Systems and methods for multi-slot physical downlink shared channel / physical uplink shared channel scheduling with single downlink control information based multi-cell scheduling

Multi-cell multi-slot scheduling with single DCI optimizes resource allocation and reduces power consumption by aligning channel schedules and enhancing HARQ-ACK feedback, addressing inefficiencies in high-frequency wireless communication systems.

WO2026065143A1PCT designated stage Publication Date: 2026-04-02APPLE INC
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-09-27
Publication Date
2026-04-02

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face inefficiencies in multi-cell and multi-slot scheduling, particularly in high-frequency bands like FR2, due to increased monitoring of physical downlink control channels and complexities in HARQ-ACK feedback and DMRS antenna port indications, leading to suboptimal resource utilization and increased power consumption.

Method used

Implementing multi-cell multi-slot scheduling with single downlink control information (DCI) to schedule multiple physical channels across multiple cells, incorporating enhancements for time-domain resource scheduling, PUCCH timeline adjustments, DMRS antenna port indications, and HARQ-ACK feedback mechanisms, while allowing for both consecutive and interleaved channel scheduling based on UE capabilities.

Benefits of technology

Reduces the need for frequent monitoring of control channels, optimizes resource allocation, and enhances data transmission efficiency by aligning channel schedules, improving power management and data throughput in multi-cell environments.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024121958_02042026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024121958_02042026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Systems and methods for multi-slot physical downlink shared channel (PDSCH) / physical uplink shared channel (PUSCH) scheduling with single downlink control information (DCI) based multi-cell scheduling are discussed. A UE receives, from a base station, a multi-cell multi-slot DCI that schedules a plurality of physical channels (e. g., PDSCHs or PUSCHs) for the UE on a plurality of cells, wherein the multi-cell multi-slot DCI schedules each of one or more of the plurality cells with multiple of the plurality of physical channels. Various embodiments for the support / use of various arrangements of the physical channels are provided. Embodiments for signaling UE capabilities corresponding to the use of multi-cell multi-slot scheduling are discussed. Embodiments for defining UE operation when the DCI of the multi-cell multi-slot scheduling makes a demodulation reference signal (DMRS) antenna port indication that is contrary to a UE configuration are discussed. DMRS bundling cases are discussed. Corresponding network functionalities are discussed.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

SYSTEMS AND METHODS FOR MULTI-SLOT PHYSICAL DOWNLINK SHARED CHANNEL / PHYSICAL UPLINK SHARED CHANNEL SCHEDULING WITH SINGLE DOWNLINK CONTROL INFORMATION BASED MULTI-CELL SCHEDULINGTECHNICAL FIELD

[0001] This application relates generally to wireless communication systems, including using multi-slot physical downlink shared channel (PDSCH) and / or multi-slot physical uplink shared channel (PUSCH) scheduling with single downlink control information (DCI) based multi-cell scheduling.BACKGROUND

[0002] Wireless mobile communication technology uses various standards and protocols to transmit data between a base station and a wireless communication device. Wireless communication system standards and protocols can include, for example, 3rd Generation Partnership Project (3GPP) Long Term Evolution (LTE) (e.g., 4G) , 3GPP New Radio (NR) (e.g., 5G) , and Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 standard for Wireless Local Area Networks (WLAN) (commonly known to industry groups as ) .

[0003] As contemplated by the 3GPP, different wireless communication systems' standards and protocols can use various radio access networks (RANs) for communicating between a base station of the RAN (which may also sometimes be referred to generally as a RAN node, a network node, or simply a node) and a wireless communication device known as a user equipment (UE) . 3GPP RANs can include, for example, Global System for Mobile communications (GSM) , Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE) RAN (GERAN) , Universal Terrestrial Radio Access Network (UTRAN) , Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) , and / or Next-Generation Radio Access Network (NG-RAN) .

[0004] Each RAN may use one or more radio access technologies (RATs) to perform communication between the base station and the UE. For example, the GERAN implements GSM and / or EDGE RAT, the UTRAN implements Universal Mobile Telecommunication System (UMTS) RAT or other 3GPP RAT, the E-UTRAN implements LTE RAT (sometimes simply referred to as LTE) , and NG-RAN implements  NR RAT (sometimes referred to herein as 5G RAT, 5G NR RAT, or simply NR) . In certain deployments, the E-UTRAN may also implement NR RAT. In certain deployments, NG-RAN may also implement LTE RAT.

[0005] A base station used by a RAN may correspond to that RAN. One example of an E-UTRAN base station is an Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) Node B (also commonly denoted as evolved Node B, enhanced Node B, eNodeB, or eNB) . One example of an NG-RAN base station is a next generation Node B (also sometimes referred to as a g Node B or gNB) .

[0006] A RAN provides its communication services with external entities through its connection to a core network (CN) . For example, E-UTRAN may utilize an Evolved Packet Core (EPC) while NG-RAN may utilize a 5G Core Network (5GC) .

[0007] Frequency bands for 5G NR may be separated into two or more different frequency ranges. For example, Frequency Range 1 (FR1) may include frequency bands operating in sub-6 gigahertz (GHz) frequencies, some of which are bands that may be used by previous standards, and may potentially be extended to cover new spectrum offerings from 410 megahertz (MHz) to 7125 MHz. Frequency Range 2 (FR2) may include frequency bands from 24.25 GHz to 52.6 GHz. Note that in some systems, FR2 may also include frequency bands from 52.6 GHz to 71 GHz (or beyond) . Bands in the millimeter wave (mmWave) range of FR2 may have smaller coverage but potentially higher available bandwidth than bands in FR1. Skilled persons will recognize these frequency ranges, which are provided by way of example, may change from time to time or from region to region.

[0008] BRIEF DESCRIPTION OF THE SEVERAL VIEWS OF THE DRAWINGS

[0009] To easily identify the discussion of any particular element or act, the most significant digit or digits in a reference number refer to the figure number in which that element is first introduced.

[0010] FIG. 1 illustrates a visualized schedule for PDSCHs that have been scheduled in a multi-cell multi-slot scheduling way by a multi-cell multi-slot DCI, according to embodiments discussed herein.

[0011] FIG. 2 illustrates a visualized schedule for PDSCHs that have been scheduled in a multi-cell multi-slot scheduling way by a multi-cell multi-slot DCI, according to embodiments discussed herein.

[0012] FIG. 3 illustrates a visualized schedule for PDSCHs that have been scheduled in a multi-cell multi-slot scheduling way by a multi-cell multi-slot DCI, according to embodiments discussed herein.

[0013] FIG. 4 illustrates a visualized schedule for PDSCHs that have been scheduled in a multi-cell multi-slot scheduling way by a multi-cell multi-slot DCI, according to embodiments discussed herein.

[0014] FIG. 5 illustrates a visualized schedule for PDSCHs that have been scheduled in a multi-cell multi-slot scheduling way by a multi-cell multi-slot DCI, according to embodiments discussed herein.

