Mechanism for uplink precoding

The dynamic switching between cycling and TPMI-based precoding addresses the inefficiencies in 5G NR UL MIMO by enabling adaptive precoding modes for UEs, enhancing communication performance and flexibility in handling varying channel conditions and user mobility.

WO2026051035A1PCT designated stage Publication Date: 2026-03-12ALCATEL LUCENT SHANGHAI BELL CO LTD +2
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-09-06
Publication Date
2026-03-12

AI Technical Summary

Technical Problem

Current 5G New Radio (NR) UL MIMO precoding is limited by the lack of support for Physical Resource Groups (PRGs) on the uplink, leading to inefficient wideband precoding that does not adapt well to varying channel conditions and user mobility, particularly for UEs with high speeds.

Method used

Implementing a mechanism for dynamic switching between cycling precoding and TPMI-based precoding, allowing UEs to select an appropriate precoding mode based on channel conditions and mobility, enabling efficient use of PRGs within the UL MIMO framework.

Benefits of technology

Enhances precoding efficiency by allowing adaptive selection of precoding modes, improving communication performance and flexibility in handling diverse channel conditions and user mobility scenarios.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024117586_12032026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024117586_12032026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Example embodiments of the present disclosure are directed to uplink precoding. A method includes receiving, from a second apparatus, information related to a cycling precoding; determining, based at least in part on the information, a precoding mode between the cycling precoding and a wideband transmit precoding matrix indicator, TPMI, based precoding; and transmitting, to the second apparatus, an uplink transmission using the determined precoding mode.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

MECHANISM FOR UPLINK PRECODINGFIELD

[0001] Various example embodiments of the present disclosure generally relate to the field of telecommunication and in particular, to methods, devices, apparatuses and computer readable storage medium for uplink (UL) precoding.BACKGROUND

[0002] In order to improve communication capacity, a number of technologies have been proposed, such as, multi-input multi-output (MIMO) . MIMO includes features that facilitate usage of a large number of antenna elements at network device for both sub-6GHz and over-6GHz frequency bands. For example, according to 3rd generation partner project (3GPP) new radio (NR) release 15 (Rel-15) , UL MIMO supports up to 4 uplink transmission (TX) antennas. In this situation, both codebook based and non-codebook-based transmission schemes are supported for coherent TX, partial coherent TX, and non-coherent TX. Further, 3GPP NR Rel-18 UL MIMO supports up to 8 uplink Tx antennas. In this situation, codebooks for 8 UL TX antennas were specified for coherent TX, partial coherent TX, and non-coherent TX. 3GPP NR Rel-19 UL MIMO with 3 uplink TX antennas is supported. In this situation, codebooks for 3 UL TX antennas were specified for only non-coherent TX.SUMMARY

[0003] In a first aspect of the present disclosure, there is provided a first apparatus. The first apparatus comprises at least one processor; and at least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the first apparatus to: receive, from a second apparatus, information related to a cycling precoding; determine, based at least in part on the information, a precoding mode selectable between the cycling precoding and a transmit precoding matrix indicator, TPMI, based precoding; and transmit, to the second apparatus, an uplink transmission using the determined precoding mode.

[0004] In a second aspect of the present disclosure, there is provided a second apparatus. The second apparatus comprises at least one processor; and at least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the second apparatus  to: transmit, to a first apparatus, information related to a cycling precoding; and receive, from the first apparatus, an uplink transmission using a precoding mode which is determined between the cycling precoding and a transmit precoding matrix indicator, TPMI, based precoding based at least in part on the information.

[0005] In a third aspect of the present disclosure, there is provided a method. The method comprises: receiving, from a second apparatus, information related to a cycling precoding; determining, based at least in part on the information, a precoding mode selectable between the cycling precoding and a transmit precoding matrix indicator, TPMI, based precoding; and transmitting, to the second apparatus, an uplink transmission using the determined precoding mode.

[0006] In a fourth aspect of the present disclosure, there is provided a method. The method comprises: transmitting, to a first apparatus, information related to a cycling precoding; and receiving, from the first apparatus, an uplink transmission using a precoding mode which is determined between the cycling precoding and a transmit precoding matrix indicator, TPMI, based precoding based at least in part on the information.

[0007] In a fifth aspect of the present disclosure, there is provided a first apparatus. The first apparatus comprises means for receiving, from a second apparatus, information related to a cycling precoding; means for determining, based at least in part on the information, a precoding mode selectable between the cycling precoding and a transmit precoding matrix indicator, TPMI, based precoding; and means for transmitting, to the second apparatus, an uplink transmission using the determined precoding mode.

[0008] In a sixth aspect of the present disclosure, there is provided a second apparatus. The second apparatus comprises means for transmitting, to a first apparatus, information related to a cycling precoding; and means for receiving, from the first apparatus, an uplink transmission using a precoding mode which is determined between the cycling precoding and a transmit precoding matrix indicator, TPMI, based precoding based at least in part on the information.

[0009] In a seventh aspect of the present disclosure, there is provided a computer readable medium. The computer readable medium comprises instructions stored thereon for causing an apparatus to perform at least the method according to the third aspect.

[0010] In an eighth aspect of the present disclosure, there is provided a computer readable medium. The computer readable medium comprises instructions stored thereon for causing an apparatus to perform at least the method according to the fourth aspect.

[0011] It is to be understood that the Summary section is not intended to identify key or essential features of embodiments of the present disclosure, nor is it intended to be used to limit the scope of the present disclosure. Other features of the present disclosure will become easily comprehensible through the following description.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0012] Some example embodiments will now be described with reference to the accompanying drawings, where:

[0013] FIG. 1 illustrates an example communication environment in which example embodiments of the present disclosure can be implemented;

[0014] FIG. 2 illustrates a signaling flow of uplink precoding in accordance with some example embodiments of the present disclosure;

[0015] FIG. 3A and FIG. 3B illustrate signaling flows ofuplink precoding in accordance with some example embodiments of the present disclosure, respectively;

[0016] FIG. 4 illustrates a flowchart of determining whether the cycling precoding is applied in accordance with some example embodiments of the present disclosure;

[0017] FIG. 5 illustrates a signaling flow of uplink precoding in accordance with some example embodiments of the present disclosure;

[0018] FIG. 6 illustrates a flowchart of a method implemented at a first apparatus in accordance with some example embodiments of the present disclosure;

[0019] FIG. 7 illustrates a flowchart of a method implemented at a second apparatus in accordance with some example embodiments of the present disclosure;

[0020] FIG. 8 illustrates a simplified block diagram of a device that is suitable for implementing example embodiments of the present disclosure; and

[0021] FIG. 9 illustrates a block diagram of an example computer readable medium in accordance with some example embodiments of the present disclosure.

[0022] Throughout the drawings, the same or similar reference numerals represent the  same or similar element.DETAILED DESCRIPTION

[0023] Principle of the present disclosure will now be described with reference to some example 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. Embodiments described herein can be implemented in various manners other than the ones described below.

[0024] 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.

[0025] References in the present disclosure to “one embodiment, ” “an embodiment, ” “an example embodiment, ” and the like indicate that the embodiment 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 are not necessarily referring to the same embodiment. 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.

[0026] It shall be understood that although the terms “first, ” “second, ” ..., etc. in front of noun (s) and 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 and they do not limit the order of the noun (s) . For example, a first element could be termed a second element, and similarly, a second element could be termed a first element, without departing from the scope of example embodiments. As used herein, the term “and / or” includes any and all combinations of one or more of the listed terms.

[0027] As used herein, “at least one of the following: <a list of two or more elements>” and “at least one of <a list of two or more elements>” and similar wording, where the list of two or more elements are joined by “and” or “or” , mean at least any one of the elements, or at least any two or more of the elements, or at least all the elements.

