, the SPS module 1636, and the cellular module 1638 may each include dedicated antennas and / or utilize antennas 1640 for communication with one or more other nodes. For example, the UE apparatus 1602 can communicate through the transceiver (s) 1630 via the antennas 1640 with another UE (e.g., sidelink communication) and / or with a network entity 104 (e.g., uplink / downlink communication) , where the network entity 104 may correspond to a base station or a unit of the base station, such as the RU 106, the DU 108, or the CU 110.

[0155] The wireless baseband processor 1626 and the application processor 1606 may each include a computer-readable medium  / memory 1626', 1606', respectively. The additional module of memory 1616 may also be considered a computer-readable medium  / memory. Each computer-readable medium  / memory 1626', 1606', 1616 may be non-transitory. The wireless baseband processor 1626 and the application processor 1606 may each be responsible for general processing, including execution of software stored on the computer-readable medium  / memory 1626', 1606', 1616. The software, when executed by the wireless baseband processor 1626  / application processor 1606, causes the wireless baseband processor 1626  / application processor 1606 to perform the various functions described herein. The computer-readable medium  / memory may also be used for storing data that is manipulated by the wireless baseband processor 1626  / application processor 1606 when executing the software. The wireless baseband processor 1626  / application processor 1606 may be a component of the UE 102. The UE apparatus 1602 may be a processor chip (e.g., modem and / or application) and include just the wireless baseband processor 1626 and / or the application processor 1606. In other examples, the UE apparatus 1602 may be the entire UE 102 and include the additional modules of the apparatus 1602.

[0156] As discussed in FIG. 1 and implemented with respect to FIG. 14, the indication component 140 is configured to receive, from a network entity, a configuration  configuring a time domain resource and a frequency domain resource for a DL channel for carrying a PDCCH indication. The indication component 140 is configured to receive, from the network entity, the PDCCH indication on the DL channel indicating at least one PDCCH location and at least one PDCCH transmission on the at least one PDCCH location. The indication component 140 is configured to communicate, with the network entity, based on DCI in the at least one PDCCH transmission. The indication component 140 may be within the application processor 1606 (e.g., at 140a) , the wireless baseband processor 1626 (e.g., at 140b) , or both the application processor 1606 and the wireless baseband processor 1626. The indication component 140a-140b may be one or more hardware components specifically configured to carry out the stated processes / algorithm, implemented by one or more processors configured to perform the stated processes / algorithm, stored within a computer-readable medium for implementation by the one or more processors, or a combination thereof.

[0157] FIG. 17 is a diagram 1700 illustrating an example of a hardware implementation for one or more network entities 104. The one or more network entities 104 may be a base station, a component of a base station, or may implement base station functionality. The one or more network entities 104 may include, or may correspond to, at least one of the RU 106, the DU, 108, or the CU 110. The CU 110 may include a CU processor 1746, which may have on-chip memory 1746'. In some aspects, the CU 110 may further include an additional module of memory 1756 and / or a communications interface 1748, both of which may be coupled to the CU processor 1746. The CU 110 can communicate with the DU 108 through a midhaul link 162, such as an F1 interface between the communications interface 1748 of the CU 110 and a communications interface 1728 of the DU 108.

[0158] The DU 108 may include a DU processor 1726, which may have on-chip memory 1726'. In some aspects, the DU 108 may further include an additional module of memory 1736 and / or the communications interface 1728, both of which may be coupled to the DU processor 1726. The DU 108 can communicate with the RU 106 through a fronthaul link 160 between the communications interface 1728 of the DU 108 and a communications interface 1708 of the RU 106.

[0159] The RU 106 may include an RU processor 1706, which may have on-chip memory 1706'. In some aspects, the RU 106 may further include an additional module of memory 1716, the communications interface 1708, and one or more transceivers  1730, all of which may be coupled to the RU processor 1706. The RU 106 may further include antennas 1740, which may be coupled to the one or more transceivers 1730, such that the RU 106 can communicate through the one or more transceivers 1730 via the antennas 1740 with the UE 102.