[0015] FIG. 6 illustrates a visualized schedule for PUSCHs that have been scheduled in a multi-cell multi-slot scheduling way by a multi-cell multi-slot DCI, according to embodiments discussed herein.

[0016] FIG. 7 illustrates a method of a UE, according to embodiments discussed herein.

[0017] FIG. 8 illustrates a method of a base station, according to embodiments discussed herein.

[0018] FIG. 9 illustrates a method of a UE, according to embodiments discussed herein.

[0019] FIG. 10 illustrates a method of a base station, according to embodiments discussed herein.

[0020] FIG. 11 illustrates a method of a UE, according to embodiments discussed herein.

[0021] FIG. 12 illustrates a method of a base station, according to embodiments discussed herein.

[0022] FIG. 13 illustrates a method of a UE, according to embodiments discussed herein.

[0023] FIG. 14 illustrates a method of a UE, according to embodiments discussed herein.

[0024] FIG. 15 illustrates a method of a base station, according to embodiments discussed herein.

[0025] FIG. 16 illustrates an example architecture of a wireless communication system, according to embodiments disclosed herein.

[0026] FIG. 17 illustrates a system for performing signaling between a wireless device and a network device, according to embodiments disclosed herein.DETAILED DESCRIPTION

[0027] Various embodiments are described with regard to a UE. However, reference to a UE is merely provided for illustrative purposes. The example embodiments may be utilized with any electronic component that may establish a connection to a network and is configured with the hardware, software, and / or firmware to exchange information and data with the network. Therefore, the UE as described herein is used to represent any appropriate electronic component.

[0028] For various wireless communication systems, the use of multi-cell scheduling in conjunction with multi-slot scheduling is contemplated. Herein, “multi-cell scheduling” refers to the use of a single downlink control information (DCI) to schedule the use of multiple physical channels (e.g., multiple physical downlink shared channels (PDSCHs) and / or multiple physical uplink shared channels (PUSCHs) ) across more than one cell of the network. Further, “multi-slot scheduling” refers to the use of a single DCI to schedule multiple physical channels on a same cell.

[0029] Accordingly, “multi-cell multi-slot scheduling” refers to the use of a single DCI that schedules the use of multiple physical channels across more than one cell of the network, and where more than one of the scheduled physical channels is scheduled on a same one of the cells (and note that this may be the case for one cell, multiple cells, or even all of the cells being scheduled by the DCI) . A DCI that performs multi-cell multi-slot scheduling at a UE is referred to herein as a “multi-cell multi-slot DCI. ” The multiple cells being scheduled by such a multi-cell multi-slot DCI are referred to herein as “co-scheduled cells. ”

[0030] In various embodiments herein, reference is made to “consecutive” physical channels. Consecutive physical channels are one or more physical channels that (in the case of multiple physical channels) directly follow one another in time according to the schedule set by the multi-cell multi-slot DCI (without any intervening / interrupting physical channel (s) in-between any two of these physical channels) .

[0031] As used herein, physical channels can be “consecutive” to each other without any particular regard to the cell (s) on which they have been scheduled. In other words, consecutive physical channels can be physical channels scheduled on a same cell or physical channels scheduled on two (or more) different cells.

[0032] For purposes of facilitating this discussion, a single physical channel is “consecutive” at least with respect to itself (e.g., is consecutive within the set of physical channels that includes only that single physical channel) .

[0033] Further, for purposes of facilitating this discussion, physical channels that are scheduled at a same time but on different cells are “consecutive. ”

[0034] In various embodiments herein, reference is made to “interleaving" of physical channels Interleaving physical channels are one or more physical channels on a cell that interrupt or prevent multiple physical channels scheduled on another single cell from being consecutive (as that term is used herein) .

[0035] For example, it may be that a first physical channel is scheduled on a first cell at a first time that is prior to a second time of a second physical channel scheduled on a second cell, and that the second time for the second physical channel is prior to a third time for a third physical channel that is scheduled on (again) the first cell. In such a case, the second physical channel on the second cell is considered “interleaved” with the first physical channel and the third physical channel on the first cell. Note that more than one physical channel (on one or more than one other cell) may be understood to interleave two physical channels of a cell in question in this manner.

[0036] Note that the use of multi-cell multi-slot scheduling is more advanced than the use of embodiments for multi-cell scheduling where only a single PDSCH or PUSCH is scheduled per cell (e.g., as may be scheduled using DCI format 1_3 / 0_3 in some wireless communication systems) .

[0037] One benefit of the use of multi-cell multi-slot scheduling is that a corresponding frequency at which physical downlink control channels (PDCCHs) need to be monitored can be relatively reduced as compared to cases where neither or even only one of multi-cell scheduling or multi-slot scheduling is used. This benefit may be particularly relevant in FR2 cases, where relatively high subcarrier spacings (SCSs) may be used.

[0038] Embodiments discussed herein describe solutions with respect to various aspects of multi-cell multi-slot scheduling. For example, embodiments discussed herein provide enhancements to time-domain resource scheduling and / or the application of restrictions in the case of multi-cell multi-slot scheduling. Embodiments herein relate physical uplink control channel (PUCCH) enhancements (including PUCCH timeline aspects) under multi-cell multi-slot scheduling. Embodiments herein relate demodulation reference signal (DMRS) antenna port indication enhancements for situations where  frequency division orthogonal cover code (FD-OCC) use is configured at the UE to OFF, but where a multi-cell multi-slot DCI indicates an entry in a DMRS lookup table corresponding to FD-OCC ON. Embodiments herein define mechanisms for when and / or how to apply DMRS bundling.

[0039] In some embodiments, a UE may be configured with multi-cell multi-slot scheduling (e.g., for either PDSCH and / or PUSCH using a multi-cell multi-slot DCI of format 1_3 or format 0_3) . Corresponding to such embodiments, it may be that a UE does not expect / the multi-cell multi-slot DCI does not perform a scheduling of interleaved physical channels. In other words, corresponding to such embodiments, all the PDSCH (s)  / PUSCH (s) for a given cell are scheduled consecutively to each other, without any other PDSCH (s)  / PUSCH (s) of any other co-scheduled cell (s) in-between.

[0040] FIG. 1 illustrates a visualized schedule 100 for PDSCHs that have been scheduled in a multi-cell multi-slot scheduling way by a multi-cell multi-slot DCI, according to embodiments discussed herein. An ordering of PDSCH occurrence may be understood according to the visualized schedule 100, where it will be seen that a first PDSCH 102 is scheduled on a fourth cell 122, then a second PDSCH 104 is scheduled on the fourth cell 122, then a third PDSCH 106 is scheduled on a first cell 116, then a fourth PDSCH 108 is scheduled on the first cell 116, then a fifth PDSCH 110 is scheduled on a second cell 118, then a sixth PDSCH 112 is scheduled on a third cell 120, and then a seventh PDSCH 114 is scheduled on the third cell 120.

