MCS determination mechanism for pusch transmission

The introduction of an enhanced MCS table with increased π/2 BPSK entries improves PUSCH coverage by optimizing MCS determination for various PUSCH types, addressing suboptimal performance in high UL data rate scenarios.

WO2026036823A1PCT designated stage Publication Date: 2026-02-19LENOVO (BEIJING) LTD
View PDF 5 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2025/095399
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2025-05-16
Publication Date
2026-02-19

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in optimizing Modulation and Coding Scheme (MCS) determination for Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) transmissions, particularly in high UL data rate scenarios, leading to suboptimal coverage performance.

Method used

Introducing an MCS table with enhanced support for π/2 binary phase shift keying (BPSK) modulation, which includes more entries than legacy tables, to improve PUSCH coverage by determining modulation order and target code rate based on specific PUSCH types and network indications.

Benefits of technology

Enhances PUSCH coverage performance, especially in high UL data rate scenarios, by optimizing MCS determination mechanisms.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025095399_19022026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025095399_19022026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure relate to MCS determination for PUSCH transmission. In an aspect, a UE determines a first modulation and coding scheme (MCS) index table based on a physical uplink shared channel (PUSCH) type of a PUSCH transmission. A number of entries supporting π / 2 binary phase shift keying (BPSK) modulation in the first MCS index table is larger than a number of entries supporting π / 2 BPSK modulation in a second MCS index table. The first MCS index table and the second MCS index table are applied for a same PUSCH type. The UE transmits, to a network entity, the PUSCH transmission using a modulation order and a target code rate. The modulation order and the target code rate are determined based on the first MCS index table and an indication indicative of an MCS index for the PUSCH transmission.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