[0160] The on-chip memory 1706', 1726', 1746'a nd the additional modules of memory 1716, 1736, 1756 may each be considered a computer-readable medium  / memory. Each computer-readable medium  / memory may be non-transitory. Each of the processors 1706, 1726, 1746 is responsible for general processing, including execution of software stored on the computer-readable medium  / memory. The software, when executed by the corresponding processor (s) 1706, 1726, 1746 causes the processor (s) 1706, 1726, 1746 to perform the various functions described herein. The computer-readable medium  / memory may also be used for storing data that is manipulated by the processor (s) 1706, 1726, 1746 when executing the software. In examples, the configuration component 150 may sit at any of the one or more network entities 104, such as at the CU 110; both the CU 110 and the DU 108; each of the CU 110, the DU 108, and the RU 106; the DU 108; both the DU 108 and the RU 106; or the RU 106.

[0161] As discussed in FIG. 1 and implemented with respect to FIG. 15, the configuration component 150 is configured to transmit, to the UE, a configuration configuring a time domain resource and a frequency domain resource for a DL channel for carrying a PDCCH indication. The configuration component 150 is configured to transmit, to the UE, the PDCCH indication on the DL channel indicating at least one PDCCH location and at least one PDCCH transmission on the at least one PDCCH location. The configuration component 150 is configured to communicate, with the UE, based on DCI in the at least one PDCCH transmission. The configuration component 150 may be within one or more processors of the one or more network entities 104, such as the RU processor 1706 (e.g., at 150a) , the DU processor 1726 (e.g., at 150b) , and / or the CU processor 1746 (e.g., at 150c) . The configuration component 150a-150c may be one or more hardware components specifically configured to carry out the stated processes / algorithm, implemented by one or more processors 1706, 1726, 1746 configured to perform the stated processes / algorithm, stored within a computer-readable medium for implementation by the one or more processors 1706, 1726, 1746, or a combination thereof.

[0162] The specific order or hierarchy of blocks in the processes and flowcharts disclosed herein is an illustration of example approaches. Hence, the specific order or hierarchy of blocks in the processes and flowcharts may be rearranged. Some blocks may also be combined or deleted. Dashed lines may indicate optional elements of the diagrams. The accompanying method claims present elements of the various blocks in an example order, and are not limited to the specific order or hierarchy presented in the claims, processes, and flowcharts.

[0163] The detailed description set forth herein describes various configurations in connection with the drawings and does not represent the only configurations in which the concepts described herein may be practiced. The detailed description includes specific details for the purpose of providing a thorough explanation of various concepts. However, these concepts may be practiced without these specific details. In some instances, well known structures and components are shown in block diagram form in order to avoid obscuring such concepts.

[0164] Aspects of wireless communication systems, such as telecommunication systems, are presented with reference to various apparatuses and methods. These apparatuses and methods are described in the following detailed description and are illustrated in the accompanying drawings by various blocks, components, circuits, processes, call flows, systems, algorithms, etc. (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using electronic hardware, computer software, or combinations thereof. Whether such elements are implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0165] An element, or any portion of an element, or any combination of elements may be implemented as a “processing system” that includes one or more processors. Examples of processors include microprocessors, microcontrollers, graphics processing units (GPUs) , central processing units (CPUs) , application processors, digital signal processors (DSPs) , reduced instruction set computing (RISC) processors, systems-on-chip (SoC) , baseband processors, field programmable gate arrays (FPGAs) , programmable logic devices (PLDs) , state machines, gated logic, discrete hardware circuits, and other similar hardware configured to perform the various functionality described throughout this disclosure. One or more processors in the processing system may execute software, which may be referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise.  Software shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software components, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, or any combination thereof.