[0041] The visualized schedule 100 represents multi-cell multi-slot scheduling because PDSCHs are scheduled by the DCI across multiple cells (the first cell 116, the second cell 118, the third cell 120, and the fourth cell 122) and because multiple PDSCHs are scheduled by the DCI on at least one of the cells (in this case, the first cell 116, the third cell 120, and the fourth cell 122) .

[0042] FIG. 1 illustrates the that the PDSCHs can be understood in terms of sets that include all PDSCHs that are scheduled on a same cell of the plurality of cells in a consecutive manner. As illustrated, first physical channel set 124 that includes the first PDSCH 102 and the second PDSCH 104 on the fourth cell 122 occurs first, then a second physical channel set 126 that includes the third PDSCH 106 and the fourth PDSCH 108 on the first cell 116 occurs second, then a third physical channel set 128 that includes the fifth PDSCH 110 on the second cell 118 occurs third, and then a fourth physical channel set 130 that includes the sixth PDSCH 112 and the seventh PDSCH 114  on the third cell 120 occurs fourth. Note that there is no interleaving behavior as among the PDSCHs in this case.

[0043] Note that while FIG. 1 illustrates multi-cell multi-slot scheduling for PDSCHs, the same principles would apply in an alternative embodiment where PUSCHs were instead scheduled.

[0044] In some cases, it may be that a UE is capable of supporting interleaved scheduling as between multiple cells (the UE may support uses of multi-cell multi-slot scheduling where channels that are scheduled on individual ones of the co-scheduled cells are not necessarily consecutive) . The UE may report this additional / advanced capability to the network. In such cases, the base station may then perform multi-cell multi-slot scheduling for the UE (e.g., for either PDSCH and / or PUSCH, using a multi-cell multi-slot DCI of format 1_3 or format 0_3) in a manner that uses interleaved physical channels as between multiple cells (where channels that are scheduled on individual ones of the co-scheduled cells are not necessarily consecutive) .

[0045] In some cases, this use of interleaving may be supported and / or a corresponding capability may be reported by the UE when a same subcarrier spacing (SCS) is configured for the presently active bandwidth parts (BWPs) at each of the co-scheduled cells.

[0046] FIG. 2 illustrates a visualized schedule 200 for PDSCHs that have been scheduled in a multi-cell multi-slot scheduling way by a multi-cell multi-slot DCI, according to embodiments discussed herein. An ordering of PDSCH occurrence may be understood according to the visualized schedule 200, where it will be seen that a first PDSCH 202 is scheduled on a fourth cell 220, then a second PDSCH 204 is scheduled on a first cell 214, then a third PDSCH 206 is scheduled on the fourth cell 220, then a fourth PDSCH 208 is scheduled on a second cell 216, then a fifth PDSCH 210 is scheduled on a third cell 218, and then a sixth PDSCH 212 is scheduled on the second cell 216.

[0047] The visualized schedule 200 represents multi-cell multi-slot scheduling because PDSCHs are scheduled by the DCI across multiple cells (the first cell 214, the second cell 216, the third cell 218, and the fourth cell 220) and because multiple PDSCHs are scheduled by the DCI on at least one of the cells (in this case, the second cell 216) .

[0048] FIG. 2 illustrates a case of where the first PDSCH 202 and the third PDSCH 206 on the fourth cell 220 are interleaved by the second PDSCH 204 on the first cell 214, and where the fourth PDSCH 208 and the sixth PDSCH 212 on the second cell 216 are  interleaved by the fifth PDSCH 210 on the third cell 218. The UE may have reported its capability for using this type of interleaved scheduling to the network prior to receiving the multi-cell multi-slot DCI that scheduled these PDSCHs.

[0049] Note that the case illustrated in FIG. 2 corresponds to the case where the UE supports the use interleaving in cases where a same SCS is configured for the presently active BWPs at each of the co-scheduled cells. For example, as illustrated, each of the first cell 214, the second cell 216, the third cell 218, and the fourth cell 220 uses a 15 kilohertz (kHz) SCS on the active BWPs at each of these cells, meaning that there is full slot alignment as between the first slot 222, the second slot 224, the third slot 226, and the fourth slot 228.

[0050] Note that while FIG. 2 illustrates multi-cell multi-slot scheduling for PDSCHs, the same principles would apply in an alternative embodiments where PUSCHs were instead scheduled.

[0051] In some cases, the use of interleaving physical channels as scheduled by a multi-cell multi-slot DCI may be supported and / or a corresponding capability may be reported by the UE even in cases where different SCSs for the active BWPs of the co-scheduled cells apply.

[0052] FIG. 3 illustrates a visualized schedule 300 for PDSCHs that have been scheduled in a multi-cell multi-slot scheduling way by a multi-cell multi-slot DCI, according to embodiments discussed herein. An ordering of PDSCH occurrence may be understood according to the visualized schedule 300, where it will be seen that a first PDSCH 302 is scheduled on a second cell 316, then a second PDSCH 304 is scheduled on the second cell 316, then a third PDSCH 306 is scheduled on a first cell 314, then a fourth PDSCH 308 is scheduled on the second cell 316, then a fifth PDSCH 310 is scheduled on the second cell 316, and then a sixth PDSCH 312 is scheduled on the first cell 314.

[0053] The visualized schedule 300 represents multi-cell multi-slot scheduling because PDSCHs are scheduled by the DCI across multiple cells (the first cell 314 and the second cell 316) and because multiple PDSCHs are scheduled by the DCI on at least one of the cells (in this case, each of the first cell 314 and the second cell 316) .

[0054] FIG. 3 illustrates a case where the second PDSCH 304 and the fourth PDSCH 308 on the second cell 316 are interleaved by the third PDSCH 306 on the first cell 314. The UE may have reported its capability for using this type of interleaved scheduling to  the network prior to receiving the multi-cell multi-slot DCI that scheduled these PDSCHs.

[0055] Note that the case illustrated in FIG. 3 corresponds to the case where the UE supports the use interleaving in cases where SCSs configured for the presently active BWPs at each of the co-scheduled cells are different. For example, as illustrated, the first cell 314 uses slots of a 30 kHz SCS (as in the first slot 318) in its active BWP, while the second cell 316 uses slots of a 15 kHz SCS (as in the second slot 320) in its active BWP. Accordingly, the first cell 314 and the second cell 316 do not have full slot alignment.

[0056] Note that while FIG. 3 illustrates multi-cell multi-slot scheduling for PDSCHs, the same principles would apply in an alternative embodiments where PUSCHs were instead scheduled.