[0028] As used herein, unless stated explicitly, performing a step “in response to A” does not indicate that the step is performed immediately after “A” occurs and one or more intervening steps may be included.

[0029] 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.

[0030] As used in this application, the term “circuitry” may refer to one or more or all of the following:

[0031] (a) hardware-only circuit implementations (such as implementations in only analog and / or digital circuitry) and

[0032] (b) combinations of hardware circuits and software, such as (as applicable) :

[0033] (i) a combination of analog and / or digital hardware circuit (s) with software / firmware and

[0034] (ii) any portions of hardware processor (s) with software (including digital signal processor (s) ) , software, and memory (ies) that work together to cause an apparatus, such as a mobile phone or server, to perform various functions) and

[0035] (c) hardware circuit (s) and or processor (s) , such as a microprocessor (s) or a portion of a microprocessor (s) , that requires software (e.g., firmware) for operation, but the software may not be present when it is not needed for operation.

[0036] This definition of circuitry applies to all uses of this term in this application, including in any claims. As a further example, as used in this application, the term circuitry also covers an implementation of merely a hardware circuit or processor (or multiple processors) or portion of a hardware circuit or processor and its (or their) accompanying software and / or firmware. The term circuitry also covers, for example and  if applicable to the particular claim element, a baseband integrated circuit or processor integrated circuit for a mobile device or a similar integrated circuit in server, a cellular network device, or other computing or network device.

[0037] As used herein, the term “communication network” refers to a network following any suitable communication standards, such as New Radio (NR) , Long Term Evolution (LTE) , LTE-Advanced (LTE-A) , Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) , High-Speed Packet Access (HSPA) , Narrow Band Intemet of Things (NB-IoT) and so on. Furthermore, 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) , 5.5G, the sixth generation (6G) 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 of course also be future type communication technologies and systems with which the present disclosure may be embodied. It should not be seen as limiting the scope of the present disclosure to only the aforementioned system.

[0038] As used herein, the term “network device” refers to a node in a communication network via which a terminal device accesses the network and receives 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) , an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , an NR NB (also referred to as a gNB) , a Remote Radio Unit (RRU) , a radio header (RH) , a remote radio head (RRH) , a relay, an Integrated Access and Backhaul (IAB) node, a low power node such as a femto, a pico, a non-terrestrial network (NTN) or non-ground network device such as a satellite network device, a low earth orbit (LEO) satellite and a geosynchronous earth orbit (GEO) satellite, an aircraft network device, and so forth, depending on the applied terminology and technology. In some example embodiments, radio access network (RAN) split architecture comprises a Centralized Unit (CU) and a Distributed Unit (DU) at an IAB donor node. An IAB node comprises a Mobile Terminal (IAB-MT) part that behaves like a UE toward the parent node, and a DU part of an IAB node behaves like a base station toward the next-hop IAB node.

[0039] The term “terminal device” refers to any end device that may be capable of  wireless communication. By way of example rather than limitation, a terminal device may also be referred to as a communication device, user equipment (UE) , a Subscriber Station (SS) , a Portable Subscriber Station, a Mobile Station (MS) , or an Access Terminal (AT) . The terminal device may include, but not limited to, a mobile phone, a cellular phone, a smart phone, voice over IP (VoIP) phones, wireless local loop phones, a tablet, a wearable terminal device, a personal digital assistant (PDA) , portable computers, desktop computer, image capture terminal devices such as digital cameras, gaming terminal devices, music storage and playback appliances, vehicle-mounted wireless terminal devices, wireless endpoints, mobile stations, laptop-embedded equipment (LEE) , laptop-mounted equipment (LME) , USB dongles, smart devices, wireless customer-premises equipment (CPE) , an Intemet of Things (IoT) device, a watch or other wearable, a head-mounted display (HMD) , a vehicle, a drone, a medical device and applications (e.g., remote surgery) , an industrial device and applications (e.g., 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. The terminal device may also correspond to a Mobile Termination (MT) part of an IAB node (e.g., a relay node) . In the following description, the terms “terminal device” , “communication device” , “terminal” , “user equipment” and “UE” may be used interchangeably.

[0040] As used herein, the term “resource, ” “transmission resource, ” “resource block, ” “physical resource block” (PRB) , “uplink resource, ” or “downlink resource” may refer to any resource for performing a communication, for example, a communication between a terminal device and a network device, such as a resource in time domain, a resource in frequency domain, a resource in space domain, a resource in code domain, or any other combination of the time, frequency, space and / or code domain resource enabling a communication, and the like. In the following, unless explicitly stated, a resource in both frequency domain and time domain will be used as an example of a transmission resource for describing some example embodiments of the present disclosure. It is noted that example embodiments of the present disclosure are equally applicable to other resources in other domains. The term “precoding”  /  “precoder” used herein may refer to a technique used in communication and signal processing to optimize the transmission of signals over a communication channel. For example, it involves modifying the signal before it is transmitted, typically by applying a mathematical transformation to the data, in order to  reduce interference, improve signal quality, and increase the efficiency of the transmission. The term “cycling precoding” used herein may refer to a signal processing method in communication systems. In the case of precoder cycling, a precoder is randomly (or pseudo-randomly) selected from the set of full-coherent precoders per physical resource group (PRG) . The RBG size can be defined with n consecutive PRBs, where n is an integer, for example, n can be 4 or other value. The term “precoding mode” used herein may refer to a specific method or strategy employed for the precoding operation.

[0041] FIG. 1 illustrates an example communication environment 100 in which example embodiments of the present disclosure can be implemented. In the communication environment 100, a plurality of communication devices, including a first apparatus 110 and a second apparatus 120, can communicate with each other. In the example of FIG. 1, the first apparatus 110 may be a UE and the second apparatus 120 may be a base station serving the UE. The serving area of the second apparatus 120 may be called a cell 102.

[0042] It is to be understood that the number of devices and their connections shown in FIG. 1 are only for the purpose of illustration without suggesting any limitation. The communication environment 100 may include any suitable number of devices configured to implementing example embodiments of the present disclosure. Although not shown, it would be appreciated that one or more additional devices may be located in the cell 102, and one or more additional cells may be deployed in the communication environment 100. It is noted that although illustrated as a network device, the second apparatus 120 may be another device than a network device. Although illustrated as a terminal device, the first apparatus 110 may be another device than a terminal device.

[0043] In the following, for the purpose of illustration, some example embodiments are described with the first apparatus 110 operating as a UE and the second apparatus 120 operating as a base station. However, in some example embodiments, operations described in connection with a terminal device may be implemented at a network device or other device, and operations described in connection with a network device may be implemented at a terminal device or other device.

[0044] In some example embodiments, a link from the second apparatus 120 to the first apparatus 110 is referred to as a downlink (DL) , while a link from the first apparatus 110 to the second apparatus 120 is referred to as an uplink (UL) . In DL, the second apparatus 120 is a transmitting (TX) device (or a transmitter) and the first apparatus 110 is a  receiving (RX) device (or a receiver) . In UL, the first apparatus 110 is a TX device (or a transmitter) and the second apparatus 120 is a RX device (or a receiver) .

[0045] Communications in the communication environment 100 may be implemented according to any proper communication protocol (s) , comprising, but not limited to, cellular communication protocols of the first generation (1G) , the second generation (2G) , the third generation (3G) , the fourth generation (4G) , the fifth generation (5G) , 5.5G, the sixth generation (6G) , and the like, wireless local network communication protocols such as Institute for Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 and the like, and / or any other protocols currently known or to be developed in the future. Moreover, the communication may utilize any proper wireless communication technology, comprising but not limited to: Code Division Multiple Access (CDMA) , Frequency Division Multiple Access (FDMA) , Time Division Multiple Access (TDMA) , Frequency Division Duplex (FDD) , Time Division Duplex (TDD) , Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) , Orthogonal Frequency Division Multiple (OFDM) , Discrete Fourier Transform spread OFDM (DFT-s-OFDM) and / or any other technologies currently known or to be developed in the future.