[0166] If the functionality described herein is implemented in software, the functions may be stored on, or encoded as, one or more instructions or code on a computer-readable medium, such as a non-transitory computer-readable storage medium. Computer-readable media includes computer storage media and can include a random-access memory (RAM) , a read-only memory (ROM) , an electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , optical disk storage, magnetic disk storage, other magnetic storage devices, combinations of these types of computer-readable media, or any other medium that can be used to store computer executable code in the form of instructions or data structures that can be accessed by a computer. Storage media may be any available media that can be accessed by a computer.

[0167] Aspects, implementations, and / or use cases described herein may be implemented across many differing platform types, devices, systems, shapes, sizes, and packaging arrangements. For example, the aspects, implementations, and / or use cases may come about via integrated chip implementations and other non-module-component based devices, such as end-user devices, vehicles, communication devices, computing devices, industrial equipment, retail / purchasing devices, medical devices, artificial intelligence (AI) -enabled devices, machine learning (ML) -enabled devices, etc. The aspects, implementations, and / or use cases may range from chip-level or modular components to non-modular or non-chip-level implementations, and further to aggregate, distributed, or original equipment manufacturer (OEM) devices or systems incorporating one or more techniques described herein.

[0168] Devices incorporating the aspects and features described herein may also include additional components and features for the implementation and practice of the claimed and described aspects and features. For example, transmission and reception of wireless signals necessarily includes a number of components for analog and digital purposes, such as hardware components, antennas, RF-chains, power amplifiers, modulators, buffers, processor (s) , interleavers, adders / summers, etc. Techniques described herein may be practiced in a wide variety of devices, chip-level components, systems, distributed arrangements, aggregated or disaggregated components, end-user devices, etc., of varying configurations.

[0169] The description herein is provided to enable a person skilled in the art to practice the various aspects described herein. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other aspects. Thus, the claims are not limited to the aspects described herein, but are to be interpreted in view of the full scope of the present disclosure consistent with the language of the claims.

[0170] Reference to an element in the singular does not mean “one and only one” unless specifically stated, but rather “one or more. ” Terms such as “if, ” “when, ” and “while” do not imply an immediate temporal relationship or reaction. That is, these phrases, e.g., “when, ” do not imply an immediate action in response to or during the occurrence of an action, but simply imply that if a condition is met then an action will occur, but without requiring a specific or immediate time constraint for the action to occur. The terms “may” , “might” , and “can” , as used in this disclosure, often carry certain connotations. For example, “may” refers to a permissible feature that may or may not occur, “might” refers to a feature that probably occurs, and “can” refers to a capability (e.g., capable of) . The phrase “For example” often carries a similar connotation to “may” and, therefore, “may” is sometimes excluded from sentences that include “for example” or other similar phrases.

[0171] Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. Combinations such as “at least one of A, B, or C” or “one or more of A, B, or C” include any combination of A, B, and / or C, such as A and B, A and C, B and C, or A and B and C, and may include multiples of A, multiples of B, and / or multiples of C, or may include A only, B only, or C only. Sets should be interpreted as a set of elements where the elements number one or more. Terms or articles such as “a” , “an” , and / or “the” may refer to one of an item, feature, element, etc., that the term or article precedes, or may refer to more than one of said item, feature, element, etc. that the term or article precedes. For example, the recitation “awidget” does not preclude reference to multiples of said widget, as “multiple widgets” necessarily includes “a widget” . Hence, the recitation “a widget” may be interpreted as “at least one widget” or, similarly, interpreted as “one or more widgets” .

[0172] Unless otherwise specifically indicated, ordinal terms such as “first” and “second” do not necessarily imply an order in time, sequence, numerical value, etc., but are used to distinguish between different instances of a term or phrase that follows each ordinal term.