[0057] Various embodiments discussed herein relate to enhancements for hybrid automatic repeat request acknowledgment (HARQ-ACK) design for HARQ-ACK bits that are sent by a UE to provide the network with feedback about its successful receipt (or not) of PDSCHs that have been scheduled in a multi-cell multi-slot way. Each bit may deliver such feedback in the form of an acknowledgement (ACK) (e.g., a ‘1’ bit) or a negative acknowledgement (NACK) (e.g., a ‘0’ bit) .

[0058] In various embodiments, it may be that multiple PUCCHs can be used to feed back multiple HARQ-ACK bits corresponding to multiple PDSCHs scheduled in a multi-cell multi-slot way. For example, a maximum size in terms of a number of HARQ-ACK bits per PUCCH may be expected at the network / configured at the UE. Accordingly, depending on number of PDSCHs scheduled by a multi-cell multi-slot DCI, a number of needed PUCCHs to represent all the HARQ-ACK bits corresponding to the PDSCHs when taking into account this maximum may, in at least some cases, be more than one.

[0059] Discussion herein relates to the use of slot offsets representing a minimum number of slots between a slot of a last PDSCH of one or more (e.g., consecutive) PDSCHs that are scheduled by a multi-cell multi-slot DCI and a (later) slot carrying a PUCCH having HARQ-ACK bits corresponding to those one or more PDSCHs.

[0060] Accordingly, corresponding to each of one or more PUCCHs, a slot offset may apply relative to a last PDSCH for which a HARQ-ACK bit is to be provided in that PUCCH. The PUCCH is then sent according to (e.g., no sooner than, but possible later than) the slot offset as measured from the slot of the last PDSCH.

[0061] Such slot offsets are sometimes denoted herein with “K1, ” and thus they may also be referred to herein as “K1 offsets” or the like.

[0062] Note that in some cases, values for K1 offsets used for each of multiple PUCCHs may be the same. In other cases, values for K1 offsets for one / some / each of multiple PUCCHs may differ.

[0063] FIG. 4 illustrates a visualized schedule 400 for PDSCHs that have been scheduled in a multi-cell multi-slot scheduling way by a multi-cell multi-slot DCI, according to embodiments discussed herein. An ordering of PDSCH occurrence may be understood according to the visualized schedule 400, where it will be seen that a first PDSCH 402 is scheduled on a fourth cell 424, then a second PDSCH 404 is scheduled on a first cell 418, then a third PDSCH 406 is scheduled on the first cell 418, then a fourth PDSCH 408 is scheduled on the fourth cell 424, then a fifth PDSCH 410 is scheduled on a second cell 420, then a sixth PDSCH 412 is scheduled on a third cell 422, then a seventh PDSCH 414 is scheduled on the second cell 420, and then an eighth PDSCH 416 is scheduled on the second cell 420.

[0064] The visualized schedule 400 represents multi-cell multi-slot scheduling because PDSCHs are scheduled by the DCI across multiple cells (the first cell 418, the second cell 420, the third cell 422, and the fourth cell 424) and because multiple PDSCHs are scheduled by the DCI on at least one of the cells (in this case, each of the first cell 418, the second cell 420, and the fourth cell 424) .

[0065] FIG. 4 corresponds to a case where a maximum size of a number of HARQ-ACK bits in a PUCCH is four. Thus, to represent HARQ-ACK bits for the eight illustrated PDSCHs, at least two PUCCHs are needed. Accordingly, FIG. 4 illustrates the use of each of a first PUCCH 430 and a second PUCCH 432.

[0066] The first PUCCH 430 is used for HARQ-ACK bits for the first PDSCH 402, the second PDSCH 404, the third PDSCH 406, and the fourth PDSCH 408. The fourth PDSCH 408 is the latest of these in terms of scheduling order. Accordingly, the first PUCCH 430 is sent at a time that is not earlier than the first K1 offset 426 after the end of the fourth PDSCH 408, as illustrated.

[0067] The second PUCCH 432 is used for HARQ-ACK bits for the fifth PDSCH 410, the sixth PDSCH 412, the seventh PDSCH 414, and the eighth PDSCH 416. The eighth PDSCH 416 is the latest of these in terms of scheduling order. Accordingly, the second  PUCCH 432 is sent at a time that is not earlier than the second K1 offset 428 after the end of the eighth PDSCH 416, as illustrated.

[0068] In some cases for the use of multiple PUCCHs to provide HARQ-ACK feedback corresponding to multiple PDSCHs that have been scheduled in a multi-cell multi-slot way, it may be that each PUCCH is understood to correspond to a set of all PDSCHs from a same one of the co-scheduled cells (and no PDSCHs from any other cells) .

[0069] With respect to such cases, it may accordingly be that a number of PUCCHs used is equal to the number of co-scheduled cells. Then, for each PUCCH, K1 may be measured from the slot the last PDSCH scheduled on the corresponding co-scheduled cell.

[0070] FIG. 5 illustrates a visualized schedule 500 for PDSCHs that have been scheduled in a multi-cell multi-slot scheduling way by a multi-cell multi-slot DCI, according to embodiments discussed herein. An ordering of PDSCH occurrence may be understood according to the visualized schedule 500, where it will be seen that a first PDSCH 502 is scheduled on a first cell 512, then a second PDSCH 504 is scheduled on the first cell 512, then a third PDSCH 506 is scheduled on a second cell 514, and then a fourth PDSCH 508 is scheduled on the second cell 514, and then a fifth PDSCH 510 is scheduled on the second cell 514.

[0071] The visualized schedule 500 represents multi-cell multi-slot scheduling because PDSCHs are scheduled by the DCI across multiple cells (the first cell 512 and the second cell 514) and because multiple PDSCHs are scheduled by the DCI on at least one of the cells (in this case, each of the first cell 512 and the second cell 514) .

[0072] FIG. 5 corresponds to a case where HARQ-ACK bits for PDSCH (s) of a same one of the co-scheduled cells are sent on a dedicated PUCCH for that cell.

[0073] Accordingly, the first PUCCH 520 is used for HARQ-ACK bits for the first PDSCH 502 and the second PDSCH 504 (the PDSCHs scheduled on the first cell 512) . The second PDSCH 504 is the latest of these in terms of scheduling order. Thus, the first PUCCH 520 is sent at a time that is not earlier than the first K1 offset 516 after the end of the second PDSCH 504, as illustrated.

[0074] Further, the second PUCCH 522 is used for HARQ-ACK bits for the third PDSCH 506, the fourth PDSCH 508, and the fifth PDSCH 510 (the PDSCHs scheduled on the second cell 514) . The fifth PDSCH 510 is the latest of these in terms of  scheduling order. Thus, the second PUCCH 522 is sent at a time that is not earlier than the second K1 offset 518 after the end of the fifth PDSCH 510, as illustrated.