[0046] Currently in 5G New Radio, all the UL MIMO precoding is wideband and indicated by gNB to UE with DCI so far. While during the UL 3TX MIMO discussion, an idea of supporting Physical Resource groups (PRGs) on the UL was raised with the indication that sub-band open loop precoding (e.g., random precoder cycling across multiple PRGs across the frequency band) can bring significant gain in some cases.

[0047] In 5G-NR, UL precoding is determined by gNB and indicated to UE with the TPMI indicator in the DCI. Due to downlink control information (DCI) size limitations, the UL precoding is wideband, which means the indicated TPMI shall apply to all resource elements in the UE's physical uplink shared channel (PUSCH) allocation. The process is as below: gNB configures sounding reference signal (SRS) resources to UE. The SRS resources can be periodic, semi-periodic or aperiodic; UE transmits SRS resources according to gNB configuration; gNB determines the rank and TPMI-based on SRS measurement; gNB indicate the RANK and TPMI in DCI as precoding information for when the PUSCH is scheduled for the UE; UE transmits PUSCH with the precoding indicated by TPMI. In this situation, all PRBs of PUSCH allocated to UE will use same precoding (i.e., wideband precoding) . Currently 5G does not support PRGs on the UL, which means the UL precoding on PUSCH must be wideband in nature. Recently, a  proposal for introducing PRGs on the UL was made. In some cases, it proposes defining UL PRGs and using random precoder cycling and provided the performance evaluation result. Random precoder cycling is an open-loop precoding scheme that won't need gNB feedback, while open-loop precoding would have performance issue because its precoder won't match CSI with good accuracy. With the current 3GPP framework, the precoding of PUSCH must be wideband, and the concept of PRB resource groups (PRG) is not supported on the UL, which means random precoder cycling on UL PRGs is not supported. However, how best to enable UL PRGs to work together with wideband TPMI needs to be solved.

[0048] In accordance with some example embodiments of the present disclosure, there is provided a solution for uplink precoding. In particular, example embodiments of the present disclosure enable the UE to do precoder cycling and enable dynamic switching between cycling precoding and TPMI-based precoding indicated by gNB. In this way, it can ensure a selection of a proper precoding mode and communication performances. Further, the PRG feature can work together with wideband TPMI.

[0049] Example embodiments of the present disclosure will be described in detail below with reference to the accompanying drawings. FIG. 2 illustrates a brief signaling flow of uplink precoding in accordance with some example embodiments of the present disclosure. Detailed example embodiments are described with reference to FIG. 3A to FIG. 5. It is noted that embodiments described with reference to different drawings can be implemented in a combination manner or implemented separately. For example, one or more acts / steps described in one drawing can be combined with one or more acts / steps described in one or more other drawings.

[0050] Reference is made to FIG. 2, which illustrates a signaling flow of uplink precoding in accordance with some example embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the signaling flow 200 will be discussed with reference to FIG. 1, for example, by using the first apparatus 110 and the second apparatus 120.

[0051] In some example embodiments, the first apparatus 110 may transmit (2010) capability information (such as, a capability report) to the second apparatus 120. That is, the second apparatus 120 may receive (2010) the capability information from the first apparatus 110. The capability information may indicate cycling precoding capability of the first apparatus 110. For example, the capability information may indicate whether the  first apparatus 110 supports the cycling precoding or not. In some example embodiments, if the first apparatus 110 supports the cycling precoding, the cycling precoding capability may indicate at least one PRG size for the cycling precoding that the first apparatus supports. Alternatively, or in addition, if there is a plurality of precoding modes, the capability information may indicate which precoding mode that can be supported by the first apparatus 110.. In some example embodiments, the second apparatus 120 may transmit to the first apparatus 110, information regarding an actual PRG size for the cycling precoding. For example, if the capability information indicates a plurality of PRG sizes that can be supported by the first apparatus 110, the second apparatus 120 may select the actual PRG size from the plurality of PRG sizes and indicate the actual PRG size to the first apparatus 110.

[0052] The second apparatus 120 transmits (2020) information related to the cycling precoding to the first apparatus 110. That is, the first apparatus 110 receives the information related to the cycling precoding from the second apparatus 120. In some example embodiments, the information may be transmitted in a radio resource control (RRC) reconfiguration. Alternatively, the information may be transmitted in a medium access control (MAC) control element (CE) . In some other example embodiments, the information may be transmitted in downlink control information (DCI) . The first apparatus 110 determines / selects (2030) a precoding mode between the cycling precoding and a TPMI-based precoding based at least in part on the received (2020) information. For example, if the information indicates enabling the cycling precoding, the determined precoding mode is the cycling precoding. Alternatively, if the information indicates disabling the cycling precoding, the determined precoding is the TPMI-based precoding (such as, the wideband TPMI-based precoding) . In some other example embodiments, the first apparatus 110 may determine the precoding mode based on whether a condition for cycling precoding is met. For example, the condition for cycling precoding may be related to moving speed of the first apparatus 110. In this case, in some example embodiments, the TPMI-based precoding may be for slow UEs, while the cycling precoding may be for the UEs with the high speed. In this way, a proper precoder may be used to ensure satisfying performance. In another example embodiment, the second apparatus 120 may determine whether the condition for cycling precoding is met and indicate to the first apparatus that cycling precoding is being enabled (the condition is met, in which case the uplink transmission will be done with cycling precoding) or is being  disabled (the condition is not met, in which case the uplink transmission will be done with wideband TPMI indicated by the second apparatus) .

[0053] The first apparatus 110 transmits (2040) an uplink transmission using the determined (2030) precoding mode to the second apparatus 120. That is, the second apparatus 120 receives (2040) the uplink transmission that uses the determined (2030) precoding mode from the first apparatus 110. For example, the cycling precoding may be applied to the uplink transmission. Alternatively, the wideband TPMI-based precoding may be applied to the uplink transmission.

[0054] According to example embodiments described with reference to FIG. 2, a switching between the cycling precoding and TPMI-based precoding is realized. In this way, it can improve precoding efficiency.

[0055] Reference is made to FIG. 3A, which illustrates a signaling flow of uplink precoding in accordance with some example embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the signaling flow 300 will be discussed with reference to FIG. 1, for example, by using the first apparatus 110 and the second apparatus 120.

[0056] The first apparatus 110 may transmit (3001) the capability information to the second apparatus 120. That is, the second apparatus 120 may receive (3001) the capability information from the first apparatus 110. Example embodiments related to the transmission (2010) of the capability information may also be applicable to the transmission (3001) of the capability information.

[0057] In some example embodiments, the second apparatus 120 may transmit (3005) downlink control information (DCI) that includes a TPMI field to the first apparatus 110. That is, the first apparatus 110 may receive (3005) the DCI from the second apparatus 120. The first apparatus 110 may perform a transmission with wideband precoding that is based on the TPMI field in the DCI.

[0058] The second apparatus 120 may determine (3010) whether a condition for cycling precoding is met. FIG. 4 shows a flow chart of determining whether the condition is met according to some example embodiments of the present disclosure. At block 410, the second apparatus 120 may determine whether the condition for the cycling precoding is met. If the condition is satisfied, at block 420, the second apparatus 120 may determine that the information indicates enabling the cycling precoding. For example, the  information may indicate that the cycling precoding is enabled or a switching to the cycling precoding. Enabling the cycling precoding may also refer to a switching to the cycling precoding. Alternatively, if the condition is unsatisfied, the second apparatus 120 may determine that the information indicates disabling the cycling precoding. For example, the information may indicate that the cycling precoding is disabled or a switching to another precoding scheme / mode (such as, switching to the TPMI-based precoding) . Disabling the cycling precoding may also refer to a switching to another precoding scheme which is different from the cycling precoding.