MCS DETERMINATION MECHANISM FOR PUSCH TRANSMISSIONTECHNICAL FIELDThe present disclosure relates to wireless communications, and more specifically to a user equipment (UE) , a base station, processors for wireless communication and methods for a modulation and coding scheme (MCS) determination mechanism for physical uplink shared channel (PUSCH) transmission.BACKGROUNDA wireless communications system may include one or multiple network communication devices, such as base stations, which may be otherwise known as an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , or other suitable terminology. Each network communication devices, such as a base station may support wireless communications for one or multiple user communication devices, which may be otherwise known as user equipment (UE) , or other suitable terminology. The wireless communications system may support wireless communications with one or multiple user communication devices by utilizing resources of the wireless communication system (e.g., time resources (e.g., symbols, slots, subframes, frames, or the like) or frequency resources (e.g., subcarriers, carriers) . Additionally, the wireless communications system may support wireless communications across various radio access technologies including third generation (3G) radio access technology, fourth generation (4G) radio access technology, fifth generation (5G) radio access technology, among other suitable radio access technologies beyond 5G (e.g., sixth generation (6G) ) .PUSCH transmission (s) may be dynamically scheduled by an UL grant in a DCI, or the PUSCH transmission may correspond to a configured grant (CG) configuration Type 1 or a CG configuration Type 2. An MCS to be used in a PUSCH transmission may be determined based on an MCS index indicated by a DCI or a RRC parameter and a corresponding MCS index table. Further enhancements on PUSCH transmission, especially MCS determination mechanism for PUSCH transmission are still needed.SUMMARYThe present disclosure relates to methods, apparatuses, and systems that support MCS determination for PUSCH transmission. By providing an MCS table with more entries supporting π / 2 binary phase shift keying (BPSK) modulation than the legacy MCS table, the PUSCH coverage performance may be improved, which is especially beneficial in high UL data rate scenarios.In a first aspect of the solution, a UE determines a first modulation and coding scheme (MCS) index table based on a physical uplink shared channel (PUSCH) type of a PUSCH transmission. A number of entries supporting π / 2 binary phase shift keying (BPSK) modulation in the first MCS index table is larger than a number of entries supporting π / 2 BPSK modulation in a second MCS index table. The first MCS index table and the second MCS index table are applied for a same PUSCH type. The UE transmits, to a network entity, the PUSCH transmission using a modulation order and a target code rate. The modulation order and the target code rate are determined based on the first MCS index table and an indication indicative of an MCS index for the PUSCH transmission.In some implementations of the methods and apparatuses described herein, the first MCS index table and the second MCS index table are applied for at least one first PUSCH type, wherein the at least one first PUSCH type comprises at least one of the following: a message A (MsgA) PUSCH transmission; PUSCH scheduled by random access response (RAR) uplink (UL) grant, wherein repetitions of PUSCH scheduled by RAR UL grant is requested; or PUSCH scheduled by downlink control information (DCI) format 0_0 with cyclic redundancy check (CRC) scrambled by a temporary cell radio network temporary identifier (TC-RNTI) , wherein repetitions of PUSCH scheduled by RAR UL grant is requested.In some implementations of the methods and apparatuses described herein, the first MCS index table and the second MCS index table are applied for at least one second PUSCH type. The at least one second PUSCH type comprises at least one of the following: PUSCH scheduled by a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) with DCI format 0_2 with CRC scrambled by C-RNTI or Semi-Persistent CSI RNTI (SP-CSI-RNTI) , wherein the UE is not configured with MCS-C-RNTI, mcs-TableTransformPrecoderDCI-0-2 in pusch-Config is set to 'qam64LowSE' ; PUSCH scheduled by a PDCCH with a DCI format other than DCI format 0_2 in a UE-specific search space with CRC scrambled by C-RNTI or SP-CSI-RNTI, wherein the UE is not configured with MCS-C-RNTI, mcs-TableTransformPrecoder in pusch-Config is set to 'qam64LowSE' ; PUSCH scheduled by a PDCCH with CRC scrambled by MCS-C-RNTI, wherein the UE is configured with MCS-C-RNTI; PUSCH scheduled by a PDCCH with CRC scrambled by CS-RNTI, wherein mcs-TableTransformPrecoder in configuredGrantConfig is set to 'qam64LowSE' ; or PUSCH transmitted with configured grant, wherein mcs-TableTransformPrecoder in configuredGrantConfig is set to 'qam64LowSE' .In some implementations of the methods and apparatuses described herein, the first MCS index table is predefined.Some implementations of the methods and apparatuses described herein may further include: receiving, from the network entity, a radio resource control (RRC) configuration, wherein the number of the entries supporting π / 2 BPSK modulation in the first MCS index table is determined based on the RRC configuration. The first MCS index table is determined based on the number of the entries supporting π / 2 BPSK modulation in the first MCS index table.In some implementations of the methods and apparatuses described herein, the RRC configuration is indicative of one of the following: the number of the entries supporting π / 2 BPSK modulation in the first MCS index table; a number of additional entries supporting π / 2 BPSK modulation in the first MCS index table compared to the second MCS table; a starting MCS index of the entries supporting π / 2 BPSK modulation in the first MCS index table and a number of the entries supporting π / 2 BPSK modulation in the first MCS index table; or a starting MCS index of additional entries supporting π / 2 BPSK modulation comprised in the first MCS index table compared to the second MCS table and a number of the additional entries.Some implementations of the methods and apparatuses described herein may further include: determining to use the first MCS index table, when the UE supports using the first MCS index table.Some implementations of the methods and apparatuses described herein may further include: determining an MCS index table to be used for the PUSCH transmission from the first MCS index table and the second MCS index table based on a first indication received from the network entity.In some implementations of the methods and apparatuses described herein, the first indication is carried in a RRC signaling, and the first indication is per DCI format scheduling a PUSCH transmission or per UL grant type of a PUSCH transmission.In some implementations of the methods and apparatuses described herein, the first indication is associated with a RRC configuration. Some implementations of the methods and apparatuses described herein may further include one of the following: determining to use the first MCS index table for the PUSCH transmission, wherein the RRC configuration is used for the PUSCH transmission; or determining to use the second MCS index table for the PUSCH transmission, wherein the RRC configuration is not configured, or the RRC configuration is not used for the PUSCH transmission. The RRC configuration is one of the following: dynamic waveform switching, joint channel estimation, available slot counting, or a number of slots used for one transport block (TB) for transport block over multiple slots (TBOMS) .Some implementations of the methods and apparatuses described herein may further include: determining to use the second MCS index table for at least one PUSCH transmission scheduled by a DCI, wherein the DCI is a DCI format 0_0.In some implementations of the methods and apparatuses described herein, the first indication is a bit field in a DCI. Some implementations of the methods and apparatuses described herein may further include one of the following: determining to use the first MCS index table for at least one PUSCH transmission scheduled by the DCI, wherein the bit field has a first value; or determining to use the second MCS index table for at least one PUSCH transmission scheduled by the DCI, wherein the bit field has a second value; or determining to use the second MCS index table for at least one PUSCH transmission scheduled by the DCI, wherein the bit field is absent in the DCI.In some implementations of the methods and apparatuses described herein, the DCI is a DCI format 0_1 or a DCI format 0_2 or a DCI format 0_3.Some implementations of the methods and apparatuses described herein may further include: receiving, from the network entity, an indication of presence or absence of the bit field in the DCI.In some implementations of the methods and apparatuses described herein, the first indication is a bit field among at least one bit field in a DCI scheduling at least one PUSCH transmission in at least one cell. A respective indication in a respective bit field among the at least one bit field is indicative of a respective MCS index table to be used for a respective PUSCH transmission among the at least one PUSCH transmission.In some implementations of the methods and apparatuses described herein, the DCI is a DCI format 0_3.In some implementations of the methods and apparatuses described herein, the first indication is a time domain resource allocation (TDRA) field in a DCI, the TDRA field indicates one row index of a TDRA table, and a row of the TDRA table at least comprises an MCS index table indication, a time domain starting symbol and a length of a PUSCH transmission, and a demodulation reference signal (DMRS) mapping type.In some implementations of the methods and apparatuses described herein, the first indication is one bit of an MCS field in a DCI, wherein remaining bits of the MCS field are used to indicate a respective MCS index of a transmission scheduled by the DCI.Some implementations of the methods and apparatuses described herein may further include: determining that the first indication is carried in the DCI according to one of the following: a RRC configuration; a RNTI used for CRC scrambling the DCI; a control resource set (CORESET) in which the DCI is received; a search space in which the DCI is received; or a DCI format of the DCI.In some implementations of the methods and apparatuses described herein, the first indication is one of the following: a RNTI used for CRC scrambling a DCI; a control resource set (CORESET) in which a DCI is received; or a search space in which a DCI is received.In some implementations of the methods and apparatuses described herein, the first indication is associated with a repetition number of a transmission, and the MCS index table to be used for the PUSCH transmission is determined based on a comparison between the repetition number of the transmission and a threshold.In some implementations of the methods and apparatuses described herein, the MCS index table to be used for the PUSCH transmission is determined to be the first MCS index table, wherein the repetition number of the transmission is larger than or equal to the threshold, wherein the threshold is predefined or preconfigured by the network entity.In some implementations of the methods and apparatuses described herein, the repetition number of the transmission is indicated by one of the following: a RRC configuration for configuring the transmission; or a DCI for scheduling the transmission.In some implementations of the methods and apparatuses described herein, the first indication is associated with an MCS index for a transmission, and the MCS index table to be used for the PUSCH transmission is determined based on a comparison between the MCS index for the transmission and a threshold.In some implementations of the methods and apparatuses described herein, the MCS index table to be used for the PUSCH transmission is determined to be the first MCS index table, wherein the MCS index for the transmission is lower than or equal to the threshold, wherein the threshold is predefined or preconfigured by the network entity.In some implementations of the methods and apparatuses described herein, the MCS index of the transmission is indicated by one of the following: a RRC configuration for configuring the transmission; or a DCI for scheduling the transmission.In some implementations of the methods and apparatuses described herein, the PUSCH transmission is the transmission.In some implementations of the methods and apparatuses described herein, the PUSCH transmission is scheduled by a DCI, and the first indication is carried in the DCI.In some implementations of the methods and apparatuses described herein, at least one PUSCH transmission is configured by a RRC configuration and activated by a DCI, the PUSCH transmission is a first PUSCH transmission among the at least one PUSCH transmission scheduled by the DCI, and the first indication is carried in the DCI.In some implementations of the methods and apparatuses described herein, for at least one PUSCH transmission configured by a RRC configuration and activated by a DCI, the first indication carried in the DCI is reserved.Some implementations of the methods and apparatuses described herein may further include one of the following: determining an MCS index table to be used for at least one remaining PUSCH transmission among the at least one PUSCH transmission based on the MCS index table to be used for the first PUSCH transmission; determining an MCS index table to be used for at least one remaining PUSCH transmission among the at least one PUSCH transmission from the first MCS index table and the second MCS index table based on the RRC configuration; or determining to use the second MCS index table for at least one remaining PUSCH transmission among the at least one PUSCH transmission.In some implementations of the methods and apparatuses described herein, the first indication is carried in a DCI, and the PUSCH transmission is within a time window following the DCI. An offset between the DCI and the time window is preconfigured or predefined; wherein one of the following: a length of the time window is preconfigured or predefined, or an ending position of the time window is determined based on a deactivation indication received from the network entity, or an ending position of the time window is determined based on a further time window associated with a further DCI for determining a MAC index table to be used from the first MCS index table and the second MCS index table.Some implementations of the methods and apparatuses described herein may further include: receiving, from the network entity, a first DCI indicating an MCS index table to be used for the PUSCH transmission and a second DCI indicating an MCS index table to be used for the PUSCH transmission, wherein the first indication is carried in a last DCI between the first DCI and second DCI.Some implementations of the methods and apparatuses described herein may further include: transmitting, to the network entity, an indication of supporting the first MCS index table.In some implementations of the methods and apparatuses described herein, the indication of supporting the first MCS index table is one of the following: a preamble or a random access occasion indicating that the first MCS index table is supported; a request of repetition for message 1 (Msg1) ; a request of repetition for message 3 (Msg3) ; a request of repetition for PUSCH scheduled by DCI format 0_0 with CRC scrambled by C-RNTI; or an indication carried in uplink control information (UCI) .In a second aspect of the solution, a network entity receives, from a user equipment (UE) , a physical uplink shared channel (PUSCH) transmission; and determines a first modulation and coding scheme (MCS) index table based on a PUSCH type of the PUSCH transmission. A number of entries supporting π / 2 binary phase shift keying (BPSK) modulation in the first MCS index table is larger than a number of entries supporting π / 2 BPSK modulation in a second MCS index table. T he first MCS index table and the second MCS index table are applied for a same PUSCH type. The network entity decodes the PUSCH transmission based on a modulation order and a target code rate determined based on the first MCS index table and an indication indicative of an MCS index for the PUSCH transmission.In some implementations of the methods and apparatuses described herein, the first MCS index table and the second MCS index table are applied for at least one first PUSCH type, wherein the at least one first PUSCH type comprises at least one of the following: a message A (MsgA) PUSCH transmission; PUSCH scheduled by random access response (RAR) uplink (UL) grant, wherein repetitions of PUSCH scheduled by RAR UL grant is requested; and PUSCH scheduled by downlink control information (DCI) format 0_0 with cyclic redundancy check (CRC) scrambled by a temporary cell radio network temporary identifier (TC-RNTI) , wherein repetitions of PUSCH scheduled by RAR UL grant is requested.In some implementations of the methods and apparatuses described herein, the first MCS index table and the second MCS index table are applied for at least one second PUSCH type, wherein the at least one second PUSCH type comprises at least one of the following: PUSCH scheduled by a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) with DCI format 0_2 with CRC scrambled by C-RNTI or Semi-Persistent CSI RNTI (SP-CSI-RNTI) , wherein the UE is not configured with MCS-C-RNTI, mcs-TableTransformPrecoderDCI-0-2 in pusch-Config is set to 'qam64LowSE' ; PUSCH scheduled by a PDCCH with a DCI format other than DCI format 0_2 in a UE-specific search space with CRC scrambled by C-RNTI or SP-CSI-RNTI, wherein the UE is not configured with MCS-C-RNTI, mcs-TableTransformPrecoder in pusch-Config is set to 'qam64LowSE' ; PUSCH scheduled by a PDCCH with CRC scrambled by MCS-C-RNTI, wherein the UE is configured with MCS-C-RNTI; PUSCH scheduled by a PDCCH with CRC scrambled by CS-RNTI, wherein mcs-TableTransformPrecoder in configuredGrantConfig is set to 'qam64LowSE' ; or PUSCH transmitted with configured grant, wherein mcs-TableTransformPrecoder in configuredGrantConfig is set to 'qam64LowSE' .In some implementations of the methods and apparatuses described herein, the first MCS index table is predefined.Some implementations of the methods and apparatuses described herein may further include: transmitting, to the UE, a radio resource control (RRC) configuration, wherein the number of the entries supporting π / 2 BPSK modulation in the first MCS index table is determined based on the RRC configuration, wherein the first MCS index table is determined based on the number of the entries supporting π / 2 BPSK modulation in the first MCS index table.In some implementations of the methods and apparatuses described herein, the RRC configuration is indicative of one of the following: the number of the entries supporting π / 2 BPSK modulation in the first MCS index table; a number of additional entries supporting π / 2 BPSK modulation in the first MCS index table compared to the second MCS table; a starting MCS index of the entries supporting π / 2 BPSK modulation in the first MCS index table and a number of the entries supporting π / 2 BPSK modulation in the first MCS index table; or a starting MCS index of additional entries supporting π / 2 BPSK modulation comprised in the first MCS index table compared to the second MCS table and a number of the additional entries.Some implementations of the methods and apparatuses described herein may further include: determining that the first MCS index table is used for the PUSCH transmission, when the UE supports using the first MCS index table.Some implementations of the methods and apparatuses described herein may further include: determining an MCS index table that is used for the PUSCH transmission from the first MCS index table and the second MCS index table based on a first indication transmitted to the UE.In some implementations of the methods and apparatuses described herein, the first indication is carried in a RRC signaling, and the first indication is per DCI format scheduling a PUSCH transmission or per UL grant type of a PUSCH transmission.In some implementations of the methods and apparatuses described herein, the first indication is associated with a RRC configuration. Some implementations of the methods and apparatuses described herein may further include one of the following: determining that the first MCS index table is used for the PUSCH transmission, wherein the RRC configuration is used for the PUSCH transmission; or determining that the second MCS index table is used for the PUSCH transmission, wherein the RRC configuration is not configured, or the RRC configuration is not used for the PUSCH transmission. The RRC configuration is one of the following: dynamic waveform switching, joint channel estimation, available slot counting, or a number of slots used for one transport block (TB) for transport block over multiple slots (TBOMS) .Some implementations of the methods and apparatuses described herein may further include: determining that the second MCS index table is used for at least one PUSCH transmission scheduled by a DCI, wherein the DCI is a DCI format 0_0.In some implementations of the methods and apparatuses described herein, the first indication is a bit field in a DCI. Some implementations of the methods and apparatuses described herein may further include one of the following: determining that the first MCS index table is used for at least one PUSCH transmission scheduled by the DCI, wherein the bit field has a first value; or determining that the second MCS index table is used for at least one PUSCH transmission scheduled by the DCI, wherein the bit field has a second value; or determining that the second MCS index table is used for at least one PUSCH transmission scheduled by the DCI, wherein the bit field is absent in the DCI.In some implementations of the methods and apparatuses described herein, the DCI is a DCI format 0_1 or a DCI format 0_2 or a DCI format 0_3.Some implementations of the methods and apparatuses described herein may further include: transmitting, to the UE, an indication of presence or absence of the bit field in the DCI.In some implementations of the methods and apparatuses described herein, the first indication is carried in a bit field among at least one bit field in a DCI scheduling at least one PUSCH transmission in at least one cell. A respective indication in a respective bit field among the at least one bit field is indicative of a respective MCS index table to be used for a respective PUSCH transmission among the at least one PUSCH transmission.In some implementations of