[0173] Reference numbers, as used in the specification and figures, are sometimes cross-referenced among drawings to denote same or similar features. A feature that is exactly the same in multiple drawings may be labeled with the same reference number in the multiple drawings. A feature that is similar among the multiple drawings, but not exactly the same, may be labeled with reference numbers that have different leading numbers but have one or more of the same trailing numbers (e.g., 206, 306, 406, etc., may refer to similar features in the drawings) . Hence, like numbers may refer to like actions.

[0174] Structural and functional equivalents to elements of the various aspects described throughout this disclosure that are known or later come to be known to those of ordinary skill in the art are expressly incorporated herein by reference and are encompassed by the claims. The words “module, ” “mechanism, ” “element, ” “device, ” and the like may not be a substitute for the word “means. ” As such, no claim element is to be construed as a means plus function unless the element is expressly recited using the phrase “means for. ” As used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of information, one or more conditions, one or more factors, or the like. In other words, the phrase “based on A” , where “A” may be information, a condition, a factor, or the like, shall be construed as “based at least on A” unless specifically recited differently.

[0175] The following examples are illustrative only and may be combined with other examples or teachings described herein, without limitation.

[0176] Example 1 is a method of wireless communication at a UE, including: A method of wireless communication at a user equipment, UE, (102) , comprising: receiving, from a network entity, a configuration configuring a time domain resource and a frequency domain resource for a downlink, DL, channel for carrying a physical downlink control channel, PDCCH, indication; receiving, from the network entity, the PDCCH indication on the DL channel indicating at least one PDCCH location and at least one PDCCH transmission on the at least one PDCCH location; and communicating, with the network entity, based on DCI in the at least one PDCCH transmission.

[0177] Example 2 may be combined with Example 1 and includes that transmitting, to the network entity, a UE capability message indicating a UE capability for supporting the configuration for the DL channel for carrying the PDCCH indication.

[0178] Example 3 may be combined with any of Examples 1-2 and further includes the configuration further configures at least one search space for one or more PDCCH candidates associated with the at least one PDCCH transmission.

[0179] Example 4 may be combined with any of Examples 1-3 and further includes the configuration further configures at least one of a radio network temporary identifier, RNTI, associated with the DL channel, or a quasi-co-location information, QCL, for the DL channel.

[0180] Example 5 may be combined with any of Examples 1-4 and further includes the PDCCH indication indicates, in at least one slot of the DL channel, at least one of:

[0181] a resource element group (REG) for the at least one PDCCH transmission,

[0182] a control channel element (CCE) for the at least one PDCCH transmission,

[0183] a CCE aggregation level (AL) for the at least one PDCCH transmission,

[0184] a PDCCH candidate index associated with the at least one PDCCH transmission,

[0185] a number of PDCCH repetitions for the at least one PDCCH transmission,

[0186] a PDCCH repetition multiplexing scheme for the at least one PDCCH transmission, or

[0187] a number of PDCCH transmissions in one or multiple slots.

[0188] Example 6 may be combined with any of Examples 1-5 and further includes the at least one PDCCH transmission comprises at least one of:

[0189] a first PDCCH repetition and a second PDCCH repetition located within a same slot,

[0190] a first PDCCH repetition and a second PDCCH repetition located in multiple slots,

[0191] a first PDCCH repetition and a second PDCCH repetition located in a different serving cell or bandwidth part from the DL channel, or

[0192] a first PDCCH repetition and a second PDCCH repetition located in multiple serving cells or bandwidth parts.

[0193] Example 7 may be combined with any of Examples 1-6 and further includes the receiving, from the network entity, the PDCCH indication on the DL channel comprises: receiving, from the network entity, the PDCCH indication on the DL channel based on a UE-specific RNTI.

[0194] Example 8 may be combined with any of Examples 1-6 and further includes the receiving, from the network entity, the PDCCH indication on the DL channel comprises: receiving, from the network entity, the PDCCH indication on the DL  channel based on a RNTI, a physical cell identifier (PCI) , or a virtual cell identifier in a group-cast manner or broadcast manner.