[0059] In some example embodiments, the condition may be related to channel characteristics such as, channel diversity. In some other example embodiments, the condition may be related to a moving speed of the first apparatus 110. For example, the second apparatus 120 may estimate the moving speed of the first apparatus 110 based on UL reference signals. The UL reference may include UL demodulation reference signal (DMRS) or SRS. Alternatively, the second apparatus 120 may request time-domain-channel-property (TDCP) feedback from the first apparatus 110. The TDCP may indicate the wideband normalized correlation between two channel state information reference signal (CSI-RS) transmission occasions and can be used to determine whether the speed of the first apparatus 110 is high or low. In some example embodiments, the second apparatus 120 may measure the moving speed of the first apparatus 110 periodically.

[0060] In some example embodiments, ifthe moving speed of the first apparatus 110 is low (such as, the moving speed is below or equal to a speed threshold) , the condition for the cycling precoding is not met. In this case, the second apparatus 110 may not transmit the information related to the cycling precoding, meanwhile the first apparatus 110 maintains using the wideband precoding based on the TPMI in the DCI for the transmission.

[0061] Alternatively, ifthe moving speed of the first apparatus 110 is high (such as, the moving speed is above or equal to the speed threshold) , the condition for the cycling precoding is met. In this case, referring back to FIG. 3A, the second apparatus 120 may transmit the information related to the cycling precoding (referred to as “first information” ) indicating enabling the cycling precoding to the first apparatus 110. For example, the first information may indicate a switching from the TPMI-based precoding to the cycling precoding. In some example embodiments, the first information may be transmitted via RRC reconfiguration or MAC CE.

[0062] The first apparatus 110 may determine (3020) a precoding mode between the cycling precoding and a TPMI-based precoding. For example, if the first information indicates enabling the cycling precoding, the precoding mode is determined as the cycling precoding.

[0063] In some example embodiments, after RRC reconfiguration including the first information is completed or MAC CE including the first information is received by the first apparatus 110, the first apparatus 110 may ignore (3025) the TPMI filed in the DCI. The first apparatus 110 may select (3030) a precoder per PRG based on a rank in the DCI. For example, if there are 4 PRGs, the first apparatus 110 may select 4 precoders where each precoder is for one PRG.

[0064] The first apparatus 110 may transmit (3035) an uplink transmission using the cycling precoding. For example, the uplink transmission transmitted on different PRGs may be applied with different precoders. That is, the second apparatus 120 may receive (3035) the uplink transmission that uses the cycling precoding. In this way, it enables dynamic switching between cycling precoding and TPMI-based precoding, thereby ensuring a selection of a proper precoding mode.

[0065] The second apparatus 120 may determine (3040) whether a condition for cycling precoding is met. In some example embodiments, if the condition is still satisfied, the second apparatus 110 may not transmit the information related to the cycling precoding. In this case, the first apparatus 110 maintains using the cycling precoding. In some other example embodiments, if the condition is unsatisfied, the second apparatus may transmit (3045) the information related to the cycling precoding (referred to as “second information” ) indicating disabling the cycling precoding to the first apparatus 110. In some example embodiments, the second information may be transmitted via RRC reconfiguration or MAC CE. For example, if the moving speed of the first apparatus 110 is changed back from high to low, the second apparatus 120 may indicate the first apparatus 110 to disable the cycling precoding. In some example embodiments, after the reception of the second information, the first apparatus 110 may transmit (3050) the uplink transmission using the TPMI-based precoding according to a TPMI indicated in the DCI. That is, the second apparatus 120 may receive (3050) the uplink transmission that uses the TPMI-based precoding.

[0066] Reference is made to FIG. 3B, which illustrates a signaling flow of uplink  precoding in accordance with some example embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the signaling flow 300' will be discussed with reference to FIG. 1, for example, by using the first apparatus 110 and the second apparatus 120.

[0067] The first apparatus 110 may transmit (3001') the capability information to the second apparatus 120. That is, the second apparatus 120 may receive (3001') the capability information from the first apparatus 110. Example embodiments related to the transmission (2010) of the capability information may also be applicable to the transmission (3001') of the capability information.

[0068] The second apparatus 120 may determine (3005') whether a condition for cycling precoding is met. FIG. 4 shows a flow chart of determining whether the condition is met according to some example embodiments of the present disclosure. At block 410, the second apparatus 120 may determine whether the condition for the cycling precoding is met. If the condition is satisfied, at block 420, the second apparatus 120 may indicate in the information that the cycling precoding is enabled. Alternatively, if the condition is unsatisfied, the second apparatus 120 may indicate in the information that the cycling precoding is disabled.

[0069] In some example embodiments, the condition may be related to channel characteristics, such as, channel diversity. In some other example embodiments, the condition may be related to a moving speed of the first apparatus 110. For example, the second apparatus 120 may estimate the moving speed of the first apparatus 110 based on UL reference signals. The UL reference may include UL demodulation reference signal (DMRS) or SRS. Alternatively, the second apparatus 120 may request time-domain-channel-property (TDCP) feedback from the first apparatus 110. The TDCP may indicate the wideband normalized correlation between two channel state information reference signal (CSI-RS) transmission occasions and can be used to determine whether the speed of the first apparatus 110 is high or low. In some example embodiments, the second apparatus 120 may measure the moving speed of the first apparatus 110 periodically.

[0070] In some example embodiments, ifthe moving speed of the first apparatus 110 is high (such as, the moving speed is above or equal to a speed threshold) which means that the condition for the cycling precoding is satisfied, the second apparatus 110 may transmit (3015') the information related to the cycling precoding in DCI (referred to as “first DCI” ) . That is, the first apparatus 110 may receive (3015') the information related to the cycling  precoding in the first DCI. In some example embodiments, a TPMI field in the first DCI may indicate enabling the cycling precoding. For example, a special TPMI value is defined to indicate enabling the cycling precoding. By way of example, a reserved index can be used to indicate enabling the cycling precoding. Table 1 below shows an example of TPMI. In some example embodiments, if the moving speed of the first apparatus 110 is low (such as, the moving speed is below or equal to a speed threshold) , the condition for the cycling precoding is unsatisfied. In this case, the TPMI index in the first DCI may be selected from 0 to 61. For example, according to Table 1, if the TPMI index in the first DCI is 62 or 63, it means that the cycling precoding is enabled. It is noted that Table 1 is only an example not limitation. In this way, it is more flexible and does not introduce extra overheads for the cycling precoding.

[0071] Table 1

[0072] The first apparatus 110 may determine (3020') a precoding mode between the cycling precoding and a TPMI-based precoding. For example, if the first DCI indicates enabling the cycling precoding (such as, a reserved TPMI index 62 is indicated in the DCI) , the precoding mode is determined as the cycling precoding.

[0073] The first apparatus 110 may transmit (3035') an uplink transmission using the cycling precoding. For example, the uplink transmission transmitted on different PRGs may be applied with different precoders. That is, the second apparatus 120 may receive (3035') the uplink transmission that uses the cycling precoding. In this way, the precoding mode can be indicated dynamically without introducing signaling overheads.