the methods and apparatuses described herein, the DCI is a DCI format 0_3.In some implementations of the methods and apparatuses described herein, the first indication is carried in a time domain resource allocation (TDRA) field in a DCI, the TDRA field indicates one row index of a TDRA table, and a row of the TDRA table at least comprises an MCS index table indication, a time domain starting symbol and a length of a PUSCH transmission, and a demodulation reference signal (DMRS) mapping type.In some implementations of the methods and apparatuses described herein, the first indication is one bit of an MCS field in a DCI, wherein remaining bits of the MCS field are used to indicate a respective MCS index of a transmission scheduled by the DCI.Some implementations of the methods and apparatuses described herein may further include: determining that the first indication is carried in the DCI according to one of the following: a RRC configuration; a RNTI used for CRC scrambling the DCI; a control resource set (CORESET) in which the DCI is transmitted; a search space in which the DCI is transmitted; or a DCI format of the DCI.In some implementations of the methods and apparatuses described herein, the first indication is determined based on one of the following: a RNTI used for CRC scrambling a DCI; a control resource set (CORESET) in which a DCI is transmitted; or a search space in which a DCI is transmitted.In some implementations of the methods and apparatuses described herein, the first indication is associated with a repetition number of a transmission, and the MCS index table used for the PUSCH transmission is determined based on a comparison between the repetition number of the transmission and a threshold.In some implementations of the methods and apparatuses described herein, the MCS index table used for the PUSCH transmission is determined to be the first MCS index table, wherein the repetition number of the transmission is larger than or equal to the threshold, wherein the threshold is predefined or preconfigured by the network entity.In some implementations of the methods and apparatuses described herein, the repetition number of the transmission is indicated by one of the following: a RRC configuration for configuring the transmission; or a DCI for scheduling the transmission.In some implementations of the methods and apparatuses described herein, the first indication is associated with an MCS index for a transmission, and the MCS index table used for the PUSCH transmission is determined based on a comparison between the MCS index for the transmission and a threshold.In some implementations of the methods and apparatuses described herein, the MCS index table used for the PUSCH transmission is determined to be the first MCS index table, wherein the MCS index for the transmission is lower than or equal to the threshold, wherein the threshold is predefined or preconfigured by the network entity.In some implementations of the methods and apparatuses described herein, the MCS index of the transmission is indicated by one of the following: a RRC configuration for configuring the transmission; or a DCI for scheduling the transmission.In some implementations of the methods and apparatuses described herein, the PUSCH transmission is the transmission.In some implementations of the methods and apparatuses described herein, the PUSCH transmission is scheduled by a DCI, and the first indication is carried in the DCI.In some implementations of the methods and apparatuses described herein, at least one PUSCH transmission is configured by a RRC configuration and activated by a DCI, the PUSCH transmission is a first PUSCH transmission among the at least one PUSCH transmission scheduled by the DCI, and the first indication is carried in the DCI.In some implementations of the methods and apparatuses described herein, for at least one PUSCH transmission configured by a RRC configuration and activated by a DCI, the first indication carried in the DCI is reserved.Some implementations of the methods and apparatuses described herein may further include one of the following: determining an MCS index table used for at least one remaining PUSCH transmission among the at least one PUSCH transmission based on the MCS index table used for the first PUSCH transmission; determining an MCS index table used for at least one remaining PUSCH transmission among the at least one PUSCH transmission from the first MCS index table and the second MCS index table based on the RRC configuration; or determining to use the second MCS index table for at least one remaining PUSCH transmission among the at least one PUSCH transmission.In some implementations of the methods and apparatuses described herein, the first indication is carried in a DCI, and the PUSCH transmission is within a time window following the DCI, wherein an offset between the DCI and the time window is preconfigured or predefined, wherein one of the following: a length of the time window is preconfigured or predefined, or an ending position of the time window is determined based on a deactivation indication transmitted to the UE, or an ending position of the time window is determined based on a further time window associated with a further DCI for determining a MAC index table to be used from the first MCS index table and the second MCS index table.Some implementations of the methods and apparatuses described herein may further include: transmitting, to the UE, a first DCI indicating an MCS index table to be used for the PUSCH transmission and a second DCI indicating an MCS index table to be used for the PUSCH transmission, wherein the first indication is carried in a last DCI between the first DCI and second DCI.Some implementations of the methods and apparatuses described herein may further include: receiving, from the UE, an indication of that the UE supports the first MCS index table.In some implementations of the methods and apparatuses described herein, the indication of that the UE supports the first MCS index table is indicated via one of the following: a preamble or a random access occasion indicating that the first MCS index table is supported; a request of repetition for message 1 (Msg1) ; a request of repetition for message 3 (Msg3) ; a request of repetition for PUSCH scheduled by DCI format 0_0 with CRC scrambled by C-RNTI; or an indication carried in uplink control information (UCI) .BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGSFIG. 1 illustrates an example of a wireless communications system that supports MCS determination for PUSCH transmission in accordance with aspects of the present disclosure.FIG. 2 illustrates an example signaling chart of an example process that supports MCS determination for PUSCH transmission in accordance with aspects of the present disclosure.FIGS. 3A through 3C illustrate example diagrams of determination of the MCS index table to be used for PUSCH transmission in accordance with aspects of the present disclosure.FIG. 4 illustrates an example of a device that supports MCS determination for PUSCH transmission in accordance with aspects of the present disclosure.FIG. 5 illustrates an example of a processor that supports MCS determination for PUSCH transmission in accordance with aspects of the present disclosure.FIGS. 6 through 7 illustrate flowcharts of methods that support MCS determination for PUSCH transmission in accordance with aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTIONPrinciples of the present disclosure will now be described with reference to some embodiments. It is to be understood that these embodiments are described only for the purpose of illustration and help those skilled in the art to understand and implement the present disclosure, without suggesting any limitation as to the scope of the disclosure. The disclosure described herein may be implemented in various manners other than the ones described below.In the following description and claims, unless defined otherwise, all technical and scientific terms used herein have the same meaning as commonly understood by one of ordinary skills in the art to which this disclosure belongs.References in the present disclosure to “one embodiment, ” “an example embodiment, ” “an embodiment, ” “some embodiments, ” and the like indicate that the embodiment (s) described may include a particular feature, structure, or characteristic, but it is not necessary that every embodiment includes the particular feature, structure, or characteristic. Moreover, such phrases do not necessarily refer to the same embodiment (s) . Further, when a particular feature, structure, or characteristic is described in connection with an embodiment, it is submitted that it is within the knowledge of one skilled in the art to affect such feature, structure, or characteristic in connection with other embodiments whether or not explicitly described.It shall be understood that although the terms “first” and “second” or the like may be used herein to describe various elements, these elements should not be limited by these terms. These terms are only used to distinguish one element from another element. For example, a first element could also be termed as a second element, and similarly, a second element could also be termed as a first element, without departing from the scope of embodiments. As used herein, the term “and / or” includes any and all combinations of one or more of the listed terms.The terminology used herein is for the purpose of describing particular embodiments only and is not intended to be limiting of example embodiments. As used herein, the singular forms “a” , “an” and “the” are intended to include the plural forms as well, unless the context clearly indicates otherwise. It will be further understood that the terms “comprises” , “comprising” , “has” , “having” , “includes” and / or “including” , when used herein, specify the presence of stated features, elements, and / or components etc., but do not preclude the presence or addition of one or more other features, elements, components and / or combinations thereof. For example, the term “includes” and its variants are to be read as open terms that mean “includes, but is not limited to. ” The term “based on” is to be read as “based at least in part on. ” The term “one embodiment” and “an embodiment” are to be read as “at least one embodiment. ” The term “another embodiment” is to be read as “at least one other embodiment. ” The use of an expression such as “A and / or B” can mean either “only A” or “only B” or “both A and B. ” Other definitions, explicit and implicit, may be included below.As used herein, the term “communication network” refers to a network following any suitable communication standards, such as, 5G NR, long term evolution (LTE) , LTE-advanced (LTE-A) , wideband code division multiple access (WCDMA) , high-speed packet access (HSPA) , narrow band internet of things (NB-IoT) , and so on. Further, the communications between a terminal device and a network device in the communication network may be performed according to any suitable generation communication protocols, including but not limited to, the first generation (1G) , the second generation (2G) , 2.5G, 2.75G, the third generation (3G) , the fourth generation (4G) , 4.5G, the fifth generation (5G) communication protocols, and / or any other protocols either currently known or to be developed in the future. Embodiments of the present disclosure may be applied in various communication systems. Given the rapid development in communications, there will also be future type communication technologies and systems in which the present disclosure may be embodied. It should not be seen as limiting the scope of the present disclosure to only the aforementioned systems.As used herein, the term “network device” generally refers to a node in a communication network via which a terminal device can access the communication network and receive services therefrom. The network device may refer to a base station (BS) or an access point (AP) , for example, a node B (NodeB or NB) , a radio access network (RAN) node, an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , an NR NB (also referred to as a gNB) , a remote radio unit (RRU) , a radio header (RH) , an infrastructure device for a V2X (vehicle-to-everything) communication, a transmission and reception point (TRP) , a reception point (RP) , a remote radio head (RRH) , a relay, an integrated access and backhaul (IAB) node, a low power node such as a femto BS, a pico BS, and so forth, depending on the applied terminology and technology.As used herein, the term “terminal device” generally refers to any end device that may be capable of wireless communications. By way of example rather than a limitation, a terminal device may also be referred to as a communication device, a user equipment (UE) , an end user device, a subscriber station (SS) , an unmanned aerial vehicle (UAV) , a portable subscriber station, a mobile station (MS) , or an access terminal (AT) . The terminal device may include, but is not limited to, a mobile phone, a cellular phone, a smart phone, a voice over IP (VoIP) phone, a wireless local loop phone, a tablet, a wearable terminal device, a personal digital assistant (PDA) , a portable computer, a desktop computer, an image capture terminal device such as a digital camera, a gaming terminal device, a music storage and playback appliance, a vehicle-mounted wireless terminal device, a wireless endpoint, a mobile station, laptop-embedded equipment (LEE) , laptop-mounted equipment (LME) , a USB dongle, a smart device, wireless customer-premises equipment (CPE) , an internet of things (loT) device, a watch or other wearable, a head-mounted display (HMD) , a vehicle, a drone, a medical device (for example, a remote surgery device) , an industrial device (for example, a robot and / or other wireless devices operating in an industrial and / or an automated processing chain contexts) , a consumer electronics device, a device operating on commercial and / or industrial wireless networks, and the like. In the following description, the terms: “terminal device, ” “communication device, ” “terminal, ” “user equipment” and “UE, ” may be used interchangeably.Aspects of the present disclosure are described in the context of a wireless communications system.FIG. 1 illustrates an example of a wireless communications system 100 that supports MCS determination for PUSCH transmission in accordance with aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more network entities 102 (also referred to as network equipment (NE) ) , one or more UEs 104, a core network 106, and a packet data network 108. The wireless communications system 100 may support various radio access technologies. In some implementations, the wireless communications system 100 may be a 4G network, such as an LTE network or an LTE-Advanced (LTE-A) network. In some other implementations, the wireless communications system 100 may be a 5G network, such as an NR network. In some other implementations, the wireless communications system 100 may be a 6G network. In other implementations, the wireless communications system 100 may be a combination of at least one of a 4G network, a 5G network, a 6G network or other suitable radio access technology including Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20. The wireless communications system 100 may support radio access technologies beyond 5G. Additionally, the wireless communications system 100 may support technologies, such as time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , or code division multiple access (CDMA) , etc.The one or more network entities 102 may be dispersed throughout a geographic region to form the wireless communications system 100. One or more of the network entities 102 described herein may be or include or may be referred to as a network node, a base station, a network element, a radio access network (RAN) , a base transceiver station, an access point, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , or other suitable terminology. A network entity 102 and a UE 104 may communicate via a communication link 110, which may be a wireless or wired connection. For example, a network entity 102 and a UE 104 may perform wireless communication (e.g., receive signaling, transmit signaling) over a Uu interface.A network entity 102 may provide a geographic coverage area 112 for which the network entity 102 may support services (e.g., voice, video, packet data, messaging, broadcast, etc. ) for one or more UEs 104 within the geographic coverage area 112. For example, a network entity 102 and a UE 104 may support wireless communication of signals related to services (e.g., voice, video, packet data, messaging, broadcast, etc. ) according to one or multiple radio access technologies. In some implementations, a network entity 102 may be moveable, for example, a satellite associated with a non-terrestrial network. In some implementations, different geographic coverage areas 112 associated with the same or different radio access technologies may overlap, but the different geographic coverage areas 112 may be associated with different network entities 102. Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.The one or more UEs 104 may be dispersed throughout a geographic region of the wireless communications system 100. A UE 104 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a remote unit, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology. In some implementations, the UE 104 may be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. Additionally, or alternatively, the UE 104 may be referred to as an Internet-of-Things (IoT) device, an Internet-of-Everything (IoE) device, or machine-type communication (MTC) device, among other examples. In some implementations, a UE 104 may be stationary in the wireless communications system 100. In some other implementations, a UE 104 may be mobile in the wireless communications system 100.The one or more UEs 104 may be devices in different forms or having different capabilities. Some examples of UEs 104 are illustrated in FIG. 1. A UE 104 may be capable of communicating with various types of devices, such as the network entities 102, other UEs 104, or network equipment (e.g., the core network 106, the packet data network 108, a relay device, an integrated access and backhaul (IAB) node, or another network equipment) , as shown in FIG. 1. Additionally, or alternatively, a UE 104 may support communication with other network entities 102 or UEs 104, which may act as relays in the wireless communications system 100.A UE 104 may also be able to support wireless communication directly with other UEs 104 over a communication link 114. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a device-to-device (D2D) communication link. In some implementations, such as vehicle-to-vehicle (V2V) deployments, vehicle-to-everything (V2X) deployments, or cellular-V2X deployments, the communication link 114 may be referred to as a sidelink. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a PC5 interface.A network entity 102 may support communications with the core network 106, or with another network entity 102, or both. For example, a network entity 102 may interface with the core network 106 through one or more backhaul links 116 (e.g., via an S1, N2, N2, or another network interface) . The network entities 102 may communicate with each other over the backhaul links 116 (e.g., via an X2, Xn, or another network interface) . In some implementations, the network entities 102 may communicate with each other directly (e.g., between the network entities 102) . In some other implementations, the network entities 102 may communicate with each other or indirectly (e.g., via the core network 106) . In some implementations, one or more network entities 102 may include subcomponents, such as an access network entity, which may be an example of an access node controller (ANC) . An ANC may communicate with the one or more UEs 104 through one or more other access network transmission entities, which may be referred to as a radio heads, smart radio heads, or transmission-reception points (TRPs) .In some implementations, a network entity 102 may be configured in a disaggregated architecture, which may be configured to utilize a protocol stack physically or logically distributed among two or more network entities 102, such as an integrated access backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 102 may include one or more of a central unit (CU) , a distributed unit (DU) , a radio unit (RU) , a RAN Intelligent Controller (RIC) (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) system, or any combination thereof.An RU may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 102 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 102 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some implementations, one or more network entities 102 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .Split of functionality between a CU, a DU, and an RU may be flexible and may support different functionalities depending upon which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, radio frequency functions, and any combinations thereof) are performed at a CU, a DU, or an RU. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU and a DU such that the CU may support one or more layers of the protocol stack and the DU may support one or more different layers of the protocol stack. In some implementations, the CU may host upper protocol layer (e.g., a layer 3 (L3) , a layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) , service data adaption protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU may be connected to one or more DUs or RUs, and the one or more DUs or RUs may host lower protocol layers, such as a layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or an L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160.Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU and an RU such that the DU may support one or more layers of the protocol stack and the RU may support one or more different layers of the protocol stack. The DU may support one or multiple different cells (e.g., via one or more RUs) . In some implementations, a functional split between a CU and a DU, or between a DU and an RU may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU, a DU, or an RU, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU, the DU, or the RU) .A CU may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU may be connected to one or more DUs via a midhaul communication link (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU may be connected to one or more RUs via a fronthaul communication link (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some implementations, a midhaul communication link or a fronthaul communication link may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities 102 that are in communication via such communication links.