[0195] Example 9 may be combined with Example 8 and further includes the PDCCH indication on the DL channel indicates a PDCCH location for each UE of a group of UEs, or multiple PDCCH locations for the at least one PDCCH transmission.

[0196] Example 10 may be combined with any of Examples 1-9 and further includes wherein the DL channel includes a physical control indicator channel (PCICH) .

[0197] Example 11 may be combined with Example 10 and further includes the time domain resource and the frequency domain resource for the PCICH in a slot is pre-defined or configured by the network entity.

[0198] Example 12 may be combined with any of Examples 10-11 and further includes quasi-co-location, QCL, information of the PCICH is based on a synchronization signal block (SSB) resource or a channel state information reference signal (CSI-RS) resource with regard to at least one of: an average delay, a delay spread, a Doppler shift, a Doppler spread, a spatial reception parameter, or an average gain; wherein the receiving the PDCCH indication is based on the QCL information.

[0199] Example 13 may be combined with any of Examples 10-12 and further includes monitoring occasions of the PCICH are multiplexed in a frequency domain multiplexing (FDM) manner or a time domain multiplexing (TDM) manner.

[0200] Example 14 may be combined with Examples 10-13 and further includes multiple sequences are pre-defined or configured for the PCICH.

[0201] Example 15 is a method of wireless communication at a network entity and includes:

[0202] transmitting, to a UE, a configuration configuring a time domain resource and a frequency domain resource for a downlink, DL, channel for carrying a physical downlink control channel, PDCCH, indication;

[0203] transmitting, to the UE, the PDCCH indication on the DL channel indicating at least one PDCCH location and at least one PDCCH transmission on the at least one PDCCH location; and

[0204] communicating, with the UE, based on DCI in the at least one PDCCH transmission.

[0205] Example 16 may be combined with Examples 15 and further includes receiving, from the UE, a UE capability message indicating a UE capability for supporting the configuration for the DL channel for carrying the PDCCH indication.

[0206] Example 17 may be combined with any of Examples 15-16 and further includes the configuration further configures at least one search space for one or more PDCCH candidates associated with the at least one PDCCH transmission.

[0207] Example 18 may be combined with any of Examples 15-17 and further includes the configuration further configures at least one of a radio network temporary identifier, RNTI, associated with the DL channel, or a quasi-co-location information for the DL channel.

[0208] Example 19 may be combined with any of Examples 15-18 and further includes the PDCCH indication indicates, in at least one slot of the DL channel, at least one of:

[0209] a resource element group (REG) for the at least one PDCCH transmission,

[0210] a control channel element (CCE) for the at least one PDCCH transmission,

[0211] a CCE aggregation level (AL) for the at least one PDCCH transmission,

[0212] a PDCCH candidate index associated with the at least one PDCCH transmission,

[0213] a number of PDCCH repetitions for the at least one PDCCH transmission,

[0214] a PDCCH repetition multiplexing scheme for the at least one PDCCH transmission, or

[0215] a number of PDCCH transmissions in one or multiple slots.

[0216] Example 20 may be combined with any of Examples 15-19 and further includes the at least one PDCCH transmission comprises at least one of:

[0217] a first PDCCH repetition and a second PDCCH repetition located within a same slot,

[0218] a first PDCCH repetition and a second PDCCH repetition located in multiple slots, a first PDCCH repetition and a second PDCCH repetition located in a different serving cell or bandwidth part from the DL channel, or

[0219] a first PDCCH repetition and a second PDCCH repetition located in multiple serving cells or bandwidth parts.

[0220] Example 21 may be combined with any of Examples 15-20 and further includes the transmitting, to the UE, the PDCCH indication on the DL channel comprises: transmitting, to the UE, the PDCCH indication on the DL channel based on a radio network temporary identifier, RNTI, a physical cell identifier, PCI, or a virtual cell ID in group-cast manner.