[0074] The second apparatus 120 may determine (3040') whether a condition for cycling precoding is satisfied. In some example embodiments, if the condition is still satisfied, the second apparatus 110 may not transmit the information related to the cycling precoding. In this case, the first apparatus 110 maintains using the cycling precoding. In some other example embodiments, if the condition is unsatisfied, the second apparatus may transmit (3045') the information related to the cycling precoding indicating disabling the cycling precoding to the first apparatus 110. In some example embodiments, the information may be transmitted in DCI (referred to as “second DCI” ) . For example, the TPMI field in the second DCI may be in a range from 0 to 61, which means that the cycling precoding is disabled. For example, if the moving speed of the first apparatus 110 is changed back from high to low, the second apparatus 120 may transmit the second DCI that includes a TPMI field indicating a TPMI for the TPMI-based precoding. In some example embodiments, after the reception of the second DCI, the first apparatus 110 may transmit (3050') the uplink transmission using the TPMI-based precoding according to a TPMI indicated in the second DCI. That is, the second apparatus 120 may receive (3050') the uplink transmission that uses the TPMI-based precoding.

[0075] Reference is made to FIG. 5, which illustrates a signaling flow of uplink precoding in accordance with some example embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the signaling flow 500 will be discussed with reference to FIG. 1, for example, by using the first apparatus 110 and the second apparatus 120.

[0076] The first apparatus 110 may transmit (5001) the capability information to the second apparatus 120. That is, the second apparatus 120 may receive (5001) the capability information from the first apparatus 110. Example embodiments related to the transmission (2010) of the capability information may also be applicable to the transmission (5001) of the capability information.

[0077] The second apparatus 120 may determine (5005) whether a switching between the cycling precoding and the TPMI-based precoding is allowed. For example, the second apparatus 120 may determine whether the switching is allowed based on capability information of the first apparatus 110. The second apparatus 120 can control whether allowing the first apparatus 110 to determine the precoding cycling by itself.

[0078] The second apparatus 120 may transmit (5010) the information related to the cycling precoding to the first apparatus 110. That is, the first apparatus 110 may receive  (5010) the information related to the cycling precoding from the second apparatus 120. In this case, the information related to the cycling precoding may indicate whether the switching between the cycling precoding and the TPMI-based precoding is allowed. The information related to the cycling precoding may be transmitted in a RRC configuration or MAC CE.

[0079] In some example embodiments, the second apparatus 120 may transmit (5015) DCI that includes a TPMI field to the first apparatus 110. That is, the first apparatus 110 may receive (5015) the DCI from the second apparatus 120. The first apparatus 110 may perform a transmission with wideband precoding that is based on the TPMI field in the DCI.

[0080] The first apparatus 110 may determine (5018) a precoding from the cycling precoding and the TPMI-based precoding based at least on the information related to the cycling precoding. In some example embodiments, ifthe information related to the cycling precoding indicates the switching is disallowed, the first apparatus 110 may always use the wideband precoding indicated by TPMI. Alternatively, if the information related to the cycling precoding indicates the switching is allowed, the first apparatus 110 may determine whether to apply the cycling precoding by itself. In this way, no extra information element or procedure is introduced during data transmission.

[0081] In some example embodiments, if the information indicates the switching is allowed, the first apparatus 110 may determine (5020) whether a condition for cycling precoding is met. In some example embodiments, the condition may be related to channel characteristics, such as, channel diversity. In some other example embodiments, the condition may be related to a moving speed of the first apparatus 110. For example, the first apparatus 110 may estimate its moving speed based on downlink (DL) reference signals. Alternatively, the moving speed may be estimated based on global positioning system (GPS) signaling. It is noted that the first apparatus 110 may determine its moving speed using any proper approaches. In some example embodiments, the first apparatus 110 may estimate the moving speed periodically.

[0082] In some example embodiments, ifthe moving speed of the first apparatus 110 is low (such as, the moving speed is below or equal to a speed threshold) , the condition for the cycling precoding is not met. In this case, the first apparatus 110 may determine to use the wideband precoding based on the TPMI in the DCI for uplink transmission.

[0083] Alternatively, if the moving speed of the first apparatus 110 is high (such as, the moving speed is above or equal to the speed threshold) , the condition for the cycling precoding is met. In this case, the first apparatus 110 may ignore (5025) the TPMI filed in the DCI. The first apparatus 110 may select (5030) a precoder per PRG based on a rank in the DCI. For example, if there are 4 PRGs, the first apparatus 110 may select 4 precoders where each precoder is for one PRG.

[0084] The first apparatus 110 may transmit (5035) an uplink transmission using the cycling precoding. For example, the uplink transmission transmitted on different PRGs may be applied with different precoders. That is, the second apparatus 120 may receive (5035) the uplink transmission that uses the cycling precoding. In this way, it enables dynamic switching between cycling precoding and TPMI-based precoding, thereby ensuring a selection of a proper precoding mode.

[0085] The first apparatus 100 may determine (5040) whether a condition for cycling precoding is satisfied. In some example embodiments, if the condition is still satisfied, the first apparatus 110 maintains using the cycling precoding. In some other example embodiments, if the condition is unsatisfied (for example, the moving speed of the first apparatus 110 is changed back from high to low) , the first apparatus 110 may transmit (5050) the uplink transmission using the TPMI-based precoding according to a TPMI indicated in the DCI. That is, the second apparatus 120 may receive (5050) the uplink transmission that uses the TPMI-based precoding.

[0086] FIG. 6 shows a flowchart of an example method 600 implemented at a first apparatus in accordance with some example embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the method 600 will be described from the perspective of the first apparatus 110 in FIG. 1.

[0087] At block 610, the first apparatus receives, from a second apparatus, information related to a cycling precoding.

[0088] At block 620, the first apparatus determines, based at least in part on the information, a precoding mode selectable between the cycling precoding and a transmit precoding matrix indicator, TPMI, based precoding.

[0089] At block 630, the first apparatus transmits, to the second apparatus, an uplink transmission using the determined precoding mode.

[0090] In some example embodiments, the information related to the cycling precoding is in a radio resource control, RRC, configuration or a medium access control, MAC, control element, CE.

[0091] In some example embodiments, the method 600 further comprises: transmitting, to the second apparatus, the uplink transmission using the cycling precoding.

[0092] In some example embodiments, the method 600 further comprises: in response to the reception of the information, ignoring a TPMI field in downlink control information; and selecting a precoder per physical resource group, PRG, based on a rank in the downlink control information.

[0093] In some example embodiments, the method 600 further comprises: transmitting, to the second apparatus, the uplink transmission using the TPMI-based precoding according to a TPMI indicated in downlink control information.

[0094] In some example embodiments, the information related to the cycling precoding indicates whether a switching between the cycling precoding and the TPMI-based precoding is allowed.

[0095] In some example embodiments, the method 600 further comprises: based on a determination that the information related to the cycling precoding indicates the switching between the cycling precoding and the TPMI-based precoding is allowed, determining whether a condition for applying the cycling precoding is met.

[0096] In some example embodiments, the method 600 further comprises: based on a determination that the condition is met, ignoring a TPMI field in downlink control information; selecting a precoder per physical resource group, PRG, based on a rank in the downlink control information; and transmitting, to the second apparatus, the uplink transmission using the cycling precoding.

[0097] In some example embodiments, the method 600 further comprises: based on a determination that the condition is not met, transmitting to the second apparatus, the uplink transmission using the TPMI-based precoding according to a TPMI indicated in downlink control information.

[0098] In some example embodiments, the information related to the cycling precoding is received in downlink control information.

[0099] In some example embodiments, the method 600 further comprises: transmitting, to the second apparatus, the uplink transmission with the cycling precoding.

[0100] In some example embodiments, the method 600 further comprises: transmitting, to the second apparatus, the uplink transmission using the TPMI-based precoding according to the TPMI in the downlink control information.

[0101] In some example embodiments, the method 600 further comprises: transmitting, to the second apparatus, capability information indicating cycling precoding capability of the first apparatus.

[0102] In some example embodiments, the cycling precoding capability indicates a PRG size for the cycling precoding. The cycling precoding capability may indicate at least one PRG size for the cycling precoding.