[0001] The core network 106 may support user authentication, access authorization, tracking, connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 106 may be an evolved packet core (EPC) , or a 5G core (5GC) , which may include a control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management functions (AMF) ) and a user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . In some implementations, the control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions, such as registration management, mobility management, connection management, access authentication / authorization, etc. ) for the one or more UEs 104 served by the one or more network entities 102 associated with the core network 106.The core network 106 may communicate with the packet data network 108 over one or more backhaul links 116 (e.g., via an S1, N2, N3, or another network interface) . The packet data network 108 may include an application server 118. In some implementations, one or more UEs 104 may communicate with the application server 118. A UE 104 may establish a session (e.g., a protocol data unit (PDU) session, or the like) with the core network 106 via a network entity 102. The core network 106 may route traffic (e.g., control information, data, and the like) between the UE 104 and the application server 118 using the established session (e.g., the established PDU session) . The PDU session may be an example of a logical connection between the UE 104 and the core network 106 (e.g., one or more network functions of the core network 106) .In the wireless communications system 100, the network entities 102 and the UEs 104 may use resources of the wireless communications system 100 (e.g., time resources (e.g., symbols, slots, subframes, frames, or the like) or frequency resources (e.g., subcarriers, carriers) ) to perform various operations (e.g., wireless communications) . In some implementations, the network entities 102 and the UEs 104 may support different resource structures. For example, the network entities 102 and the UEs 104 may support different frame structures. In some implementations, such as in 4G, the network entities 102 and the UEs 104 may support a single frame structure. In some other implementations, such as in 5G and among other suitable radio access technologies, the network entities 102 and the UEs 104 may support various frame structures (i.e., multiple frame structures) . The network entities 102 and the UEs 104 may support various frame structures based on one or more numerologies.One or more numerologies may be supported in the wireless communications system 100, and a numerology may include a subcarrier spacing and a cyclic prefix. A first numerology (e.g., μ=0) may be associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) and a normal cyclic prefix. In some implementations, the first numerology (e.g., μ=0) associated with the first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may utilize one slot per subframe. A second numerology (e.g., μ=1) may be associated with a second subcarrier spacing (e.g., 30 kHz) and a normal cyclic prefix. A third numerology (e.g., μ=2) may be associated with a third subcarrier spacing (e.g., 60 kHz) and a normal cyclic prefix or an extended cyclic prefix. A fourth numerology (e.g., μ=3) may be associated with a fourth subcarrier spacing (e.g., 120 kHz) and a normal cyclic prefix. A fifth numerology (e.g., μ=4) may be associated with a fifth subcarrier spacing (e.g., 240 kHz) and a normal cyclic prefix.A time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be allocated according to time units, the time unit could be one or more frames (also referred to as radio frames) . Each frame may have a duration, for example, a 10 millisecond (ms) duration. In some implementations, each frame may include multiple subframes. For example, each frame may include 10 subframes, and each subframe may have a duration, for example, a 1 ms duration. In some implementations, each frame may have the same duration. In some implementations, each subframe of a frame may have the same duration.Additionally or alternatively, a time unit could be one or more slots. For example, a subframe may include a number (e.g., quantity) of slots. The number of slots in each subframe may also depend on the one or more numerologies supported in the wireless communications system 100. For instance, the first, second, third, fourth, and fifth numerologies (i.e., μ=0, μ=1, μ=2, μ=3, μ=4) associated with respective subcarrier spacings of 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz, and 240 kHz may utilize a single slot per subframe, two slots per subframe, four slots per subframe, eight slots per subframe, and 16 slots per subframe, respectively. Each slot may include a number (e.g., quantity) of symbols (e.g., OFDM symbols) . In some implementations, the number (e.g., quantity) of slots for a subframe may depend on a numerology. For a normal cyclic prefix, a slot may include 14 symbols. For an extended cyclic prefix (e.g., applicable for 60 kHz subcarrier spacing) , a slot may include 12 symbols. The relationship between the number of symbols per slot, the number of slots per subframe, and the number of slots per frame for a normal cyclic prefix and an extended cyclic prefix may depend on a numerology. It should be understood that reference to a first numerology (e.g., μ=0) associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may be used interchangeably between subframes and slots.Additionally or alternatively, a time unit could be one or more symbols.In the wireless communications system 100, an electromagnetic (EM) spectrum may be split, based on frequency or wavelength, into various classes, frequency bands, frequency channels, etc. By way of example, the wireless communications system 100 may support one or multiple operating frequency bands, such as frequency range designations FR1 (410 MHz –7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz –24.25 GHz) , FR4 (52.6 GHz –114.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz –71 GHz) , and FR5 (114.25 GHz –300 GHz) . In some implementations, the network entities 102 and the UEs 104 may perform wireless communications over one or more of the operating frequency bands. In some implementations, FR1 may be used by the network entities 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for cellular communications traffic (e.g., control information, data) . In some implementations, FR2 may be used by the network entities 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for short-range, high data rate capabilities.FR1 may be associated with one or multiple numerologies (e.g., at least three numerologies) . For example, FR1 may be associated with a first numerology (e.g., μ=0) , which includes 15 kHz subcarrier spacing; a second numerology (e.g., μ=1) , which includes 30 kHz subcarrier spacing; and a third numerology (e.g., μ=2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing. FR2 may be associated with one or multiple numerologies (e.g., at least 2 numerologies) . For example, FR2 may be associated with a third numerology (e.g., μ=2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing; and a fourth numerology (e.g., μ=3) , which includes 120 kHz subcarrier spacing.As mentioned above, PUSCH transmission (s) can be dynamically scheduled by an UL grant in a DCI, or the transmission can correspond to a CG configuration Type 1 or CG configuration Type 2. For PUSCH scheduled by DCI and PUSCH corresponding to CG configuration type 2, the DCI could indicate the used MCS for the scheduled PUSCH by the MCS field in DCI. The MCS field in DCI could be used to indicate an index for the used MCS from an MCS index table. For PUSCH corresponding to CG configuration type 1, the MCS index is indicated by the RRC parameter in CG confirmation.For different PUSCHs scheduled by different DCI formats, or by a same DCI format with CRC scrambled by different RNTIs, or with different PUSCH types, the MCS index table could be different, which could be determined using following rule defined in 3GPP TS 38.214:For a PUSCH scheduled by RAR UL grant orfor a PUSCH scheduled by a fallbackRAR UL grant orfor a MsgA PUSCH transmission, orfor a PUSCH scheduled by a DCI format 0_0 with CRC scrambled by C-RNTI, MCS-C-RNTI, TC-RNTI, CS-RNTI, orfor a PUSCH scheduled by a DCI format 0_1 or DCI format 0_2 with CRC scrambled by C-RNTI, MCS-C-RNTI, CS-RNTI, SP-CSI-RNTI, orfor a PUSCH scheduled by a DCI format 0_3 with CRC scrambled by C-RNTI, MCS-C-RNTI, orfor a PUSCH with configured grant using CS-RNTI, andif transform precoding is disabled for this PUSCH transmission according to Clause 6.1.3-if mcs-TableDCI-0-2 in pusch-Config is set to 'qam256' , and PUSCH is scheduled by a PDCCH with DCI format 0_2 with CRC scrambled by C-RNTI or SP-CSI-RNTI,-the UE shall use IMCS and Table 5.1.3.1-2 to determine the modulation order (Qm) and Target code rate (R) used in the physical uplink shared channel;-elseif the UE is not configured with MCS-C-RNTI, mcs-TableDCI-0-2 in pusch-Config is set to 'qam64LowSE' , and the PUSCH is scheduled by a PDCCH by a PDCCH with DCI format 0_2 with CRC scrambled by C-RNTI or SP-CSI-RNTI,-the UE shall use IMCS and Table 5.1.3.1-3 to determine the modulation order (Qm) and Target code rate (R) used in the physical uplink shared channel.-elseif mcs-Table in pusch-Config is set to 'qam256' , and PUSCH is scheduled by a PDCCH with DCI format 0_1 or 0_3with CRC scrambled by C-RNTI or SP-CSI-RNTI,-the UE shall use IMCS and Table 5.1.3.1-2 to determine the modulation order (Qm) and Target code rate (R) used in the physical uplink shared channel.-elseif the UE is not configured with MCS-C-RNTI, mcs-Table in pusch-Config is set to 'qam64LowSE' , and the PUSCH is scheduled by a PDCCH with a DCI format other than DCI format 0_2 in a UE-specific search space with CRC scrambled by C-RNTI or SP-CSI-RNTI,-the UE shall use IMCS and Table 5.1.3.1-3 to determine the modulation order (Qm) and Target code rate (R) used in the physical uplink shared channel.-elseif the UE is configured with MCS-C-RNTI, and the PUSCH is scheduled by a PDCCH with CRC scrambled by MCS-C-RNTI,-the UE shall use IMCS and Table 5.1.3.1-3 to determine the modulation order (Qm) and Target code rate (R) used in the physical uplink shared channel.-elseif mcs-Table in configuredGrantConfig is set to 'qam256' ,-if PUSCH is scheduled by a PDCCH with CRC scrambled by CS-RNTI or-if PUSCH is transmitted with configured grant-the UE shall use IMCS and Table 5.1.3.1-2 to determine the modulation order (Qm) and Target code rate (R) used in the physical uplink shared channel.-elseif mcs-Table in configuredGrantConfig is set to 'qam64LowSE' ,-if PUSCH is scheduled by a PDCCH with CRC scrambled by CS-RNTI or-if PUSCH is transmitted with configured grant,-the UE shall use IMCS and Table 5.1.3.1-3 to determine the modulation order (Qm) and Target code rate (R) used in the physical uplink shared channel.-elseif for a MsgA PUSCH transmission,-the UE shall use higher layer parameter msgA-MCS for IMCS and Table 5.1.3.1-1 to determine the Target code rate (R) used in the physical uplink shared channel.-elseif the UE requests repetition of PUSCH scheduled by RAR UL grant [10, TS 38.321] , when transmitting PUSCH scheduled by RAR UL grant,-the 2 LSBs of the MCS information field of the RAR UL grant provide a codepoint to determine the MCS index IMCS according to Table 6.1.4.1-3, based on whether or not the higher layer parameter mcs-Msg3-Repetitions is configured. The UE shall use the determined IMCS and Table 5.1.3.1-1 to determine the modulation order (Qm) and Target code rate (R) used in the physical uplink shared channel.-elseif the UE requests repetition of PUSCH scheduled by RAR UL grant [10, TS 38.321] , when transmitting PUSCH scheduled by DCI format 0_0 with CRC scrambled by the TC-RNTI,-the 3 LSBs of the MCS information field of the DCI format 0_0 with CRC scrambled by the TC-RNTI provide a codepoint to determine the MCS index IMCS according to Table 6.1.4.1-4, based on whether or not the higher layer parameter mcs-Msg3-Repetitions is configured. The UE shall use the determined IMCS and Table 5.1.3.1-1 to determine the modulation order (Qm) and Target code rate (R) used in the physical uplink shared channel.-else-the UE shall use IMCS and Table 5.1.3.1-1 to determine the modulation order (Qm) and Target code rate (R) used in the physical uplink shared channel.Else-if mcs-TableTransformPrecoderDCI-0-2 in pusch-Config is set to 'qam256' , and PUSCH is scheduled by a PDCCH with DCI format 0_2 with CRC scrambled by C-RNTI or SP-CSI-RNTI,-the UE shall use IMCS and Table 5.1.3.1. -2 to determine the modulation order (Qm) and Target code rate (R) used in the physical uplink shared channel.-elseif the UE is not configured with MCS-C-RNTI, mcs-TableTransformPrecoderDCI-0-2 in pusch-Config is set to 'qam64LowSE' , and the PUSCH is scheduled by a PDCCH with DCI format 0_2 with CRC scrambled by C-RNTI or SP-CSI-RNTI,-the UE shall use IMCS and Table 6.1.4.1-2 to determine the modulation order (Qm) and Target code rate (R) used in the physical uplink shared channel.-elseif mcs-TableTransformPrecoder in pusch-Config is set to 'qam256' , and PUSCH is scheduled by a PDCCH with DCI format 0_1 or 0_3 with CRC scrambled by C-RNTI or SP-CSI-RNTI,-the UE shall use IMCS and Table 5.1.3.1. -2 to determine the modulation order (Qm) and Target code rate (R) used in the physical uplink shared channel.-elseif the UE is not configured with MCS-C-RNTI, mcs-TableTransformPrecoder in pusch-Config is set to 'qam64LowSE' , and the PUSCH is scheduled by a PDCCH with a DCI format other than DCI format 0_2 in a UE-specific search space with CRC scrambled by C-RNTI or SP-CSI-RNTI,-the UE shall use IMCS and Table 6.1.4.1-2 to determine the modulation order (Qm) and Target code rate (R) used in the physical uplink shared channel.-elseif the UE is configured with MCS-C-RNTI, and the PUSCH is scheduled by a PDCCH with CRC scrambled by MCS-C-RNTI,-the UE shall use IMCS and Table 6.1.4.1-2 to determine the modulation order (Qm) and Target code rate (R) used in the physical uplink shared channel.-elseif mcs-TableTransformPrecoder in configuredGrantConfig is set to 'qam256' ,-if PUSCH is scheduled by a PDCCH with CRC scrambled by CS-RNTI or-if PUSCH is transmitted with configured grant,-the UE shall use IMCS and Table 5.1.3.1-2 to determine the modulation order (Qm) and Target code rate (R) used in the physical uplink shared channel.-elseif mcs-TableTransformPrecoder in configuredGrantConfig is set to 'qam64LowSE' ,-if PUSCH is scheduled by a PDCCH with CRC scrambled by CS-RNTI or-if PUSCH is transmitted with configured grant,-the UE shall use IMCS and Table 6.1.4.1-2 to determine the modulation order (Qm) and Target code rate (R) used in the physical uplink shared channel.-elseif for a MsgA PUSCH transmission,-the UE shall use higher layer parameter msgA-MCS for IMCS and Table 6.1.4.1-1 to determine the Target code rate (R) used in the physical uplink shared channel.-the UE shall use q=2 for determining modulation order Qm in Table 6.1.4.1-1.-elseif the UE requests repetition of PUSCH scheduled by RAR UL grant [10, TS 38.321] , when transmitting PUSCH scheduled by RAR UL grant,-the 2 LSBs of the MCS information field of the RAR UL grant provide a codepoint to determine the MCS index IMCS according to Table 6.1.4.1-3, based on whether or not the higher layer parameter mcs-Msg3-Repetitions is configured. The UE shall use the determined IMCS and Table 6.1.4.1-1 to determine the modulation order (Qm) and Target code rate (R) used in the physical uplink shared channel.-elseif the UE requests repetition of PUSCH scheduled by RAR UL grant [10, TS 38.321] , when transmitting PUSCH scheduled by DCI format 0_0 with CRC scrambled by the TC-RNTI,-the 3 LSBs of the MCS information field of the DCI format 0_0 with CRC scrambled by the TC-RNTI provide a codepoint to determine the MCS index IMCS according to Table 6.1.4.1-4, based on whether or not the higher layer parameter mcs-Msg3-Repetitions is configured. The UE shall use the determined IMCS and Table 6.1.4.1-1 to determine the modulation order (Qm) and Target code rate (R) used in the physical uplink shared channel.-else-the UE shall use IMCS and Table 6.1.4.1-1 to determine the modulation order (Qm) and Target code rate (R) used in the physical uplink shared channel.endTable 1, Table 2, Table 3, and Table 4 show the Table 6.1.4.1-1, Table 6.1.4.1-2, Table 6.1.4.1-3 and Table 6.1.4.1-4 of 3GPP TS 38.214, respectively.Table 1: MCS index table for PUSCH with transform precoding and 64QAMTable 2: MCS index table 2 for PUSCH with transform precoding and 64QAMTable 3: MCS index IMCS as a function of 2 LSBs of MCS information field in RAR UL grantTable 4: MCS index IMCS as a function of 3 LSBs of MCS information field in DCI format 0_0 with CRC scrambled by the TC-RNTIFor Table 6.1.4.1-1 of 3GPP TS 38.214 (shown in Table 1 above) and Table 6.1.4.1-2 of 3GPP TS 38.214 (shown in Table 2 above) , if a higher layer parameter tp-pi2BPSK is configured, q = 1; otherwise, q=2. For PUSCH with transform precoding enabled and 64QAM, there are two MCS index tables with entries supporting pi / 2 BPSK.The UE shall use the indicated MCS index IMCS and Table 6.1.4.1-2 of 3GPP TS 38.214 (with more entries supporting pi / 2 BPSK compared with Table 6.1.4.1-1 of 3GPP TS 38.214) to determine the modulation order (Qm) and Target code rate (R) used in the physical uplink shared channel, when:-the UE is not configured with MCS-C-RNTI, mcs-TableTransformPrecoderDCI-0-2 in pusch-Config is set to 'qam64LowSE' , and the PUSCH is scheduled by a PDCCH with DCI format 0_2 with CRC scrambled by C-RNTI or SP-CSI-RNTI; or-the UE is not configured with MCS-C-RNTI, mcs-TableTransformPrecoder in pusch-Config is set to 'qam64LowSE' , and the PUSCH is scheduled by a PDCCH with a DCI format other than DCI format 0_2 in a UE-specific search space with CRC scrambled by C-RNTI or SP-CSI-RNTI; or-the UE is configured with MCS-C-RNTI, and the PUSCH is scheduled by a PDCCH with CRC scrambled by MCS-C-RNTI; or-mcs-TableTransformPrecoder in configuredGrantConfig is set to 'qam64LowSE' ,-if PUSCH is scheduled by a PDCCH with CRC scrambled by CS-RNTI or-if PUSCH is transmitted with configured grant.The UE shall use the indicated MCS index IMCS and Table 6.1.4.1-1 of 3GPP TS 38.214 (with less entries supporting pi / 2 BPSK compared with Table 6.1.4.1-2 of 3GPP TS 38.214) to determine the modulation order (Qm) and Target code rate (R) used in the physical uplink shared channel, when:-for a MsgA PUSCH transmission,-UE shall use q=2 for determining modulation order Qm in Table 6.1.4.1-1 of 3GPP TS 38.214; or-the UE requests repetition of PUSCH scheduled by RAR UL grant [10, TS 38.321] , when transmitting PUSCH scheduled by RAR UL grant; or-the UE requests repetition of PUSCH scheduled by RAR UL grant [10, TS 38.321] , when transmitting PUSCH scheduled by DCI format 0_0 with CRC scrambled by the TC-RNTI; or-other cases besides above cases.pi / 2 BPSK modulation is used when higher layer parameter tp-pi2BPSK is configured, thus q = 1. pi / 2 BPSK is beneficial for PUSCH coverage performance, since pi / 2 BPSK can enable higher transmission power due to low Peak to Average Power Ratio (PAPR) characteristics. However, pi / 2 BPSK is only supported only few small MCS indexes in the current 3GPP specification. PUSCH with high UL data rate usually requires