[0075] Consider a case where:

[0076] · a UE is scheduled with physical channels (PDSCHs or PUSCHs) in a multi-cell multi-slot way;

[0077] · the UE is configured to understand a DMRS antenna port indication field in the corresponding multi-cell multi-slot DCI as a type 1A field –a field that includes a single codepoint, where that (same) codepoint is used to index into independently configured DMRS lookup tables corresponding to each of the co-scheduled cells; and

[0078] · the UE is configured to use frequency division orthogonal cover code (FD-OCC) OFF for rank 1 transmissions according to cells using one or more SCSs (e.g., higher SCSs, such as 480kHz, 960kHz) .

[0079] In such cases, it may be the case that the type 1A field of the multi-cell multi-slot DCI indicates a codepoint that indexes to a rank 1 transmission that indicates FD-OCC ON when applied at an independently configured DMRS lookup table for a cell that uses one of the SCS (s) for which the UE is configured to use FD-OCC OFF for rank 1 transmissions. Resolutions for this conflict are now discussed.

[0080] In some cases, it may be that the UE is not expected to be indicated with such a codepoint / index (where a corresponding entry in the DMRS antenna port indication table for a cell having an indicated SCS is for rank 1 corresponds to the use of FD-OCC ON) . This avoids the conflict.

[0081] In other cases, if the UE is indicated with a codepoint / index into an entry of a DMRS antenna port indication table for a cell using an SCS where the UE is configured for FD-OCC OFF for rank 1 transmission and that is for rank 1 using FD-OCC ON, then the UE may instead apply / use a default DMRS antenna port indication index (e.g., a lowest index for rank 1 that corresponds to an FD-OCC OFF entry of the DMRS antenna port indication table) .

[0082] In other cases, if the UE is indicated with a codepoint / index into an entry of a DMRS antenna port indication table for a cell using an SCS where the UE is configured for FD-OCC OFF for rank 1 transmission and that is for rank 1 using FD-OCC ON, then the UE can assume that for the indicated entry in the DMRS antenna port indication table, FD-OCC can be turned OFF, meaning that the orthogonal cover code (OCC)  / an  FD-OCC functionality is not applied corresponding to the use of the indicated entry of the DMRS antenna port indication table.

[0083] In some embodiments for multi-cell multi-slot scheduling of PUSCHs, a UE may be configured (e.g., by a base station) to perform DMRS bundling across multiple of the PUSCHs. In such cases, a DMRS bundle as understood at the UE may include only consecutive PUSCHs on a single one of the co-scheduled cells that are not interleaved by any PUSCH (s) on another co-scheduled cell.

[0084] In some such cases, it may be that multiple such DMRS bundles can be configured / understood, where each DMRS bundle is associated to only PUSCHs that are scheduled on a same cell.

[0085] FIG. 6 illustrates a visualized schedule 600 for PUSCHs that have been scheduled in a multi-cell multi-slot scheduling way by a multi-cell multi-slot DCI, according to embodiments discussed herein. An ordering of PUSCH occurrence may be understood according to the visualized schedule 600, where it will be seen that a first PUSCH 602 is scheduled on a first cell 614, then a second PUSCH 604 is scheduled on the first cell 614, then a third PUSCH 606 is scheduled on a second cell 616, then a fourth PUSCH 608 is scheduled on the second cell 616, then a fifth PUSCH 610 is scheduled on the first cell 614, and then a sixth PUSCH 612 is scheduled on the second cell 616.

[0086] The visualized schedule 600 represents multi-cell multi-slot scheduling because PUSCHs are scheduled by the DCI across multiple cells (the first cell 614 and the second cell 616) and because multiple PUSCHs are scheduled by the DCI on at least one of the cells (in this case, each of the first cell 614 and the second cell 616) .

[0087] FIG. 6 corresponds to a case where DMRS bundling is applied to PUSCHs scheduled on a same cell and that are not interleaved by PUSCH (s) on any other cell. For example, there is a first DMRS bundle 618 that includes the first PUSCH 602 and the second PUSCH 604 on the first cell 614. Note that the fifth PUSCH 610 is not included in the first DMRS bundle 618 because the second PUSCH 604 and the fifth PUSCH 610 are interleaved by the third PUSCH 606 and the fourth PUSCH 608 on the second cell 616.

[0088] Further, there is a second DMRS bundle 620 that includes the third PUSCH 606 and the fourth PUSCH 608 on the second cell 616. Note that the sixth PUSCH 612 is not  included in the second DMRS bundle 620 because the fourth PUSCH 608 and the sixth PUSCH 612 are interleaved by the fifth PUSCH 610 on the first cell 614.

[0089] FIG. 7 illustrates a method 700 of a UE, according to embodiments discussed herein. The method 700 includes receiving 702, from a base station, a multi-cell multi-slot DCI that schedules a plurality of physical channels for the UE on a plurality of cells, wherein the multi-cell multi-slot DCI schedules each of one or more of the plurality cells with multiple of the plurality of physical channels and the multi cell multi-slot DCI schedules, on each of the plurality of cells, only one or more physical channels of the plurality of physical channels that are consecutive according to scheduled times of the plurality of physical channels. The method 700 further includes using 704 the plurality of physical channels on the plurality of cells as scheduled by the multi-cell multi-slot DCI.

[0090] In some embodiments of the method 700, the plurality of physical channels comprises a plurality of PDSCHs.

[0091] In some embodiments of the method 700, the plurality of physical channels comprises a plurality of PUSCHs.

[0092] FIG. 8 illustrates a method 800 of a base station, according to embodiments discussed herein. The method 800 includes sending 802, to a UE, a multi-cell multi-slot DCI that schedules a plurality of physical channels for the UE on a plurality of cells, wherein the multi-cell multi-slot DCI schedules each of one or more of the plurality cells with multiple of the plurality of physical channels and the multi cell multi-slot DCI schedules, on each of the plurality of cells, only one or more physical channels of the plurality of physical channels that are consecutive according to scheduled times of the plurality of physical channels. The method 800 further includes using 804 the plurality of physical channels on the plurality of cells as scheduled by the multi-cell multi-slot DCI.

[0093] In some embodiments of the method 800, the plurality of physical channels comprises a plurality of PDSCHs.

[0094] In some embodiments of the method 800, the plurality of physical channels comprises a plurality of PUSCHs.

[0095] FIG. 9 illustrates a method 900 of a UE, according to embodiments discussed herein. The method 900 includes sending 902, to a base station, a first indication that the UE is capable of using multiple physical channels scheduled by a multi-cell multi-slot  DCI on a first cell that are not consecutive according to scheduled times of a plurality of physical channels including the multiple physical channels that are scheduled for the UE on a plurality of cells by the multi-cell multi-slot DCI. The method 900 further includes receiving 904, from the base station, the multi-cell multi-slot DCI scheduling the multiple physical channels on the first cell that are not consecutive. The method 900 further includes using 906 the plurality of physical channels on the plurality of cells as scheduled by the multi-cell multi-slot DCI.

[0096] In some embodiments of the method 900, the plurality of physical channels comprises a plurality of PDSCHs.