[0103] In some example embodiments, the method 600 further comprises: receiving, from the second apparatus, information indicating an actual PRG size for the cycling precoding.

[0104] In some example embodiments, the TPMI-based precoding comprises a wideband TPMI-based precoding.

[0105] In some example embodiments, the first apparatus is a terminal device, and the second apparatus is a network device.

[0106] FIG. 7 shows a flowchart of an example method 700 implemented at a second apparatus in accordance with some example embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the method 700 will be described from the perspective of the second apparatus 120 in FIG. 1.

[0107] At block 710, the second apparatus transmits, to a first apparatus, information related to a cycling precoding.

[0108] At block 720, the second apparatus receives, from the first apparatus, an uplink transmission using a precoding mode which is determined between the cycling precoding and a transmit precoding matrix indicator, TPMI, based precoding based at least in part on the information.

[0109] In some example embodiments, the information related to the cycling precoding is in a radio resource control, RRC, configuration or a medium access control, MAC  control element, CE.

[0110] In some example embodiments, the method 700 further comprises: determining whether a condition for the cycling precoding is met; based on a determination that the condition for the cycling precoding is met, transmitting the information related to the cycling precoding indicating enabling the cycling precoding, and receiving, from the first apparatus, the uplink transmission using the cycling precoding.

[0111] In some example embodiments, the method 700 further comprises: determining whether a condition for the cycling precoding is met; based on a determination that the condition for the cycling precoding is not met, transmitting the information related to the cycling precoding indicating disabling the cycling precoding; and receiving, from the first apparatus, the uplink transmission using the TPMI-based precoding according to a TPMI indicated in downlink control information.

[0112] In some example embodiments, the information related to the cycling precoding indicates whether a switching between the cycling precoding and the TPMI-based precoding is allowed.

[0113] In some example embodiments, the information related to the cycling precoding is transmitted in downlink control information.

[0114] In some example embodiments, the method 700 further comprises: determining whether a condition for the cycling precoding is met; based on a determination that the condition for the cycling precoding is met, transmitting the downlink control information comprising a TPMI field that indicates enabling the cycling precoding; and receiving, from the first apparatus, the uplink transmission with the cycling precoding.

[0115] In some example embodiments, the method 700 further comprises: determining whether a condition for the cycling precoding is met; based on a determination that the condition for the cycling precoding is not met, transmitting the downlink control information comprising a TPMI field that indicates a TPMI for the TPMI-based precoding; and receiving, from the first apparatus, the uplink transmission using the TPMI-based precoding according to the TPMI in the downlink control information.

[0116] In some example embodiments, the method 700 further comprises: receiving, from the first apparatus, capability information indicating cycling precoding capability of the first apparatus. In some example embodiments, the cycling precoding capability  indicates at least one PRG size for the cycling precoding.

[0117] In some example embodiments, the method 700 further comprises: transmitting, to the first apparatus, information indicating an actual PRG size for the cycling precoding.

[0118] In some example embodiments, the TPMI-based precoding comprises a wideband TPMI-based precoding.

[0119] In some example embodiments, the first apparatus is a terminal device, and the second apparatus is a network device.

[0120] In some example embodiments, a first apparatus capable of performing any of the method 600 (for example, the first apparatus 110 in FIG. 1) may comprise means for performing the respective operations of the method 600. The means may be implemented in any suitable form. For example, the means may be implemented in a circuitry or software module. The first apparatus may be implemented as or included in the first apparatus 110 in FIG. 1.

[0121] In some example embodiments, the first apparatus comprises means for receiving, from a second apparatus, information related to a cycling precoding; means for determining, based at least in part on the information, a precoding mode between the cycling precoding and a transmit precoding matrix indicator, TPMI, based precoding; and means for transmitting, to the second apparatus, an uplink transmission using the determined precoding mode.

[0122] In some example embodiments, the information related to the cycling precoding is in a radio resource control, RRC, configuration or a medium access control, MAC, control element, CE.

[0123] In some example embodiments, the first apparatus further comprises: means for transmitting, to the second apparatus, the uplink transmission using the cycling precoding.

[0124] In some example embodiments, the first apparatus further comprises: means for in response to the reception of the information, ignoring a TPMI field in downlink control information; and means for selecting a precoder per physical resource group, PRG, based on a rank in the downlink control information.

[0125] In some example embodiments, the first apparatus further comprises: means for transmitting, to the second apparatus, the uplink transmission using the TPMI-based  precoding according to a TPMI indicated in downlink control information.

[0126] In some example embodiments, the information related to the cycling precoding indicates whether a switching between the cycling precoding and the TPMI-based precoding is allowed.

[0127] In some example embodiments, the first apparatus further comprises: means for based on a determination that the information related to the cycling precoding indicates the switching between the cycling precoding and the TPMI-based precoding is allowed, determining whether a condition for applying the cycling precoding is met.

[0128] In some example embodiments, the first apparatus further comprises: means for based on a determination that the condition is met, ignoring a TPMI field in downlink control information; means for selecting a precoder per physical resource group, PRG, based on a rank in the downlink control information; and means for transmitting, to the second apparatus, the uplink transmission using the cycling precoding.

[0129] In some example embodiments, the first apparatus further comprises: means for based on a determination that the condition is not met, transmitting to the second apparatus, the uplink transmission using the TPMI-based precoding according to a TPMI indicated in downlink control information.

[0130] In some example embodiments, the information related to the cycling precoding is received in downlink control information.

[0131] In some example embodiments, the first apparatus further comprises: means for transmitting, to the second apparatus, the uplink transmission with the cycling precoding.

[0132] In some example embodiments, the first apparatus further comprises: means for transmitting, to the second apparatus, the uplink transmission using the TPMI-based precoding according to the TPMI in the downlink control information.

[0133] In some example embodiments, the first apparatus further comprises: means for transmitting, to the second apparatus, capability information indicating cycling precoding capability of the first apparatus. In some example embodiments, the cycling precoding capability indicates at least one PRG size for the cycling precoding.

[0134] In some example embodiments, the first apparatus further comprises: means for receiving, from the second apparatus, information indicating an actual PRG size for the  cycling precoding.

[0135] In some example embodiments, the TPMI-based precoding a wideband TPMI-based precoding.

[0136] In some example embodiments, the first apparatus is a terminal device, and the second apparatus is a network device.

[0137] In some example embodiments, a second apparatus capable of performing any of the method 700 (for example, the second apparatus 120 in FIG. 1) may comprise means for performing the respective operations of the method 700. The means may be implemented in any suitable form. For example, the means may be implemented in a circuitry or software module. The second apparatus may be implemented as or included in the second apparatus 120 in FIG. 1.

[0138] In some example embodiments, the second apparatus comprises means for transmitting, to a first apparatus, information related to a cycling precoding; and means for receiving, from the first apparatus, an uplink transmission using a precoding mode which is determined, by the first apparatus, between the cycling precoding and a transmit precoding matrix indicator, TPMI, based precoding based at least in part on the information.

[0139] In some example embodiments, the information related to the cycling precoding is in a radio resource control, RRC, configuration or a medium access control, MAC control element, CE.

[0140] In some example embodiments, the second apparatus further comprises: means for determining whether a condition for the cycling precoding is met; means for based on a determination that the condition for the cycling precoding is met, transmitting the information related to the cycling precoding indicating enabling the cycling precoding, and means for receiving, from the first apparatus, the uplink transmission using the cycling precoding.

[0141] In some example embodiments, the second apparatus further comprises: means for determining whether a condition for the cycling precoding is met; means for based on a determination that the condition for the cycling precoding is not met, transmitting the information related to the cycling precoding indicating disabling the cycling precoding; and means for receiving, from the first apparatus, the uplink transmission using the TPMI- based precoding according to a TPMI indicated in downlink control information.