[0221] Example 22 may be combined with Example 21 and further includes the downlink channel is a physical control indicator channel (PCICH) , wherein a payload of the  PCICH comprises the PDCCH indication for the UE and another PDCCH indication for another UE.

[0222] Example 23 may be combined with Example 21 and further includes the PDCCH indication on the DL channel indicates a PDCCH location for each UE of a group of UEs, or multiple PDCCH locations for the at least one PDCCH transmission.

[0223] Example 24 may be combined with any of Examples 15-23 and further includes the downlink channel is a physical control indicator channel (PCICH) .

[0224] Example 25 may be combined with Example 24 and further includes at least one of a time or frequency domain resource for the PCICH or the PCFICH in a slot is pre-defined or configured by the network entity.

[0225] Example 26 may be combined with any of Examples 24-25 and further includes quasi-co-location, QCL, information of the PCICH is based on a synchronization signal block (SSB) resource or a channel state information reference signal (CSI-RS) resource with regard to at least one of: an average delay, a delay spread, a Doppler shift, a Doppler spread, a spatial reception parameters, or an average gain; wherein the transmitting the PDCCH indication is based on the QCL information.

[0226] Example 27 may be combined with any of Examples 24-26 and further includes multiple sequences are pre-defined or configured for the PCICH.

[0227] Example 28 is an apparatus for wireless communication comprising a transceiver, a memory, and a processor coupled to the memory and the transceiver, the apparatus being configured to implement a method as in any of claims 1-27.

[0228] Example 29 is an apparatus for wireless communication including means for implementing a method as in any of examples 1-27.

[0229] Example 30 is a non-transitory computer-readable medium storing computer executable code, the code when executed by a processor causes the processor to implement a method as in any of examples 1-27.