[0097] In some embodiments of the method 900, the plurality of physical channels comprises a plurality of PUSCHs.

[0098] In some embodiments, the method 900 further includes sending, to the base station, a second indication that the UE is capable of using the plurality of physical channels when the plurality of cells use different SCSs, and the multiple physical channels of the first cell are interleaved by another physical channel scheduled by the multi-cell multi-slot DCI on a second cell of the plurality of cells that uses a different SCS than the first cell.

[0099] FIG. 10 illustrates a method 1000 of a base station, according to embodiments discussed herein. The method 1000 includes receiving 1002, from a UE, a first indication that the UE is capable of using multiple physical channels scheduled by a multi-cell multi-slot DCI on a first cell that are not consecutive according to scheduled times of a plurality of physical channels including the multiple physical channels that are scheduled for the UE on a plurality of cells by the multi-cell multi-slot DCI. The method 1000 further includes sending 1004, to the UE, the multi-cell multi-slot DCI scheduling the multiple physical channels on the first cell that are not consecutive. The method 1000 further includes using 1006 the plurality of physical channels on the plurality of cells as scheduled by the multi-cell multi-slot DCI.

[0100] In some embodiments of the method 1000, the plurality of physical channels comprises a plurality of PDSCHs.

[0101] In some embodiments of the method 1000, the plurality of physical channels comprises a plurality of PUSCHs.

[0102] In some embodiments, the method 1000 further includes receiving, from the UE, a second indication that the UE is capable of using the plurality of physical channels  when the plurality of cells use different SCSs, and the multiple physical channels of the first cell are interleaved by another physical channel scheduled by the multi-cell multi-slot DCI on a second cell of the plurality of cells that uses a different SCS than the first cell.

[0103] FIG. 11 illustrates a method 1100 of a UE, according to embodiments discussed herein. The method 1100 includes receiving 1102, from a base station, a multi-cell multi-slot DCI that schedules a plurality of PDSCHs for the UE on a plurality of cells, wherein the multi-cell multi-slot DCI schedules each of one or more of the plurality cells with multiple of the plurality PDSCHs. Then, the method 1100 includes, in response to receiving the multi-cell multi-slot DCI, attempting 1104 to receive the plurality of PDSCHs from the plurality of cells; generating 1106 a plurality of HARQ-ACK bits corresponding to the plurality of PDSCHs, wherein each HARQ-ACK bit of the plurality of HARQ-ACK bits indicates whether or not a corresponding PDSCH of the plurality of PDSCHs was successfully received; and sending 1108, to the base station, the plurality of HARQ-ACK bits using a plurality of PUCCHs.

[0104] In some embodiments of the method 1100, a first PUCCH of the plurality of PUCCHs is for one or more first HARQ-ACK bits of the plurality of HARQ-ACK bits for one or more consecutive first PDSCHs of the plurality of PDSCHs and is sent no earlier than a first slot that is a first slot offset amount from a last-in-time first PDSCH of the one or more consecutive first PDSCHs. In some such embodiments, a second PUCCH of the plurality of PUCCHs is for one or more second HARQ-ACK bits of the plurality of HARQ-ACK bits for one or more consecutive second PDSCHs of the plurality of PDSCHs and is sent no earlier than a second slot that is the first slot offset amount from a last-in-time second PDSCH of the one or more consecutive second PDSCHs. In some such embodiments, a second PUCCH of the plurality of PUCCHs is for one or more second HARQ-ACK bits of the plurality of HARQ-ACK bits for one or more consecutive second PDSCHs of the plurality of PDSCHs and is sent no earlier than a second slot that is a second slot offset amount from a last-in-time second PDSCH of the one or more consecutive second PDSCHs.

[0105] In some embodiments of the method 1100, a first PUCCH of the plurality of PUCCHs is for only one or more first HARQ-ACK bits of the plurality of HARQ-ACK bits for one or more first PDSCHs of the plurality of PDSCHs that are scheduled on a first cell of the plurality of cells. In some such embodiments, a second PUCCH of the  plurality of PUCCHs is for only one or more second HARQ-ACK bits of the plurality of HARQ-ACK bits for one or more second PDSCHs of the plurality of PDSCHs that are scheduled on a second cell of the plurality of cells.

[0106] FIG. 12 illustrates a method 1200 of a base station, according to embodiments discussed herein. The method 1200 includes sending 1202, to a UE, a multi-cell multi-slot DCI that schedules a plurality of PDSCHs for the UE on a plurality of cells, wherein the multi-cell multi-slot DCI schedules each of one or more of the plurality cells with multiple of the plurality PDSCHs. The method 1200 further includes receiving 1204, from the UE, in response to the multi-cell multi-slot DCI, in a plurality of PUCCHs, a plurality of HARQ-ACK bits corresponding to the plurality of PDSCHs, wherein each HARQ-ACK bit of the plurality of HARQ-ACK bits indicates whether or not a corresponding PDSCH of the plurality of PDSCHs was successfully received.

[0107] In some embodiments of the method 1200, a first PUCCH of the plurality of PUCCHs is for one or more first HARQ-ACK bits of the plurality of HARQ-ACK bits for one or more consecutive first PDSCHs of the plurality of PDSCHs and is sent in a first slot that is a first slot offset amount from a last-in-time first PDSCH of the one or more consecutive first PDSCHs. In some such embodiments, a second PUCCH of the plurality of PUCCHs is for one or more second HARQ-ACK bits of the plurality of HARQ-ACK bits for one or more consecutive second PDSCHs of the plurality of PDSCHs and is sent in a second slot that is the first slot offset amount from a last-in-time second PDSCH of the one or more consecutive second PDSCHs. In some such embodiments, a second PUCCH of the plurality of PUCCHs is for one or more second HARQ-ACK bits of the plurality of HARQ-ACK bits for one or more consecutive second PDSCHs of the plurality of PDSCHs and is sent no earlier than a second slot that is a second slot offset amount from a last-in-time second PDSCH of the one or more consecutive second PDSCHs.

[0108] In some embodiments of the method 1200, a first PUCCH of the plurality of PUCCHs is for only one or more first HARQ-ACK bits of the plurality of HARQ-ACK bits for one or more first PDSCHs of the plurality of PDSCHs that are scheduled on a first cell of the plurality of cells. In some such embodiments, a second PUCCH of the plurality of PUCCHs is for only one or more second HARQ-ACK bits of the plurality of HARQ-ACK bits for one or more second PDSCHs of the plurality of PDSCHs that are scheduled on a second cell of the plurality of cells.