[0142] In some example embodiments, the information related to the cycling precoding indicates whether a switching between the cycling precoding and the TPMI-based precoding is allowed.

[0143] In some example embodiments, the information related to the cycling precoding is transmitted in downlink control information.

[0144] In some example embodiments, the second apparatus further comprises: means for determining whether a condition for the cycling precoding is met; means for based on a determination that the condition for the cycling precoding is met, transmitting the downlink control information comprising a TPMI field that indicates enabling the cycling precoding; and means for receiving, from the first apparatus, the uplink transmission with the cycling precoding.

[0145] In some example embodiments, the second apparatus further comprises: means for determining whether a condition for the cycling precoding is met; means for based on a determination that the condition for the cycling precoding is not met, transmitting the downlink control information comprising a TPMI field that indicates a TPMI for the TPMI-based precoding; and means for receiving, from the first apparatus, the uplink transmission using the TPMI-based precoding according to the TPMI in the downlink control information.

[0146] In some example embodiments, the second apparatus further comprises: means for receiving, from the first apparatus, capability information indicating cycling precoding capability of the first apparatus. In some example embodiments, the cycling precoding capability indicates at least one PRG size for the cycling precoding.

[0147] In some example embodiments, the second apparatus further comprises: means for transmitting, to the first apparatus, information indicating an actual PRG size for the cycling precoding.

[0148] In some example embodiments, the TPMI-based precoding comprises a wideband TPMI-based precoding.

[0149] In some example embodiments, the first apparatus is a terminal device, and the second apparatus is a network device.

[0150] FIG. 8 is a simplified block diagram of a device 800 that is suitable for implementing example embodiments of the present disclosure. The device 800 may be provided to implement a communication device, for example, the first apparatus 110 or the second apparatus 120 as shown in FIG. 1. As shown, the device 800 includes one or more processors 810, one or more memories 820 coupled to the processor 810, and one or more communication modules 840 coupled to the processor 810.

[0151] The communication module 840 is for bidirectional communications. The communication module 840 has one or more communication interfaces to facilitate communication with one or more other modules or devices. The communication interfaces may represent any interface that is necessary for communication with other network elements. In some example embodiments, the communication module 840 may include at least one antenna.

[0152] The processor 810 may be of any type suitable to the local technical network and may include one or more of the following: general purpose computers, special purpose computers, microprocessors, digital signal processors (DSPs) and processors based on multicore processor architecture, as non-limiting examples. The device 800 may have multiple processors, such as an application specific integrated circuit chip that is slaved in time to a clock which synchronizes the main processor.

[0153] The memory 820 may include one or more non-volatile memories and one or more volatile memories. Examples of the non-volatile memories include, but are not limited to, a Read Only Memory (ROM) 824, an electrically programmable read only memory (EPROM) , a flash memory, a hard disk, a compact disc (CD) , a digital video disk (DVD) , an optical disk, a laser disk, and other magnetic storage and / or optical storage. Examples of the volatile memories include, but are not limited to, a random-access memory (RAM) 822 and other volatile memories that will not last in the power-down duration.

[0154] A computer program 830 includes computer executable instructions that are executed by the associated processor 810. The instructions of the program 830 may include instructions for performing operations / acts of some example embodiments of the present disclosure. The program 830 may be stored in the memory, e.g., the ROM 824. The processor 810 may perform any suitable actions and processing by loading the program 830 into the RAM 822.

[0155] The example embodiments of the present disclosure may be implemented by  means of the program 830 so that the device 800 may perform any process of the disclosure as discussed with reference to FIG. 2 to FIG. 7. The example embodiments of the present disclosure may also be implemented by hardware or by a combination of software and hardware.

[0156] In some example embodiments, the program 830 may be tangibly contained in a computer readable medium which may be included in the device 800 (such as in the memory 820) or other storage devices that are accessible by the device 800. The device 800 may load the program 830 from the computer readable medium to the RAM 822 for execution. In some example embodiments, the computer readable medium may include any types of non-transitory storage medium, such as ROM, EPROM, a flash memory, a hard disk, CD, DVD, and the like. The term “non-transitory, ” as used herein, is a limitation of the medium itself (i.e., tangible, not a signal) as opposed to a limitation on data storage persistency (e.g., RAM vs. ROM) .

[0157] FIG. 9 shows an example of the computer readable medium 900 which may be in form of CD, DVD or other optical storage disk. The computer readable medium 900 has the program 830 stored thereon.

[0158] Generally, various embodiments of the present disclosure may be implemented in hardware or special purpose circuits, software, logic or any combination thereof. Some aspects may be implemented in hardware, and other aspects may be implemented in firmware or software which may be executed by a controller, microprocessor or other computing device. Although various aspects of embodiments of the present disclosure are illustrated and described as block diagrams, flowcharts, or using some other pictorial representations, it is to be understood that the block, apparatus, system, technique or method described herein may be implemented in, as non-limiting examples, hardware, software, firmware, special purpose circuits or logic, general purpose hardware or controller or other computing devices, or some combination thereof.

[0159] Some example embodiments of the present disclosure also provide at least one computer program product tangibly stored on a computer readable medium, such as a non-transitory computer readable medium. The computer program product includes computer-executable instructions, such as those included in program modules, being executed in a device on a target physical or virtual processor, to carry out any of the methods as described above. Generally, program modules include routines, programs, libraries,  objects, classes, components, data structures, or the like that perform particular tasks or implement particular abstract data types. The functionality of the program modules may be combined or split between program modules as desired in various embodiments. Machine-executable instructions for program modules may be executed within a local or distributed device. In a distributed device, program modules may be located in both local and remote storage media.

[0160] Program code for carrying out methods of the present disclosure may be written in any combination of one or more programming languages. The program code may be provided to a processor or controller of a general-purpose computer, special purpose computer, or other programmable data processing apparatus, such that the program code, when executed by the processor or controller, cause the functions / operations specified in the flowcharts and / or block diagrams to be implemented. The program code may execute entirely on a machine, partly on the machine, as a stand-alone software package, partly on the machine and partly on a remote machine or entirely on the remote machine or server.

[0161] In the context of the present disclosure, the computer program code or related data may be carried by any suitable carrier to enable the device, apparatus or processor to perform various processes and operations as described above. Examples of the carrier include a signal, computer readable medium, and the like.

[0162] The computer readable medium may be a computer readable signal medium or a computer readable storage medium. A computer readable medium may include but not limited to an electronic, magnetic, optical, electromagnetic, infrared, or semiconductor system, apparatus, or device, or any suitable combination of the foregoing. More specific examples of the computer readable storage medium would include an electrical connection having one or more wires, a portable computer diskette, a hard disk, a random-access memory (RAM) , a read-only memory (ROM) , an erasable programmable read-only memory (EPROM or Flash memory) , an optical fiber, a portable compact disc read-only memory (CD-ROM) , an optical storage device, a magnetic storage device, or any suitable combination of the foregoing.

[0163] Further, although operations are depicted in a particular order, this should not be understood as requiring that such operations be performed in the particular order shown or in sequential order, or that all illustrated operations be performed, to achieve desirable results. In certain circumstances, multitasking and parallel processing may be  advantageous. Likewise, although several specific implementation details are contained in the above discussions, these should not be construed as limitations on the scope of the present disclosure, but rather as descriptions of features that may be specific to particular embodiments. Unless explicitly stated, certain features that are described in the context of separate embodiments may also be implemented in combination in a single embodiment. Conversely, unless explicitly stated, various features that are described in the context of a single embodiment may also be implemented in a plurality of embodiments separately or in any suitable sub-combination.

[0164] Although the present disclosure has been described in languages specific to structural features and / or methodological acts, it is to be understood that the present disclosure defined in the appended claims is not necessarily limited to the specific features or acts described above. Rather, the specific features and acts described above are disclosed as example forms of implementing the claims.