Claims

A method of wireless communication at a user equipment, UE, (102) , comprising:receiving (304) , from a network entity (104) , a configuration configuring a time domain resource and a frequency domain resource for a downlink, DL, channel for carrying a physical downlink control channel, PDCCH, indication;receiving (306) , from the network entity (104) , the PDCCH indication on the DL channel indicating at least one PDCCH location and at least one PDCCH transmission on the at least one PDCCH location; andcommunicating (308) , with the network entity (104) , based on downlink control information, DCI, in the at least one PDCCH transmission.The method of claim 1, further comprising:transmitting (302) , to the network entity (104) , a UE capability message indicating a UE capability for supporting the configuration for the DL channel for carrying the PDCCH indication.The method of any of claims 1-2, wherein the configuration further configures at least one search space for one or more PDCCH candidates associated with the at least one PDCCH transmission.The method of any of claims 1-3, wherein the configuration further configures at least one of a radio network temporary identifier, RNTI, associated with the DL channel, or a quasi-co-location, QCL, information for the DL channel.The method of any of claims 1-4, wherein the PDCCH indication indicates, in at least one slot of the DL channel, at least one of:a resource element group, REG, for the at least one PDCCH transmission,a control channel element, CCE, for the at least one PDCCH transmission,a CCE aggregation level, AL, for the at least one PDCCH transmission,a PDCCH candidate index associated with the at least one PDCCH transmission,a number of PDCCH repetitions for the at least one PDCCH transmission,a PDCCH repetition multiplexing scheme for the at least one PDCCH transmission, ora number of PDCCH transmissions in one or multiple slots.The method of any of claims 1-5, wherein the at least one PDCCH transmission comprises at least one of:a first PDCCH repetition and a second PDCCH repetition located within a same slot,a first PDCCH repetition and a second PDCCH repetition located in multiple slots,a first PDCCH repetition and a second PDCCH repetition located in a different serving cell or bandwidth part from the DL channel, ora first PDCCH repetition and a second PDCCH repetition located in multiple serving cells or bandwidth parts.The method of any of claims 1-6, wherein the receiving (306) , from the network entity (104) , the PDCCH indication on the DL channel comprises:receiving (306) , from the network entity (104) , the PDCCH indication on the DL channel based on a UE-specific RNTI.The method of any of claims 1-6, wherein the receiving (306) , from the network entity (104) , the PDCCH indication on the DL channel comprises:receiving (306) , from the network entity (104) , the PDCCH indication on the DL channel based on a RNTI, a physical cell identifier, PCI, or a virtual cell identifier in a group-cast manner or broadcast manner.The method of claim 8, wherein the PDCCH indication on the DL channel indicates a PDCCH location for each UE of a group of UEs, or multiple PDCCH locations for the at least one PDCCH transmission.The method of any of claims 1-9, wherein the DL channel includes a physical control indicator channel, PCICH.The method of claim 10, wherein the time domain resource and the frequency domain resource for the PCICH in a slot is pre-defined or configured by the network entity.The method of any of claims 10-11, wherein quasi-co-location, QCL, information of the PCICH is based on a synchronization signal block, SSB, resource or a channel state information reference signal, CSI-RS, resource with regard to at least one of: an average delay, a delay spread, a Doppler shift, a Doppler spread, a spatial reception parameter, or an average gain;wherein the receiving (306) the PDCCH indication is based on the QCL information.The method of any of claims 10-12, wherein monitoring occasions of the PCICH are multiplexed in a frequency domain multiplexing, FDM, manner or a time domain multiplexing, TDM, manner.The method of any of claims 10-13, wherein multiple sequences are pre-defined or configured for the PCICH.A method of wireless communication at a network entity (104) , comprising:transmitting (304) , to a user equipment (UE) (102) , a configuration configuring a time domain resource and a frequency domain resource for a downlink, DL, channel for carrying a physical downlink control channel, PDCCH, indication;transmitting (306) , to the UE (102) , the PDCCH indication on the DL channel indicating at least one PDCCH location and at least one PDCCH transmission on the at least one PDCCH location; andcommunicating (308) , with the UE (102) , based on downlink control information, DCI, in the at least one PDCCH transmission.The method of claim 15, wherein the PDCCH indication indicates, in at least one slot of the DL channel, at least one of:a resource element group, REG, for the at least one PDCCH transmission,a control channel element, CCE, for the at least one PDCCH transmission,a CCE aggregation level, AL, for the at least one PDCCH transmission,a PDCCH candidate index associated with the at least one PDCCH transmission,a number of PDCCH repetitions for the at least one PDCCH transmission,a PDCCH repetition multiplexing scheme for the at least one PDCCH transmission, ora number of PDCCH transmissions in one or multiple slots.The method of any of claims 15-16, wherein the at least one PDCCH transmission comprises at least one of:a first PDCCH repetition and a second PDCCH repetition located within a same slot,a first PDCCH repetition and a second PDCCH repetition located in multiple slots,a first PDCCH repetition and a second PDCCH repetition located in a different serving cell or bandwidth part from the DL channel, ora first PDCCH repetition and a second PDCCH repetition located in multiple serving cells or bandwidth parts.The method of any of claims 15-17, wherein the transmitting (306) , to the UE (102) , the PDCCH indication on the DL channel comprises:transmitting (306) , to the UE (102) , the PDCCH indication on the DL channel based on a radio network temporary identifier, RNTI, a physical cell identifier, PCI, or a virtual cell ID in group-cast manner.The method of claim 18, wherein the DL channel includes a physical control indicator channel, PCICH, wherein a payload of the PCICH comprises the PDCCH indication for the UE and another PDCCH indication for another UE.An apparatus for wireless communication comprising a transceiver, a memory, and a processor coupled to the memory and the transceiver, the apparatus being configured to implement a method as in any of claims 1-19.

Citation Information

Patent Citations

  • Indicating method, system and device for enhancing downlink control channel resources

    CN103037511A

  • System and Method for Signaling a Location of a Control Channel

    US20120250641A1

  • Method and apparatus for allocating enhanced physical downlink control channel in wireless access system

    US20140192753A1