higher MCS. To improve the UL coverage enhancement in high UL data rate scenario, NR rel-20 will support more MCS entries supporting pi / 2 BPSK.On the one hand, it is not clear which MCS entries should support pi / 2 BPSK for a new UE supporting more MCS entries supporting pi / 2 BPSK. On the other hand, for a new UE supporting more MCS entries supporting pi / 2 BPSK, it is not clear whether to select to use the new MCS index table with more MCS entries supporting pi / 2 BPSK or use the legacy MCS index table for backward compatible. In addition, considering that using more MCS entries supporting pi / 2 BPSK in MCS index table might result in phase ambiguity and sensitivity to phase noise, using MCS index table with less MCS entries supporting pi / 2 BPSK would be more suitable in low date rate scenario or in higher date rate scenario but in cell center.In view of the above, some embodiments of the present disclosure provide schemes for MCS determination of PUSCH transmission. In some embodiments of the present disclosure, the UE determines a first MCS index table based on a PUSCH type of a PUSCH transmission. The number of entries supporting π / 2 BPSK modulation in the first MCS index table is larger than a number of entries supporting π / 2 BPSK modulation in a second MCS index table. The first MCS index table and the second MCS index table are applied for a same PUSCH type. A modulation order and a target code rate are determined based on the first MCS index table and an indication indicative of an MCS index for the PUSCH transmission. The UE transmits, to a network entity, the PUSCH transmission using the modulation order and the target code rate. In this way, improved PUSCH coverage performance may be achieved.FIG. 2 illustrates an example signaling chart of an example process 200 that supports MCS determination for PUSCH transmission in accordance with aspects of the present disclosure. For the purpose of discussion, the process 200 will be described with reference to FIG. 1, and the process 200 may involve a UE 104 and a network entity 102 as shown in FIG. 1. It is to be understood that the steps and the order of the steps in FIG. 2 are merely for illustration, and not for limitation. It is to be understood that process 200 may further include additional blocks not shown and / or omit some shown blocks, and the scope of the present disclosure is not limited in this regard.As shown in FIG. 2, the UE 104 determines (202) a first modulation and coding scheme (MCS) index table based on PUSCH type of a PUSCH transmission. The number of entries supporting π / 2 BPSK modulation in the first MCS index table is larger than a number of entries supporting π / 2 BPSK modulation in a second MCS index table. The first MCS index table and the second MCS index table are applied for the same PUSCH type. The UE 104 transmits (204) the PUSCH transmission 206 to the network entity 102 using a modulation order and a target code rate. The modulation order and the target code rate are determined based on the first MCS index table and an indication indicative of an MCS index for the PUSCH transmission 206. Accordingly, the network entity 102 receives (208) the PUSCH transmission 206 from the UE 104. The network entity 102 determines (210) the first MCS index table based on the PUSCH type of the PUSCH transmission 206, and decodes (212) the PUSCH transmission 206 based on the modulation order and the target code rate determined based on the first MCS index table and the indication indicative of the MCS index for the PUSCH transmission 206.As used herein, the expression “an MCS entry supporting pi / 2 BPSK” means that: the modulation order could be configured by the higher layer parameter tp-pi2BPSK; if the higher layer parameter tp-pi2BPSK is configured, the modulation order is 1; otherwise, the modulation order is 2. As used herein, the terms “pi / 2 BPSK” and “π / 2 BPSK” may be used interchangeably.In some implementations, the indication indicative of the MCS index for the PUSCH transmission 206 may be carried in a DCI if the PUSCH transmission 206 is dynamically scheduled by an UL grant in the DCI. Alternatively, the indication indicative of the MCS index for the PUSCH transmission 206 may be carried in an activation DCI if the PUSCH transmission 206 correspond to a CG configuration type 2. Alternatively, the indication indicative of the MCS index for the PUSCH transmission 206 may be carried in a RRC parameter in CG confirmation if the if the PUSCH transmission 206 correspond to a CG configuration type 1.In some embodiments, the first MCS index table and the second MCS index table are applied for at least one first PUSCH type. The at least one first PUSCH type may include a message A (MsgA) PUSCH transmission. Alternatively or additionally, the at least one first PUSCH type may include PUSCH scheduled by random access response (RAR) uplink (UL) grant if repetitions of PUSCH scheduled by RAR UL grant is requested. Alternatively or additionally, the at least one first PUSCH type may include PUSCH scheduled by downlink control information (DCI) format 0_0 with cyclic redundancy check (CRC) scrambled by a temporary cell radio network temporary identifier (TC-RNTI) if repetitions of PUSCH scheduled by RAR UL grant is requested.In other words, the second MCS index table may be Table 1 (i.e., Table 6.1.4.1-1 of 3GPP TS 38.214) , and the first MCS index table may be applied to at least one same PUSCH type as Table 6.1.4.1-1 of 3GPP TS 38.214. For example, the first MCS index table is used for the first PUSCH type (s) , e.g., Mgs3 initial transmission, Mgs3 retransmission, MsgA transmission, Msg3 transmission with repetition, or PUSCH scheduled by DCI format 0_1 / 0_0 / 0_3 in a common search space (CSS) . The number of entries supporting π / 2 BPSK modulation in the first MCS index table for the first PUSCH type (s) may be larger than two (without counting the reserved entry supporting π / 2 BPSK modulation) .In a more specific example, the first MCS index table may be implemented as Table 5 shown below. Table 5 may be used for a MsgA PUSCH transmission; or PUSCH scheduled by RAR UL grant if the UE requests repetition of PUSCH scheduled by RAR UL grant; or PUSCH scheduled by DCI format 0_0 with CRC scrambled by the TC-RNTI if the UE requests repetition of PUSCH scheduled by RAR UL grant.Table 5: MCS index table for PUSCH with transform precoding and 64QAMIn some embodiments, the first MCS index table and the second MCS index table are applied for at least one second PUSCH type. The at least one second PUSCH type may include at least one of the following: PUSCH scheduled by a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) with DCI format 0_2 with CRC scrambled by C-RNTI or Semi-Persistent CSI RNTI (SP-CSI-RNTI) , if the UE is not configured with MCS-C-RNTI, and mcs-TableTransformPrecoderDCI-0-2 in pusch-Config is set to 'qam64LowSE' . Alternatively or additionally, the at least one second PUSCH type may include PUSCH scheduled by a PDCCH with a DCI format other than DCI format 0_2 in a UE-specific search space with CRC scrambled by C-RNTI or SP-CSI-RNTI if the UE is not configured with MCS-C-RNTI and mcs-TableTransformPrecoder in pusch-Config is set to 'qam64LowSE' . Alternatively or additionally, the at least one second PUSCH type may include PUSCH scheduled by a PDCCH with CRC scrambled by MCS-C-RNTI if the UE is configured with MCS-C-RNTI. Alternatively or additionally, the at least one second PUSCH type may include PUSCH scheduled by a PDCCH with CRC scrambled by CS-RNTI if mcs-TableTransformPrecoder in configuredGrantConfig is set to 'qam64LowSE' . Alternatively or additionally, the at least one second PUSCH type may include PUSCH transmitted with configured grant, if mcs-TableTransformPrecoder in configuredGrantConfig is set to 'qam64LowSE' .In other words, the second MCS index table may be Table 2 (i.e., Table 6.1.4.1-2 of 3GPP TS 38.214) , and the first MCS index table may be applied to at least one same PUSCH type as Table 6.1.4.1-2 of 3GPP TS 38.214. For example, the first MCS index table is used for the second PUSCH type (s) , e.g., PUSCH scheduled by DCI format 0_2, PUSCH scheduled by DCI format 0_1 / 0_0 / 0_3 in USS, or CG PUSCH if UE is not configured with MCS-C-RNTI and mcs-TableTransformPrecoder in pusch-Config is set to 'qam64LowSE' ; or PUSCH scheduled by a PDCCH with CRC scrambled by MCS-C-RNTI. The number of entries supporting π / 2 BPSK modulation in the first MCS index table for the second PUSCH type (s) may be larger than six (without counting the reserved entry supporting π / 2 BPSK modulation) .In a more specific example, the first MCS index table may be implemented as Table 6 shown below. Table 6 may be used for PUSCH scheduled by a PDCCH with DCI format 0_2 with CRC scrambled by C-RNTI or SP-CSI-RNTI if the UE is not configured with MCS-C-RNTI, and mcs-TableTransformPrecoderDCI-0-2 in pusch-Config is set to 'qam64LowSE' ; or PUSCH scheduled by a PDCCH with a DCI format other than DCI format 0_2 in a UE-specific search space with CRC scrambled by C-RNTI or SP-CSI-RNTI if the UE is not configured with MCS-C-RNTI, mcs-TableTransformPrecoder in pusch-Config is set to 'qam64LowSE' ; or PUSCH scheduled by a PDCCH with CRC scrambled by MCS-C-RNTI if the UE is configured with MCS-C-RNTI; or PUSCH scheduled by a PDCCH with CRC scrambled by CS-RNTI if mcs-TableTransformPrecoder in configuredGrantConfig is set to 'qam64LowSE' ; or PUSCH transmitted with configured grant if mcs-TableTransformPrecoder in configuredGrantConfig is set to 'qam64LowSE' .Table 6: MCS index table 2 for PUSCH with transform precoding and 64QAMIn some implementations, only an MCS index table used for the first PUSCH types with more entries supporting π / 2 BPSK modulation than Table 6.1.4.1-1 of 3GPP TS 38.214 is supported. In some alternative implementations, only an MCS index table used for the second PUSCH types with more entries supporting π / 2 BPSK modulation than Table 6.1.4.1-2 of 3GPP TS 38.214 is supported. In some alternative implementations, both an MCS index table used for the first PUSCH types with more entries supporting π / 2 BPSK modulation than Table 6.1.4.1-1 of 3GPP TS 38.214 and an MCS index table used for the second PUSCH types with more entries supporting π / 2 BPSK modulation than Table 6.1.4.1-2 of 3GPP TS 38.214 are supported. As used hereinafter, the first MCS index table (with more entries supporting π / 2 BPSK modulation) may refer to either an MCS index table used for the first PUSCH types with more entries supporting π / 2 BPSK modulation than the legacy MCS index table used for the first PUSCH types (i.e., Table 6.1.4.1-1 of 3GPP TS 38.214) or an MCS index table used for the second PUSCH types with more entries supporting π / 2 BPSK modulation than the legacy MCS index table used for the second PUSCH types (i.e., Table 6.1.4.1-2 of 3GPP TS 38.214)In some embodiments, the first MCS index table may be predefined. For example, an MCS index table used for the first PUSCH types with more entries supporting π / 2 BPSK modulation than Table 6.1.4.1-1 of 3GPP TS 38.214 may be predefined. Alternatively or additionally, an MCS index table used for the second PUSCH types with more entries supporting π / 2 BPSK modulation than Table 6.1.4.1-2 of 3GPP TS 38.214 may be predefined.In some alternative embodiments, the UE 104 may receive a RRC configuration from the network entity 102. The number of the entries supporting π / 2 BPSK modulation in the first MCS index table may be determined based on the RRC configuration. The first MCS index table may be determined based on the number of the entries supporting π / 2 BPSK modulation in the first MCS index table. An MCS index table used for the first PUSCH types with more entries supporting π / 2 BPSK modulation than Table 6.1.4.1-1 of 3GPP TS 38.214 may be determined based on Table 6.1.4.1-1 of 3GPP TS 38.214 and the indicated / configured number of entries supporting π / 2 BPSK modulation. For example, if the UE 104 determines that the number of entries supporting π / 2 BPSK modulation in the first MCS index table used for the first PUSCH types is five (without counting the reserved entry supporting π / 2 BPSK modulation) , Table 5 may be determined. An MCS index table used for the second PUSCH types with more entries supporting π / 2 BPSK modulation than Table 6.1.4.1-2 of 3GPP TS 38.214 may be determined based on Table 6.1.4.1-2 of 3GPP TS 38.214 and the indicated / configured number of entries supporting π / 2 BPSK modulation. For example, if the UE 104 determines that the number of entries supporting π / 2 BPSK modulation in the first MCS index table used for the second PUSCH types is ten (without counting the reserved entry supporting π / 2 BPSK modulation) , Table 6 may be determined.In some implementations, for the first MCS index table used for the first PUSCH types or used for the second PUSCH types, the RRC configuration may be indicative of the number of the entries supporting π / 2 BPSK modulation in the first MCS index table. In an example, the RRC configuration may be indicative of the number M1 of entries supporting π / 2 BPSK modulation in the first MCS index table used for the first PUSCH types, and the first M1 entries in the first MCS index table used for the first PUSCH types may support π / 2 BPSK modulation. In another example, the RRC configuration may be indicative of the number M2 of entries supporting π / 2 BPSK modulation in the first MCS index table used for the second PUSCH types, and the first M2 entries in the first MCS index table used for the second PUSCH types may support π / 2 BPSK modulation.In some implementations, for the first MCS index table used for the first PUSCH types or used for the second PUSCH types, the RRC configuration may be indicative of a number of additional entries supporting π / 2 BPSK modulation in the first MCS index table compared to the second MCS table. In an example, the RRC configuration may be indicative of the number N1 of additional entries supporting π / 2 BPSK modulation in the first MCS index table used for the first PUSCH types, and the first 2+N1 entries in the first MCS index table used for the first PUSCH types may support π / 2 BPSK modulation. In another example, the RRC configuration may be indicative of the number N2 of additional entries supporting π / 2 BPSK modulation in the first MCS index table used for the second PUSCH types, and the first 6+N2 entries in the first MCS index table used for the second PUSCH types may support π / 2 BPSK modulation.In some implementations, for the first MCS index table used for the first PUSCH types or used for the second PUSCH types, the RRC configuration may be indicative of a starting MCS index of the entries supporting π / 2 BPSK modulation in the first MCS index table and a number of the entries supporting π / 2 BPSK modulation in the first MCS index table. For example, for the first PUSCH types, the RRC configuration may be indicative of a starting index 0 and the number M1 of entries supporting π / 2 BPSK modulation, and the first M1 entries in the first MCS index table used for the first PUSCH types may support π / 2 BPSK modulation. For the second PUSCH types, the RRC configuration may be indicative of a starting index 0 and the number M2 of entries supporting π / 2 BPSK modulation, and the first M2 entries in the first MCS index table used for the second PUSCH types may support π / 2 BPSK modulation.In some implementations, for the first MCS index table used for the first PUSCH types or used for the second PUSCH types, the RRC configuration may be indicative of a starting MCS index of additional entries supporting π / 2 BPSK modulation comprised in the first MCS index table compared to the second MCS table and a number of the additional entries. For example, for the first PUSCH types, the RRC configuration may be indicative of a starting index 2 and the number N1 of additional entries supporting π / 2 BPSK modulation, and the first 2+N1 entries in the first MCS index table used for the first PUSCH types may support π / 2 BPSK modulation. For the second PUSCH types, the RRC configuration may be indicative of a starting index 6 and the number N2 of additional entries supporting π / 2 BPSK modulation, and the first 6+N2 entries in the first MCS index table used for the second PUSCH types may support π / 2 BPSK modulation.In some embodiments, the UE 104 may determine to use the first MCS index table, when the UE 104 supports using the first MCS index table. In other words, for UE supporting more entries with π / 2 BPSK, the first MCS index table with more entries supporting π / 2 BPSK is used by the UE.In some embodiments, the UE 104 may determine an MCS index table to be used for the PUSCH transmission 206 from the first MCS index table and the second MCS index table based on a first indication received from the network entity 102. In other words, before determining the MCS, the UE could determine which MCS index table among the second (i.e., legacy) MCS index table and the first MCS index table should be used according to a first indication.For example, for the first PUSCH types, the first indication indicates whether the legacy MCS index table (i.e., Table 6.1.4.1-1 of 3GPP TS 38.214) or the first MCS index table for first type of PUSCH should be used. For the second PUSCH types, the first indication indicates whether the legacy MCS index table (i.e., Table 6.1.4.1-2 of 3GPP TS 38.214) or the first MCS index table for second type of PUSCH should be used. Various methods may be used by the UE to determine which MCS index table among the legacy MCS index table and the first MCS index table should be used. Different methods could be used to determine the MCS index table to be used for the first PUSCH types and to determine the MCS index table to be used for the second PUSCH types.In some implementations, the first indication is carried in a RRC signaling, and the first indication is per DCI format scheduling a PUSCH transmission. In other words, the first indication is carried in a higher layer signalling (e.g., RRC signaling) , and the RRC signaling configures which table should be used per DCI format. For example, for PUSCH scheduled by DCI format #1, the RRC signaling configures that the first MCS index table with more entries supporting π / 2 BPSK is used; for DCI format #2, the RRC signaling configures that the legacy (second) MCS index table is used. In some examples, different DCI formats may be used for scheduling PUSCH with different UL dada rates.In some implementations, the first indication is carried in a RRC signaling, and the first indication is per UL grant type of a PUSCH transmission. In other words, the first indication is carried in a higher layer signalling (e.g., RRC signaling) , and the RRC signaling configures which table should be used per UL data channel (dynamic scheduling  / CG) . In some examples, different UL data channels may be used for scheduling PUSCH with different UL dada rates.In some implementations, the first indication is associated with a RRC configuration. The UE 104 may determine to use the first MCS index table for the PUSCH transmission 206, if the RRC configuration is used for the PUSCH transmission 206. The UE 104 may determine to use the second MCS index table for the PUSCH transmission 206 if the RRC configuration is not configured, or if the RRC configuration is not used for the PUSCH transmission 