[0109] FIG. 13 illustrates a method 1300 of a UE, according to embodiments discussed herein. The method 1300 includes receiving 1302, from a base station, configuration information indicating that the UE is not to use FD-OCC OFF for rank 1 transmissions according to one or more SCSs. The method 1300 further includes receiving 1304, from the base station, a multi-cell multi-slot DCI that schedules a plurality of physical channels for the UE on a plurality of cells, wherein the multi-cell multi-slot DCI schedules each of one or more of the plurality cells with multiple of the plurality physical channels and includes a type 1A DMRS antenna port indication that indexes to an FD-OCC ON entry in a DMRS lookup table for a first rank 1 transmission for a first physical channel of the plurality of physical channels that is on a first cell of the plurality of cells that uses a first SCS of the one or more SCSs. The method 1300 further includes, in response to receiving the multi-cell multi-slot DCI, attempting 1306 to receive the plurality of physical channels from the plurality of cells, wherein the UE uses FD-OCC OFF corresponding to using the first physical channel.

[0110] In some embodiments of the method 1300, using FD-OCC OFF corresponding to using the first physical channel comprises applying a default antenna port indication.

[0111] In some embodiments of the method 1300, using FD-OCC OFF corresponding to using the first physical channel comprises using the FD-OCC ON entry without applying FD-OCC functionality.

[0112] In some embodiments of the method 1300, the plurality of physical channels comprises a plurality of PDSCHs.

[0113] In some embodiments of the method 1300, the plurality of physical channels comprises a plurality of PUSCHs.

[0114] FIG. 14 illustrates a method 1400 of a UE, according to embodiments discussed herein. The method 1400 includes receiving 1402, from a base station, an indication that, corresponding to a plurality of PUSCHs for the UE that are scheduled on a plurality of cells by a multi-cell multi-slot DCI that schedules each of one or more of the plurality cells with multiple of the plurality PUSCHs, the UE is to perform DMRS bundling for consecutive ones of the plurality of PUSCHs that are on a same cell. The method 1400 further includes receiving 1404, from the base station, the multi-cell multi-slot DCI. The method 1400 further includes, in response to receiving the multi-cell multi-slot DCI, using 1406 the plurality of PUSCHs from the plurality of cells, wherein two or more first PUSCHs of a first cell of the plurality of cells that are consecutive according to  scheduled times of the plurality of PUSCHs are used according to a first DMRS bundling of the two or more first PUSCHs.

[0115] In some embodiments of the method 1400, further in response to receiving the multi-cell multi-slot DCI, two or more second PUSCHs of a second cell of the plurality of cells that are consecutive according to the scheduled times of the plurality of PUSCHs are used according to a second demodulation reference signal bundling.

[0116] FIG. 15 illustrates a method 1500 of a base station, according to embodiments discussed herein. The method 1500 includes sending 1502, to a UE, an indication that, corresponding to a plurality of PUSCHs for the UE that are scheduled on a plurality of cells by a multi-cell multi-slot DCI that schedules each of one or more of the plurality cells with multiple of the plurality PUSCHs, the UE is to perform DMRS bundling for consecutive ones of the plurality of PUSCHs that are on a same cell. The method 1500 further includes sending 1504, to the UE, the multi-cell multi-slot DCI.

[0117] FIG. 16 illustrates an example architecture of a wireless communication system 1600, according to embodiments disclosed herein. The following description is provided for an example wireless communication system 1600 that operates in conjunction with the LTE system standards and / or 5G or NR system standards as provided by 3GPP technical specifications.

[0118] As shown by FIG. 16, the wireless communication system 1600 includes UE 1602 and UE 1604 (although any number of UEs may be used) . In this example, the UE 1602 and the UE 1604 are illustrated as smartphones (e.g., handheld touchscreen mobile computing devices connectable to one or more cellular networks) , but may also comprise any mobile or non-mobile computing device configured for wireless communication.

[0119] The UE 1602 and UE 1604 may be configured to communicatively couple with a RAN 1606. In embodiments, the RAN 1606 may be NG-RAN, E-UTRAN, etc. The UE 1602 and UE 1604 utilize connections (or channels) (shown as connection 1608 and connection 1610, respectively) with the RAN 1606, each of which comprises a physical communications interface. The RAN 1606 can include one or more base stations (such as base station 1612 and base station 1614) that enable the connection 1608 and connection 1610.

[0120] In this example, the connection 1608 and connection 1610 are air interfaces to enable such communicative coupling, and may be consistent with RAT (s) used by the RAN 1606, such as, for example, an LTE and / or NR.

[0121] In some embodiments, the UE 1602 and UE 1604 may also directly exchange communication data via a sidelink interface 1616. The UE 1604 is shown to be configured to access an access point (shown as AP 1618) via connection 1620. By way of example, the connection 1620 can comprise a local wireless connection, such as a connection consistent with any IEEE 802.11 protocol, wherein the AP 1618 may comprise a router. In this example, the AP 1618 may be connected to another network (for example, the Internet) without going through a CN 1624.

[0122] In embodiments, the UE 1602 and UE 1604 can be configured to communicate using orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) communication signals with each other or with the base station 1612 and / or the base station 1614 over a multicarrier communication channel in accordance with various communication techniques, such as, but not limited to, an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) communication technique (e.g., for downlink communications) or a single carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) communication technique (e.g., for uplink and ProSe or sidelink communications) , although the scope of the embodiments is not limited in this respect. The OFDM signals can comprise a plurality of orthogonal subcarriers.

[0123] In some embodiments, all or parts of the base station 1612 or base station 1614 may be implemented as one or more software entities running on server computers as part of a virtual network. In addition, or in other embodiments, the base station 1612 or base station 1614 may be configured to communicate with one another via interface 1622. In embodiments where the wireless communication system 1600 is an LTE system (e.g., when the CN 1624 is an EPC) , the interface 1622 may be an X2 interface. The X2 interface may be defined between two or more base stations (e.g., two or more eNBs and the like) that connect to an EPC, and / or between two eNBs connecting to the EPC. In embodiments where the wireless communication system 1600 is an NR system (e.g., when CN 1624 is a 5GC) , the interface 1622 may be an Xn interface. The Xn interface is defined between two or more base stations (e.g., two or more gNBs and the like) that connect to 5GC, between a base station 1612 (e.g., a gNB) connecting to 5GC and an eNB, and / or between two eNBs connecting to 5GC (e.g., CN 1624) .

[0124] The RAN 1606 is shown to be communicatively coupled to the CN 1624. The CN 1624 may comprise one or more network elements 1626, which are configured to offer various data and telecommunications services to customers / subscribers (e.g., users  of UE 1602 and UE 1604) who are connected to the CN 1624 via the RAN 1606. The components of the CN 1624 may be implemented in one physical device or separate physical devices including components to read and execute instructions from a machine-readable or computer-readable medium (e.g., a non-transitory machine-readable storage medium) .

[0125] In embodiments, the CN 1624 may be an EPC, and the RAN 1606 may be connected with the CN 1624 via an S1 interface 1628. In embodiments, the S1 interface 1628 may be split into two parts, an S1 user plane (S1-U) interface, which carries traffic data between the base station 1612 or base station 1614 and a serving gateway (S-GW) , and the S1-MME interface, which is a signaling interface between the base station 1612 or base station 1614 and mobility management entities (MMEs) .