Claims

1.A first apparatus comprising:at least one processor; andat least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the first apparatus to:receive, from a second apparatus, information related to a cycling precoding;determine, based at least in part on the information, a precoding mode selectable between the cycling precoding and a transmit precoding matrix indicator, TPMI, based precoding; andtransmit, to the second apparatus, an uplink transmission using the determined precoding mode.2.The first apparatus of claim 1, wherein the information related to the cycling precoding is in a radio resource control, RRC, configuration or a medium access control, MAC, control element, CE.3.The first apparatus of claim 2, wherein the information related to the cycling precoding indicates enabling the cycling precoding, andwherein the first apparatus is caused to:transmit, to the second apparatus, the uplink transmission using the cycling precoding.4.The first apparatus of claim 3, wherein the first apparatus is caused to:in response to the reception of the information, ignore a TPMI field in downlink control information; andselect a precoder per physical resource group, PRG, based on a rank in the downlink control information.5.The first apparatus of claim 2, wherein the information related to the cycling precoding indicates disabling the cycling precoding, andwherein the first apparatus is caused to:transmit, to the second apparatus, the uplink transmission using the TPMI-based precoding according to a TPMI indicated in downlink control information.6.The first apparatus of claim 2, wherein the information related to the cycling precoding indicates whether a switching between the cycling precoding and the TPMI-based precoding is allowed.7.The first apparatus of claim 6, wherein the first apparatus is caused to:based on a determination that the information related to the cycling precoding indicates the switching between the cycling precoding and the TPMI-based precoding is allowed, determine whether a condition for applying the cycling precoding is met.8.The first apparatus of claim 7, wherein the first apparatus is caused to:based on a determination that the condition is met, ignore a TPMI field in downlink control information;select a precoder per physical resource group, PRG, based on a rank in the downlink control information; andtransmit, to the second apparatus, the uplink transmission using the cycling precoding.9.The first apparatus of claim 7, wherein the first apparatus is caused to:based on a determination that the condition is not met, transmit, to the second apparatus, the uplink transmission using the TPMI-based precoding according to a TPMI indicated in downlink control information.10.The first apparatus of claim l, wherein the information related to the cycling precoding is received in downlink control information.11.The first apparatus of claim 10, wherein a TPMI field in the downlink control information indicates enabling the cycling precoding, andwherein the first apparatus is caused to:transmit, to the second apparatus, the uplink transmission with the cycling precoding.12.The first apparatus of claim 10, wherein a TPMI field in the downlink control information indicates a TPMI for the TPMI-based precoding, andwherein the first apparatus is caused to:transmit, to the second apparatus, the uplink transmission using the TPMI-based precoding according to the TPMI in the downlink control information.13.The first apparatus of any of claims 1-12, wherein the first apparatus is further caused to:transmit, to the second apparatus, capability information indicating cycling precoding capability of the first apparatus, and wherein the cycling precoding capability indicates at least one PRG size for the cycling precoding.14.The first apparatus of claim 13, wherein the first apparatus is further caused to:receive, from the second apparatus, information indicating an actual PRG size for the cycling precoding.15.The first apparatus of any of claims 1-14, wherein the TPMI-based precoding comprises a wideband TPMI-based precoding.16.The first apparatus of any of claims 1-15, wherein the first apparatus is a terminal device, and the second apparatus is a network device.17.A second apparatus comprising:at least one processor; andat least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the second apparatus to:transmit, to a first apparatus, information related to a cycling precoding; andreceive, from the first apparatus, an uplink transmission using a precoding mode which is determined between the cycling precoding and a transmit precoding matrix indicator, TPMI, based precoding based at least in part on the information.18.The second apparatus of claim 17, wherein the information related to the cycling precoding is in a radio resource control, RRC, configuration or a medium access control, MAC control element, CE.19.The second apparatus of claim 18, wherein the second apparatus is caused to:determine whether a condition for the cycling precoding is met;based on a determination that the condition for the cycling precoding is met, transmit the information related to the cycling precoding indicating enabling the cycling precoding, andreceive, from the first apparatus, the uplink transmission using the cycling precoding.20.The second apparatus of claim 18, wherein the second apparatus is caused to:determine whether a condition for the cycling precoding is met;based on a determination that the condition for the cycling precoding is not met, transmit the information related to the cycling precoding indicating disabling the cycling precoding; andreceive, from the first apparatus, the uplink transmission using the TPMI-based precoding according to a TPMI indicated in downlink control information.21.The second apparatus of claim 18, wherein the information related to the cycling precoding indicates whether a switching between the cycling precoding and the TPMI-based precoding is allowed.22.The second apparatus of claim 17, wherein the information related to the cycling precoding is transmitted in downlink control information.23.The second apparatus of claim 22, wherein the second apparatus is caused to:determine whether a condition for the cycling precoding is met;based on a determination that the condition for the cycling precoding is met, transmit the downlink control information comprising a TPMI field that indicates enabling the cycling precoding; andreceive, from the first apparatus, the uplink transmission with the cycling precoding.24.The second apparatus of claim 22, wherein the second apparatus is caused to:determine whether a condition for the cycling precoding is met;based on a determination that the condition for the cycling precoding is not met, transmit the downlink control information comprising a TPMI field that indicates a TPMI for the TPMI-based precoding; andreceive, from the first apparatus, the uplink transmission using the TPMI-based precoding according to the TPMI in the downlink control information.25.The second apparatus of any of claims 17-24, wherein the second apparatus is further caused to:receive, from the first apparatus, capability information indicating cycling precoding capability of the first apparatus, wherein the cycling precoding capability indicates at least one PRG size for the cycling precoding.26.The second apparatus of claim 25, wherein the second apparatus is further caused to:transmit, to the first apparatus, information indicating an actual PRG size for the cycling precoding.27.The second apparatus of any of claims 17-26, wherein the TPMI-based precoding comprises a wideband TPMI-based precoding.28.The second apparatus of any of claims 17-27, wherein the first apparatus is a terminal device, and the second apparatus is a network device.29.A method comprising:receiving, at a first apparatus and from a second apparatus, information related to a cycling precoding;determining, based at least in part on the information, a precoding mode selectable between the cycling precoding and a transmit precoding matrix indicator, TPMI, based-precoding; andtransmitting, to the second apparatus, an uplink transmission using the determined precoding mode.30.A method comprising:transmitting, at a second apparatus and to a first apparatus, information related to a cycling precoding; andreceiving, from the first apparatus, an uplink transmission using a precoding mode which is determined between the cycling precoding and a transmit precoding matrix indicator, TPMI, based precoding based at least in part on the information.31.A first apparatus comprising:means for receiving, from a second apparatus, information related to a cycling precoding;means for determining, based at least in part on the information, a precoding mode selectable between the cycling precoding and a transmit precoding matrix indicator, TPMI, based-precoding; andmeans for transmitting, to the second apparatus, an uplink transmission using the determined precoding mode.32.A second apparatus comprising:means for transmitting, to a first apparatus, information related to a cycling precoding; andmeans for receiving, from the first apparatus, an uplink transmission using a precoding mode which is determined between the cycling precoding and a transmit precoding matrix indicator, TPMI, based precoding based at least in part on the information.33.A computer readable medium comprising instructions stored thereon for causing an apparatus at least to perform the method of claim 29 or 30.

Citation Information

Patent Citations

  • Uplink transmission method, uplink transmission scheduling method and equipment

    CN110971275A

  • UE configured for pusch repetition based on TPMI index and sri

    US20210337534A1

  • Method and apparatus for multi-stage DCI for uplink precoding

    US20230128411A1

  • Method and apparatus for downlink and uplink channel state information acquisition

    WO2018044116A1