206. In other words, the first indication is carried in a higher layer signalling (e.g., RRC signaling) . The first indication may be a legacy parameter. In a specific example, the RRC configuration may be dynamic waveform switching. If dynamic Waveform Switching is configured for the PUSCH transmission, then the first MCS index table with more entries supporting π / 2 BPSK is supported; otherwise, the legacy MCS index table is used. In another specific example, the RRC configuration may be joint channel estimation. If joint channel estimation (JCE) is configured for the PUSCH transmission, then the first MCS index table with more entries supporting π / 2 BPSK is supported; otherwise, the legacy MCS index table is used. In a further specific example, the RRC configuration may be available slot counting. If available slot counting is configured for the PUSCH transmission, then the first MCS index table with more entries supporting π / 2 BPSK is supported; otherwise, the legacy MCS index table is used. In a further specific example, the RRC configuration may be a number of slots used for one transport block (TB) for transport block over multiple slots (TBOMS) . If the parameter N (i.e., the number of slots used for one TB) for TBOMS is configured for the PUSCH transmission, the first MCS index table with more entries supporting π / 2 BPSK is used; otherwise, the legacy MCS index table is used.In some implementations, the UE 104 may determine to use the second MCS index table for at least one PUSCH transmission scheduled by a DCI if the DCI is a DCI format 0_0. In other words, only legacy MCS index table could be used for PUSCH scheduled by DCI format 0_0.In some implementations, the first indication is a bit field in a DCI. The UE 104 may determine to use an MCS index table for at least one PUSCH transmission scheduled by the DCI from the first MCS index table and the second MCS index table. In other words, for DCI scheduling multiple PUSCHs, the same MCS index table may be used for each PUSCH. The DCI may be a DCI format 0_1 or a DCI format 0_2 or a DCI format 0_3.In some implementations, the first indication is a bit field in a DCI. The UE 104 may determine to use the first MCS index table for at least one PUSCH transmission scheduled by the DCI if the bit field has a first value. Alternatively, the UE 104 may determine to use the second MCS index table for at least one PUSCH transmission scheduled by the DCI if the bit field has a second value. Alternatively, the UE 104 may determine to use the second MCS index table for at least one PUSCH transmission scheduled by the DCI if the bit field is absent in the DCI. The DCI may be a DCI format 0_1 or a DCI format 0_2 or a DCI format 0_3. In some examples, the UE 104 may receive, from the network entity 102, an indication of presence or absence of the bit field in the DCI.For example, the first indication may be carried in DCI format 0_1, and a new (configured) bit field in DCI format 0_1 could be used to indicate whether to use the first MCS index table or the legacy MCS index table for at least one PUSCH transmission scheduled by DCI format 0_1. A RRC parameter may indicate existence of the bit field in DCI format 0_1. In some examples, in case of absence of the bit field in DCI format 0_1, the legacy MCS index table may be used for at least one PUSCH transmission scheduled by DCI format 0_1.In another example, the first indication may be carried in DCI format 0_2, and a new (configured) bit field in DCI format 0_2 could be used to indicate whether to use the first MCS index table or the legacy MCS index table for at least one PUSCH transmission scheduled by DCI format 0_2. A RRC parameter may indicate existence of the bit field in DCI format 0_2. In some examples, in case of absence of the bit field in DCI format 0_2, the legacy MCS index table may be used for at least one PUSCH transmission scheduled by DCI format 0_2.In a further example, the first indication may be carried in DCI format 0_3, and a new (configured) bit field in DCI format 0_3 could be used to indicate whether to use the first MCS index table or the legacy MCS index table for at least one PUSCH transmission scheduled by DCI format 0_3. A RRC parameter may indicate existence of the bit field in DCI format 0_3. In some examples, in case of absence of the bit field in DCI format 0_3, the legacy MCS index table may be used for at least one PUSCH transmission scheduled by DCI format 0_3. In other words, for DCI format 0_3, all the scheduled PUSCHs could use the same MCS index table.In some implementations, the first indication is a bit field among at least one bit field in a DCI scheduling at least one PUSCH transmission in at least one cell. A respective indication in a respective bit field among the at least one bit field is indicative of a respective MCS index table to be used for a respective PUSCH transmission among the at least one PUSCH transmission. The DCI may be a DCI format 0_3. In other words, for DCI format 0_3, multiple bit fields could be used to indicate the MCS of each scheduled cell separately. Alternatively, the first indication may be carried in DCI format 0_3, and is used to indicate the first scheduled PUSCH.In some implementations, the first indication is a time domain resource allocation (TDRA) field in a DCI. The TDRA field indicates one row index of a TDRA table. A row of the TDRA table may at least include an MCS index table indication, a time domain starting symbol and a length of a PUSCH transmission, and a demodulation reference signal (DMRS) mapping type. In other words, the first indication may be carried an existing TDRA field in a DCI to indicate whether to use the first MCS index table or the legacy MCS index table for PUSCH. A parameter could be added in a row of the TDRA table to indicate whether to use the first MCS index table or the legacy MCS index table. In some examples, the UE 104 may determine that the first indication is carried in the DCI according to one of the following: a RRC configuration; a RNTI used for CRC scrambling the DCI; a control resource set (CORESET) in which the DCI is received; a search space in which the DCI is received; or a DCI format of the DCI. In other words, the UE may determine whether to re-interpret the TDRA field of a DCI based on RRC configuration or RNTI or CORESET, search space, or DCI format of the DCI. Thus, in a special CORESET / search space / DCI format, the re-interpretation of the TDRA field of the DCI is used whether to use the first MCS index table or the legacy MCS index table for PUSCH.In some implementations, the first indication is one bit of an MCS field in a DCI. Remaining bits of the MCS field are used to indicate a respective MCS index of a transmission scheduled by the DCI. The transmission may be the PUSCH transmission 206 or a different PUSCH transmission than the PUSCH transmission 206. In other words, the first indication may be carried an existing MCS field in a DCI to indicate whether to use the first MCS index table or the legacy MCS index table for PUSCH. For example, 1 most significant bit (MSB) of the MCS field could be used to indicate the MCS index table to be used. The 1 MSB of the MCS field with a bit value of “1” indicates to use the first MCS index table with more entries supporting π / 2 BPSK, then only first 16 MCS indexes of the first MCS index table can be indicated by the remaining 4 bits. The 1 MSB of the MCS field with a bit value of “0” indicates not to use the first MCS index table with more entries supporting π / 2 BPSK, then only first  / last 16 MCS indexes of the legacy MCS index table can be indicated by the remaining 4 bits. In some examples, the UE 104 may determine that the first indication is carried in the DCI according to one of the following: a RRC configuration; a RNTI used for CRC scrambling the DCI; a control resource set (CORESET) in which the DCI is received; a search space in which the DCI is received; or a DCI format of the DCI. In other words, the UE may determine whether to re-interpret the MCS field of a DCI based on RRC configuration or RNTI or CORESET, search space, or DCI format of the DCI. Thus, in a special CORESET / search space / DCI format, the re-interpretation of the MCS field of the DCI is used whether to use the first MCS index table or the legacy MCS index table for PUSCH.In some implementations, the first indication is a RNTI used for CRC scrambling a DCI. Alternatively, the first indication is a CORESET in which a DCI is received. Alternatively, the first indication is a search space in which a DCI is received. In other words, RNTI or CORESET or search space of a DCI could be used to indicate whether to use the first MCS index table or the legacy MCS index table. Thus, in a special CORESET / search space / DCI format, the first MCS index table with more entries supporting π / 2 BPSK is used.In some implementations, the first indication is associated with a repetition number of a transmission, and the MCS index table to be used for the PUSCH transmission 206 is determined based on a comparison between the repetition number of the transmission and a threshold. The repetition number of the transmission may be indicated by a RRC configuration for configuring the transmission or a DCI for scheduling the transmission. The transmission may be the PUSCH transmission 206 or a different PUSCH transmission than the PUSCH transmission 206. The MCS index table to be used for the PUSCH transmission 206 may be determined to be the first MCS index table with more entries supporting π / 2 BPSK if the repetition number of the transmission is larger than or equal to the threshold. The threshold may be predefined or preconfigured by the network entity 102. In other words, the UE may determine whether to use the first MCS index table or the legacy MCS index table according to the first indication, which is used to indicate the repetition number of a PUSCH. If the repetition number of the PUSCH is larger than or equal to a threshold, the first MCS index table with more entries supporting π / 2 BPSK is used; otherwise, the legacy MCS index table is used. The threshold could be 1 or the threshold could be predefined or configured by gNB. For repetition type B, the UE may determine whether to use the first MCS index table or the legacy MCS index table based on the number of nominal repetitions.In some implementations, the first indication may be associated with an MCS index for a transmission, and the MCS index table to be used for the PUSCH transmission 206 is determined based on a comparison between the MCS index for the transmission and a threshold. The MCS index of the transmission is indicated by a RRC configuration for configuring the transmission or a DCI for scheduling the transmission. The transmission may be the PUSCH transmission 206 or a different PUSCH transmission than the PUSCH transmission 206. The MCS index table to be used for the PUSCH transmission 206 is determined to be the first MCS index table with more entries supporting π / 2 BPSK, if the MCS index for the transmission is lower than or equal to the threshold. The threshold is predefined or preconfigured by the network entity 102. In other words, the UE may determine whether to use the first MCS index table or the legacy MCS index table according to the first indication, which is used to indicate the MCS index to be used. If the MCS index of the PUSCH is lower than or equal to a threshold, the first MCS index table with more entries supporting π / 2 BPSK is used; otherwise, the legacy MCS index table is used.In some embodiments, if the first indication is carried in DCI, the UE could further determine when the first indication is applied.In some implementations, the PUSCH transmission 206 is scheduled by a DCI, and the first indication is carried in the DCI. In other words, the DCI could schedule a PUSCH, and the DCI may carry a first indication indicating whether the scheduled PUSCH should use the first MCS index table or the legacy MCS index table. That is, the first indication carried in DCI only applies to the PUSCH scheduled by the DCI.In some implementations, for at least one PUSCH transmission configured by a RRC configuration and activated by a DCI, the first indication carried in the DCI is reserved. In other words, for CG configuration type 2, whether to use the first MCS index table or the legacy MCS index table for the at least one PUSCH transmission is not determined based on an indication in the activation DCI.In some implementations, at least one PUSCH transmission is configured by a RRC configuration and activated by a DCI. The PUSCH transmission 206 is a first PUSCH transmission among the at least one PUSCH transmission scheduled by the DCI, and the first indication is carried in the DCI. In other words, for CG configuration type 2, whether to use the first MCS index table or the legacy MCS index table for the first PUSCH scheduled by the activation DCI is according to the indication carried in the activation DCI.In some implementations, the UE 104 may determine an MCS index table to be used for at least one remaining PUSCH transmission among the at least one PUSCH transmission based on the MCS index table to be used for the first PUSCH transmission. In other words, for CG configuration type 2, the same MCS index table is used for the first PUSCH scheduled by the activation DCI and the remaining PUSCHs without scheduling DCI. Alternatively, the UE 104 may determine an MCS index table to be used for at least one remaining PUSCH transmission among the at least one PUSCH transmission from the first MCS index table and the second MCS index table based on the RRC configuration. In other words, for CG configuration type 2, whether to use the first MCS index table or the legacy MCS index table for the remaining PUSCHs without scheduling DCI is according to the RRC configuration. Alternatively, the UE 104 may determine to use the second MCS index table for at least one remaining PUSCH transmission among the at least one PUSCH transmission. In other words, for CG configuration type 2, the legacy MCS index table is used for the remaining PUSCHs without scheduling DCI.In some implementations, the first indication is carried in a DCI, and the PUSCH transmission 206 is within a time window following the DCI. In other words, the first indication carried in the DCI could apply to subsequent transmissions, indicating whether to use the first MCS index table or the legacy MCS index table for the one or more PUSCH within a time window after the DCI. An offset between the DCI and the time window is preconfigured or predefined. In other words, the first indication carried in the DCI could apply to subsequent transmissions after a predefined or preconfigured offset from the slot or the symbol of the received DCI. The first indication carried in the DCI may be invalid after the time window. For example, if the first indication carried in the DCI indicates that the first MCS index table with more entries supporting π / 2 BPSK should be used, then PUSCH transmission (s) within the time window after the DCI should use the first MCS index table with more entries supporting π / 2 BPSK while PUSCH transmission (s) after the time window may fallback to use the legacy MCS index table. For example, the DCI is received in slot n, the configured offset is 2, the length of the time window is 4 slots, then in slot n+2 to slot n+6, the first MCS index table with more entries supporting π / 2 BPSK should be used. In some examples, the MCS index table indicated by a first indication carried in a DCI may also be used for a CG configuration type 1 PUSCH within the time window after the DCI.In some examples, a length of the time window may be preconfigured by the network entity 102 via a RRC configuration or predefined. Alternatively, an ending position of the time window may be determined based on a deactivation indication received from the network entity 102. Alternatively, an ending position of the time window may be determined based on a further time window associated with a further DCI for determining a MAC index table to be used from the first MCS index table and the second MCS index table. In other words, the MCS index table indicated by a first indication carried in a DCI may be deactivated after the UE receives a deactivation DCI. In some implementations, the deactivation DCI may take effect after an offset.In some implementations, the UE 104 may receive, from the network entity 102, a first DCI indicating an MCS index table to be used for the PUSCH transmission 206 and a second DCI indicating an MCS index table to be used for the PUSCH transmission 206. The first indication is carried in a last DCI between the first DCI and second DCI. In other words, for a PUSCH, the MCS index table to be used may be determined according to the last DCI indication that could be used by the PUSCH (e.g. before a time offset of the PUSCH) .FIGS. 3A through 3C illustrate example diagrams of determination of the MCS index table to be used for PUSCH transmission in accordance with aspects of the present disclosure. In the example in FIG. 3A, the indication 301 of the MCS index table to be used is carried in a DCI and may apply to PUSCHs within a time period from an offset after the indication 301. The time period could be predefined or configured via a RRC parameter. In the example in FIG. 3B, the indication 311 of the MCS index table to be used is carried in a DCI and may apply to PUSCHs after an offset #1 from the indication 311 and may be deactivated based on the deactivation indication 312. The deactivation indication 312 may take effect after an offset #2 from the deactivation indication 312. The deactivation indication 312 may be carried in a DCI. In the example in FIG. 3C, the indication #1 321 of the MCS index table to be used and the indication #2 322 of the MCS index table to be used are received. For a PUSCH, the MCS index table to be used may be determined according to the last indication before a time offset from the PUSCH.The UE may determine that the MCS index table to be used is the first MCS index table with more entries supporting π / 2 BPSK based on the indication in DCI. Then, the UE may determine q=1 or q=2 according to whether the higher layer parameter TP-pi2BPSK is configured or not. Then, the UE may determine the MCS to be used based on the indicated MCS index and the determined MCS index table to be used. The modulation order and Target code rate to transmit the PUSCH may thus be determined.In some embodiments, the UE 104 may transmit, to the network entity 102, an indication of supporting the first MCS index table. In other words, the UE may report whether it supports the MCS index table with more entries supporting π / 2 BPSK.In some implementations, the indication of supporting the first MCS index table is a preamble or a random access occasion indicating that the first MCS index table is supported. In other words, the UE may use a separate preamble or RO to indicate whether the UE could support the first MCS index table with more entries supporting π / 2 BPSK.Alternatively, the indication of supporting the first MCS index table is a request of repetition for message 1 (Msg1) . Alternatively, the indication of supporting the first MCS index table is a request of repetition for message 3 (Msg3) . Alternatively, the indication of supporting the first MCS index table is a request of repetition for PUSCH scheduled by DCI format 0_0 with CRC scrambled by C-RNTI. In other words, if PRACH / msg 3 / msg 5 is requested for repetition, then first MCS index table with more entries supporting π / 2 BPSK is also requested / supported by the UE.Alternatively, the indication of supporting the first MCS index table is an indication carried in uplink control information (UCI) . In other words, the UE may indicate in UL UCI that the PUSCH is using the first MCS index table with more entries supporting π / 2 BPSK, or that the UE could support the first MCS index table with more entries supporting π / 2 BPSK. The UL UCI may be a UTO-UCI or a CG-UCI. Alternatively, the UL UCI may be a new UCI multiplexing in the PUSCH. A new beta offset should be used to calculate the multiplexing bits. When it is multiplexed with legacy DCI, the bits are appended after the legacy bits.FIG. 4 illustrates an example of a device 400 that supports MCS determination for PUSCH transmission in accordance with aspects of the present disclosure. The device 400 may be an example of a UE 104 or a network entity 102 as described herein. The device 400 may support wireless communication with one or more network entities 102, UEs 104, or any combination thereof. The device 400 may include components for bi-directional communications including components for transmitting and receiving communications, such as a processor 402, a memory 404, a transceiver 406, and, optionally, an I / O controller 408. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .The processor 402, the memory 404, the transceiver 406, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of the present disclosure as described herein. For example, the processor 402, the memory 404, the transceiver 406, or various combinations or components thereof may support a method for performing one or more of the operations described herein.In some implementations, the processor 402, the memory 404, the transceiver 406, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include a processor, a digital signal processor (DSP) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting a means for performing the functions described in the present disclosure. In some implementations, the processor 402 and the memory 404 coupled with the processor 402 may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., executing, by the processor 402, instructions stored in the memory 404) .For example, the processor 402 may support wireless communication at the device 400 in accordance with examples as disclosed herein. The processor 402 may be configured to operable to support a means for determining a first modulation and coding scheme (MCS) index table based on a physical uplink shared channel (PUSCH) type of a PUSCH transmission, wherein a number of entries supporting π / 2 binary phase shift keying (BPSK) modulation in the first MCS index table is larger than a number of entries supporting π / 2 BPSK modulation in a second MCS index table, the first MCS index table and the second MCS index table are applied for a same PUSCH type; and a means for transmitting, to a network entity, the PUSCH transmission using a modulation order and a target code rate, wherein the modulation order and the target code rate are determined based on the first MCS index table and an indication indicative of an MCS index for the PUSCH transmission.In another example, the processor 402 may support wireless communication at the device 400 in accordance with examples as disclosed herein. The processor 402 may be configured to operable to support a means for receiving, from a user equipment (UE) , a physical uplink shared channel (PUSCH) transmission; a means for determining a first modulation and coding scheme (MCS) index table based on a PUSCH type of the PUSCH transmission, wherein a number of entries supporting π / 2 binary phase shift keying (BPSK) modulation in the first MCS index table is larger than a number of entries supporting π / 2 BPSK modulation in a second MCS index table, the first MCS index table and the second MCS index table are applied for a same PUSCH type; and a means for decoding the PUSCH transmission based on a modulation order and a target code rate determined based on the first MCS index table and an indication indicative of an MCS index for the PUSCH transmission.The processor 402 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, a CPU, a microcontroller, an ASIC, an FPGA, a programmable logic device, a discrete gate or transistor logic component, a discrete hardware component, or any combination thereof) . In some implementations, the processor 402 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other implementations, a memory controller may be integrated into the processor 402. The processor 402 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the memory 404) to cause the device 400 to perform various functions of the present disclosure such that the device 400 may perform any process of the disclosure as discussed with reference to FIG. 2.The memory 404 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The memory 404 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 402 cause the device 400 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some implementations, the code may not be directly executable by the processor 402 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some implementations, the memory 404 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.The I / O controller 408 may manage input and output signals for the device 400. The I / O controller 408 may also manage peripherals not integrated into the device M02. In some implementations, the I / O controller 408 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some implementations, the I / O controller 408 may utilize an operating system such asor another known operating system. In some implementations, the I / O controller 408 may be implemented as part of a processor, such as the processor 406. In some implementations, a user may interact with the device 400 via the I / O controller 408 or via hardware components controlled by the I / O controller 408.In some implementations, the device 400 may include a single antenna 410. However, in some other implementations, the device 400 may have more than one antenna 410 (i.e., multiple antennas) , including multiple antenna panels or antenna arrays, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 406 may communicate bi-directionally, via the one or more antennas 410, wired, or wireless links as described herein. For example, the transceiver 406 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 406 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 410 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 410. The transceiver 406 may include one or more transmit chains, one or more receive chains, or a combination thereof.A transmit chain may be configured to generate and transmit signals (e.g., control information, data, packets) . The transmit chain may include at least one modulator for modulating data onto a carrier signal, preparing the signal for transmission over a wireless medium. The at least one modulator may be configured to support one or more techniques such as amplitude modulation (AM) , frequency modulation (FM) , or digital modulation schemes like phase-shift keying (PSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) . The transmit chain may also include at least one power amplifier configured to amplify the modulated signal to an appropriate power level suitable for transmission over the wireless medium. The transmit chain may also include one or more antennas 410 for transmitting the amplified signal into the air or wireless medium.A receive chain may be configured to receive signals (e.g., control information, data, packets) over a wireless medium. For example, the receive chain may include one or more antennas 410 for receive the signal over the air or wireless medium. The receive chain may include at least one amplifier (e.g., a low-noise amplifier (LNA) ) configured to amplify the received signal. The receive chain may include at least one demodulator configured to demodulate the receive signal and obtain the transmitted data by reversing the modulation technique applied during transmission of the signal. The receive chain may include at least one decoder for decoding the processing the demodulated signal to receive the transmitted data.FIG. 5 illustrates an example of a processor 500 that supports MCS determination for PUSCH transmission in accordance with aspects of the present disclosure. The processor 500 may be an example of a processor configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 500 may be implemented in a device or its components as described herein. For example, the device may be an example of a UE 104 or a network entity 102 as described herein. The processor 500 may include a controller 502 configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 500 may optionally include at least one memory 504, such as L1 / L2 / L3 cache. Additionally, or alternatively, the processor 500 may optionally include one or more arithmetic-logic units (ALUs) 500. One or more of these components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .The processor 500 may be a processor chipset and include a protocol stack (e.g., a software stack) executed by the processor chipset to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) in accordance with examples as described herein. The processor chipset may include one or more cores, one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor chipset (e.g., the processor 500) or other memory (e.g., random access memory (RAM) , read-only memory (ROM) , dynamic RAM (DRAM) , synchronous dynamic RAM (SDRAM) , static RAM (SRAM) , ferroelectric RAM (FeRAM) , magnetic RAM (MRAM) , resistive RAM (RRAM) , flash memory, phase change memory (PCM) , and others) .The controller 502 may be configured to manage and coordinate various operations (e.g., signaling, receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) of the processor 500 to cause the processor 500 to support various operations in accordance with examples as described herein. For example, the controller 502 may operate as a control unit of the processor 500, generating control signals that manage the operation of various components of the processor 500. These control signals include enabling or disabling functional units, selecting data paths, initiating memory access, and coordinating timing of operations.The controller 502 may be configured to fetch (e.g., obtain, retrieve, receive) instructions from the memory 504 and determine subsequent instruction (s) to be executed to cause the processor 500 to support various operations in accordance with examples as described herein. The controller 502 may be configured to track memory address of instructions associated with the memory 504. The controller 502 may be configured to decode instructions to determine the operation to be performed and the operands involved. For example, the controller 502 may be configured to interpret the instruction and determine control signals to be output to other components of the processor 500 to cause the processor 500 to support various operations in accordance with examples as described herein. Additionally, or alternatively, the controller 502 may be configured to manage flow of data within the processor 500. The controller 502 may be configured to control transfer of data between registers, arithmetic logic units (ALUs) , and other functional units of the processor 500.The memory 504 may include one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor 500 or other memory, such RAM, ROM, DRAM, SDRAM, SRAM, MRAM, flash memory, etc. In some implementation, the memory 504 may reside within or on a processor chipset (e.g., local to the processor 500) . In some other implementations, the memory 504 may reside external to the processor chipset (e.g., remote to the processor 500) .The memory 504 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 500, cause the processor 500 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. The controller 502 and / or the processor 500 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 504 to cause the processor 500 to perform various functions. For example, the processor 500 and / or the controller 502 may be coupled with or to the memory 504, and the processor 500, the controller 502, and the memory 504 may be configured to perform various functions described herein. In some examples, the processor 500 may include multiple processors and the memory 504 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein.The one or more ALUs 500 may be configured to support various operations in accordance with examples as described herein. In some implementation, the one or more ALUs 500 may reside within or on a processor chipset (e.g., the processor 500) . In some other implementations, the one or more ALUs 500 may reside external to the processor chipset (e.g., the processor 500) . One or more ALUs 500 may perform one or more computations such as addition, subtraction, multiplication, and division on data. For example, one or more ALUs 500 may receive input operands and an operation code, which determines an operation to be executed. One or more ALUs 500 be configured with a variety of logical and arithmetic circuits, including adders, subtractors, shifters, and logic gates, to process and manipulate the data according to the operation. Additionally, or alternatively, the one or more ALUs 500 may support logical operations such as AND, OR, exclusive-OR (XOR) , not-OR (NOR) , and not-AND (NAND) , enabling the one or more ALUs 500 to handle conditional operations, comparisons, and bitwise operations.For example, the processor 500 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The processor 500 may be configured to or operable to support a means for determining a first modulation and coding scheme (MCS) index table based on a physical uplink shared channel (PUSCH) type of a PUSCH transmission, wherein a number of entries supporting π / 2 binary phase shift keying (BPSK) modulation in the first MCS index table is larger than a number of entries supporting π / 2 BPSK modulation in a second MCS index table, the first MCS index table and the second MCS index table are applied for a same PUSCH type; and a means for transmitting, to a network entity, the PUSCH transmission using a modulation order and a target code rate, wherein the modulation order and the target code rate are determined based on the first MCS index table and an indication indicative of an MCS index for the PUSCH transmission.In another example, the processor 500 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The processor 500 may be configured to or operable to support a means for receiving, from a user equipment (UE) , a physical uplink shared channel (PUSCH) transmission; a means for determining a first modulation and coding scheme (MCS) index table based on a PUSCH type of the PUSCH transmission, wherein a number of entries supporting π / 2 binary phase shift keying (BPSK) modulation in the first MCS index table is larger than a number of entries supporting π / 2 BPSK modulation in a second MCS index table, the first MCS index table and the second MCS index table are applied for a same PUSCH type; and a means for decoding the PUSCH transmission based on a modulation order and a target code rate determined based on the first MCS index table and an indication indicative of an MCS index for the PUSCH transmission.FIG. 6 illustrates a flowchart of a method 600 that supports MCS determination for PUSCH transmission in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 600 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 600 may be performed by a UE 104 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.At 605, the method may include determining repetition parameters for a transmission, wherein the transmission is a physical uplink shared channel (PUSCH) transmission scheduled by downlink control information (DCI) format 0_0 with cyclic redundancy check (CRC) scrambled by cell radio network temporary identifier (C-RNTI) . The operations of 605 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 605 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1.At 610, the method may include transmitting, to a network entity, the transmission with repetition based on the repetition parameters, wherein the repetition parameters comprise at least one of the following: a repetition number, a repetition type, an available slot counting manner, a frequency domain hopping type, a frequency domain hopping offset, a time domain window length for joint channel estimation, a repetition symbol type, or a starting resource block (RB) offset. The operations of 610 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 610 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1.FIG. 7 illustrates a flowchart of a method 700 that supports MCS determination for PUSCH transmission in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 700 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 700 may be performed by a network entity 102 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.At 705, the method may include determining repetition parameters for a transmission, wherein the transmission is a physical uplink shared channel (PUSCH) transmission scheduled by downlink control information (DCI) format 0_0 with cyclic redundancy check (CRC) scrambled by cell radio network temporary identifier (C-RNTI) . The operations of 705 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 705 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1.At 710, the method may include receiving, from a user equipment (UE) , the transmission with repetition based on the repetition parameters, wherein the repetition parameters comprise at least one of the following: a repetition number, a repetition type, an available slot counting manner, a frequency domain hopping type, a frequency domain hopping offset, a time domain window length for joint channel estimation, a repetition symbol type, or a starting resource block (RB) offset. The operations of 710 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 710 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1.It should be noted that the methods described herein describes possible implementations, and that the operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and that other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed with a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration.The functions described herein may be implemented in hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented in software executed by a processor, the functions may be stored on or transmitted over as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one place to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer, or a general-purpose or special-purpose processor.As used herein, including in the claims, an article “a” before an element is unrestricted and understood to refer to “at least one” of those elements or “one or more” of those elements. The terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” or “one or both of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. Further, as used herein, including in the claims, a “set” may include one or more elements.The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

A user equipment (UE) comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:determine a first modulation and coding scheme (MCS) index table based on a physical uplink shared channel (PUSCH) type of a PUSCH transmission, wherein a number of entries supporting π / 2 binary phase shift keying (BPSK) modulation in the first MCS index table is larger than a number of entries supporting π / 2 BPSK modulation in a second MCS index table, the first MCS index table and the second MCS index table are applied for a same PUSCH type; andtransmit, via the transceiver to a network entity, the PUSCH transmission using a modulation order and a target code rate, wherein the modulation order and the target code rate are determined based on the first MCS index table and an indication indicative of an MCS index for the PUSCH transmission.The UE of claim 1, wherein the first MCS index table and the second MCS index table are applied for at least one first PUSCH type, wherein the at least one first PUSCH type comprises at least one of the following:a message A (MsgA) PUSCH transmission;PUSCH scheduled by random access response (RAR) uplink (UL) grant, wherein repetitions of PUSCH scheduled by RAR UL grant is requested; orPUSCH scheduled by downlink control information (DCI) format 0_0 with cyclic redundancy check (CRC) scrambled by a temporary cell radio network temporary identifier (TC-RNTI) , wherein repetitions of PUSCH scheduled by RAR UL grant is requested.The UE of claim 1, wherein the first MCS index table and the second MCS index table are applied for at least one second PUSCH type, wherein the at least one second PUSCH type comprises at least one of the following:PUSCH scheduled by a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) with DCI format 0_2 with CRC scrambled by C-RNTI or Semi-Persistent CSI RNTI (SP-CSI-RNTI) , wherein the UE is not configured with MCS-C-RNTI, mcs-TableTransformPrecoderDCI-0-2 in pusch-Config is set to 'qam64LowSE' ;PUSCH scheduled by a PDCCH with a DCI format other than DCI format 0_2 in a UE-specific search space with CRC scrambled by C-RNTI or SP-CSI-RNTI, wherein the UE is not configured with MCS-C-RNTI, mcs-TableTransformPrecoder in pusch-Config is set to 'qam64LowSE' ;PUSCH scheduled by a PDCCH with CRC scrambled by MCS-C-RNTI, wherein the UE is configured with MCS-C-RNTI;PUSCH scheduled by a PDCCH with CRC scrambled by CS-RNTI, wherein mcs-TableTransformPrecoder in configuredGrantConfig is set to 'qam64LowSE' ; orPUSCH transmitted with configured grant, wherein mcs-TableTransformPrecoder in configuredGrantConfig is set to 'qam64LowSE' .The UE of claim 1, wherein the processor is further configured to:receive, via the transceiver from the network entity, a radio resource control (RRC) configuration, wherein the number of the entries supporting π / 2 BPSK modulation in the first MCS index table is determined based on the RRC configuration,wherein the first MCS index table is determined based on the number of the entries supporting π / 2 BPSK modulation in the first MCS index table.The UE of claim 4, wherein the RRC configuration is indicative of one of the following:the number of the entries supporting π / 2 BPSK modulation in the first MCS index table;a number of additional entries supporting π / 2 BPSK modulation in the first MCS index table compared to the second MCS table;a starting MCS index of the entries supporting π / 2 BPSK modulation in the first MCS index table and a number of the entries supporting π / 2 BPSK modulation in the first MCS index table; ora starting MCS index of additional entries supporting π / 2 BPSK modulation comprised in the first MCS index table compared to the second MCS table and a number of the additional entries.The UE of claim 1, wherein the processor is further configured to:determine to use the first MCS index table, when the UE supports using the first MCS index table.The UE of claim 1, wherein the processor is further configured to:determine an MCS index table to be used for the PUSCH transmission from the first MCS index table and the second MCS index table based on a first indication received from the network entity.The UE of claim 7, wherein the first indication is a bit field in a DCI, and the processor is further configured to one of the following:determine to use the first MCS index table for at least one PUSCH transmission scheduled by the DCI, wherein the bit field has a first value; ordetermine to use the second MCS index table for at least one PUSCH transmission scheduled by the DCI, wherein the bit field has a second value; ordetermine to use the second MCS index table for at least one PUSCH transmission scheduled by the DCI, wherein the bit field is absent in the DCI.The UE of claim 8, wherein the processor is further configured to:receive, via the transceiver from the network entity, an indication of presence or absence of the bit field in the DCI.The UE of claim 7, wherein the first indication is a time domain resource allocation (TDRA) field in a DCI, the TDRA field indicates one row index of a TDRA table, and a row of the TDRA table at least comprises an MCS index table indication, a time domain starting symbol and a length of a PUSCH transmission, and a demodulation reference signal (DMRS) mapping type.The UE of claim 10, wherein the processor is further configured to:determine that the first indication is carried in the DCI according to one of the following:a RRC configuration;a RNTI used for CRC scrambling the DCI;a control resource set (CORESET) in which the DCI is received;a search space in which the DCI is received; ora DCI format of the DCI.The UE of claim 7, wherein the first indication is associated with a repetition number of a transmission, and the MCS index table to be used for the PUSCH transmission is determined based on a comparison between the repetition number of the transmission and a threshold.The UE of claim 7, wherein the PUSCH transmission is scheduled by a DCI, and the first indication is carried in the DCI.The UE of claim 7, wherein the first indication is carried in a DCI, and the PUSCH transmission is within a time window following the DCI,wherein an offset between the DCI and the time window is preconfigured or predefined,wherein one of the following:a length of the time window is preconfigured or predefined, oran ending position of the time window is determined based on a deactivation indication received from the network entity, oran ending position of the time window is determined based on a further time window associated with a further DCI for determining a MAC index table to be used from the first MCS index table and the second MCS index table.The UE of claim 7, wherein the processor is further configured to:receive, via the transceiver from the network entity, a first DCI indicating an MCS index table to be used for the PUSCH transmission and a second DCI indicating an MCS index table to be used for the PUSCH transmission,wherein the first indication is carried in a last DCI between the first DCI and second DCI.The UE of claim 1, wherein the processor is further configured to:transmit, via the transceiver to the network entity, an indication of supporting the first MCS index table.The UE of claim 16, wherein the indication of supporting the first MCS index table is one of the following:a preamble or a random access occasion indicating that the first MCS index table is supported;a request of repetition for message 1 (Msg1) ;a request of repetition for message 3 (Msg3) ;a request of repetition for PUSCH scheduled by DCI format 0_0 with CRC scrambled by C-RNTI; oran indication carried in uplink control information (UCI) .A network entity comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:receive, via the transceiver from a user equipment (UE) , a physical uplink shared channel (PUSCH) transmission;determine a first modulation and coding scheme (MCS) index table based on a PUSCH type of the PUSCH transmission, wherein a number of entries supporting π / 2 binary phase shift keying (BPSK) modulation in the first MCS index table is larger than a number of entries supporting π / 2 BPSK modulation in a second MCS index table, the first MCS index table and the second MCS index table are applied for a same PUSCH type; anddecode the PUSCH transmission based on a modulation order and a target code rate determined based on the first MCS index table and an indication indicative of an MCS index for the PUSCH transmission.A method performed by a user equipment, comprising:determining a first modulation and coding scheme (MCS) index table based on a physical uplink shared channel (PUSCH) type of a PUSCH transmission, wherein a number of entries supporting π / 2 binary phase shift keying (BPSK) modulation in the first MCS index table is larger than a number of entries supporting π / 2 BPSK modulation in a second MCS index table, the first MCS index table and the second MCS index table are applied for a same PUSCH type; andtransmitting, to a network entity, the PUSCH transmission using a modulation order and a target code rate, wherein the modulation order and the target code rate are determined based on the first MCS index table and an indication indicative of an MCS index for the PUSCH transmission.A processor for wireless communication, comprising:at least one controller coupled with at least one memory and configured to cause the processor to:determine a first modulation and coding scheme (MCS) index table based on a physical uplink shared channel (PUSCH) type of a PUSCH transmission, wherein a number of entries supporting π / 2 binary phase shift keying (BPSK) modulation in the first MCS index table is larger than a number of entries supporting π / 2 BPSK modulation in a second MCS index table, the first MCS index table and the second MCS index table are applied for a same PUSCH type; andtransmit, to a network entity, the PUSCH transmission using a modulation order and a target code rate, wherein the modulation order and the target code rate are determined based on the first MCS index table and an indication indicative of an MCS index for the PUSCH transmission.

Citation Information

Patent Citations

  • Configuration and signaling for different modulation orders

    CN117859279A

  • Method and apparatus for data modulation and coding for new radio

    US20190215095A1

  • Method and apparatus for determining modulation and coding scheme MCS table

    US20240121024A1

  • MCS selection in sbfd

    US20240146442A1

  • Pi / 2-BPSK for initial access

    US20240389030A1