[0126] In embodiments, the CN 1624 may be a 5GC, and the RAN 1606 may be connected with the CN 1624 via an NG interface 1628. In embodiments, the NG interface 1628 may be split into two parts, an NG user plane (NG-U) interface, which carries traffic data between the base station 1612 or base station 1614 and a user plane function (UPF) , and the S1 control plane (NG-C) interface, which is a signaling interface between the base station 1612 or base station 1614 and access and mobility management functions (AMFs) .

[0127] Generally, an application server 1630 may be an element offering applications that use internet protocol (IP) bearer resources with the CN 1624 (e.g., packet switched data services) . The application server 1630 can also be configured to support one or more communication services (e.g., VoIP sessions, group communication sessions, etc. ) for the UE 1602 and UE 1604 via the CN 1624. The application server 1630 may communicate with the CN 1624 through an IP communications interface 1632.

[0128] FIG. 17 illustrates a system 1700 for performing signaling 1734 between a wireless device 1702 and a network device 1718, according to embodiments disclosed herein. The system 1700 may be a portion of a wireless communications system as herein described. The wireless device 1702 may be, for example, a UE of a wireless communication system. The network device 1718 may be, for example, a base station (e.g., an eNB or a gNB) of a wireless communication system.

[0129] The wireless device 1702 may include one or more processor (s) 1704. The processor (s) 1704 may execute instructions such that various operations of the wireless device 1702 are performed, as described herein. The processor (s) 1704 may include one  or more baseband processors implemented using, for example, a central processing unit (CPU) , a digital signal processor (DSP) , an application specific integrated circuit (ASIC) , a controller, a field programmable gate array (FPGA) device, another hardware device, a firmware device, or any combination thereof configured to perform the operations described herein.

[0130] The wireless device 1702 may include a memory 1706. The memory 1706 may be a non-transitory computer-readable storage medium that stores instructions 1708 (which may include, for example, the instructions being executed by the processor (s)

[0131] 1704) . The instructions 1708 may also be referred to as program code or a computer program. The memory 1706 may also store data used by, and results computed by, the processor (s) 1704.

[0132] The wireless device 1702 may include one or more transceiver (s) 1710 that may include radio frequency (RF) transmitter circuitry and / or receiver circuitry that use the antenna (s) 1712 of the wireless device 1702 to facilitate signaling (e.g., the signaling 1734) to and / or from the wireless device 1702 with other devices (e.g., the network device 1718) according to corresponding RATs.

[0133] The wireless device 1702 may include one or more antenna (s) 1712 (e.g., one, two, four, or more) . For embodiments with multiple antenna (s) 1712, the wireless device 1702 may leverage the spatial diversity of such multiple antenna (s) 1712 to send and / or receive multiple different data streams on the same time and frequency resources. This behavior may be referred to as, for example, multiple input multiple output (MIMO) behavior (referring to the multiple antennas used at each of a transmitting device and a receiving device that enable this aspect) . MIMO transmissions by the wireless device 1702 may be accomplished according to precoding (or digital beamforming) that is applied at the wireless device 1702 that multiplexes the data streams across the antenna (s) 1712 according to known or assumed channel characteristics such that each data stream is received with an appropriate signal strength relative to other streams and at a desired location in the spatial domain (e.g., the location of a receiver associated with that data stream) . Certain embodiments may use single user MIMO (SU-MIMO) methods (where the data streams are all directed to a single receiver) and / or multi user MIMO (MU-MIMO) methods (where individual data streams may be directed to individual (different) receivers in different locations in the spatial domain) .

[0134] In certain embodiments having multiple antennas, the wireless device 1702 may implement analog beamforming techniques, whereby phases of the signals sent by the antenna (s) 1712 are relatively adjusted such that the (joint) transmission of the antenna (s) 1712 can be directed (this is sometimes referred to as beam steering) .

[0135] The wireless device 1702 may include one or more interface (s) 1714. The interface (s) 1714 may be used to provide input to or output from the wireless device 1702. For example, a wireless device 1702 that is a UE may include interface (s) 1714 such as microphones, speakers, a touchscreen, buttons, and the like in order to allow for input and / or output to the UE by a user of the UE. Other interfaces of such a UE may be made up of transmitters, receivers, and other circuitry (e.g., other than the transceiver (s) 1710 / antenna (s) 1712 already described) that allow for communication between the UE and other devices and may operate according to known protocols (e.g.,  and the like) .

[0136] The wireless device 1702 may include a multi-cell multi-slot scheduling module 1716. The multi-cell multi-slot scheduling module 1716 may be implemented via hardware, software, or combinations thereof. For example, the multi-cell multi-slot scheduling module 1716 may be implemented as a processor, circuit, and / or instructions 1708 stored in the memory 1706 and executed by the processor (s) 1704. In some examples, the multi-cell multi-slot scheduling module 1716 may be integrated within the processor (s) 1704 and / or the transceiver (s) 1710. For example, the multi-cell multi-slot scheduling module 1716 may be implemented by a combination of software components (e.g., executed by a DSP or a general processor) and hardware components (e.g., logic gates and circuitry) within the processor (s) 1704 or the transceiver (s) 1710.

[0137] The multi-cell multi-slot scheduling module 1716 may be used for various aspects of the present disclosure, for example, aspects of any of FIG. 7, FIG. 9, FIG. 11, FIG. 13, and / or FIG. 14. The multi-cell multi-slot scheduling module 1716 may be configured to cause the wireless device 1702 to receive multi-cell multi-slot scheduling DCI from the network device 1718 and to use the physical channels scheduled by the multi-cell multi-slot scheduling DCI according to one or more embodiments discussed herein.

[0138] The network device 1718 may include one or more processor (s) 1720. The processor (s) 1720 may execute instructions such that various operations of the network device 1718 are performed, as described herein. The processor (s) 1720 may include one  or more baseband processors implemented using, for example, a CPU, a DSP, an ASIC, a controller, an FPGA device, another hardware device, a firmware device, or any combination thereof configured to perform the operations described herein.

[0139] The network device 1718 may include a memory 1722. The memory 1722 may be a non-transitory computer-readable storage medium that stores instructions 1724 (which may include, for example, the instructions being executed by the processor (s) 1720) . The instructions 1724 may also be referred to as program code or a computer program. The memory 1722 may also store data used by, and results computed by, the processor (s) 1720.

[0140] The network device 1718 may include one or more transceiver (s) 1726 that may include RF transmitter circuitry and / or receiver circuitry that use the antenna (s) 1728 of the network device 1718 to facilitate signaling (e.g., the signaling 1734) to and / or from the network device 1718 with other devices (e.g., the wireless device 1702) according to corresponding RATs.

[0141] The network device 1718 may include one or more antenna (s) 1728 (e.g., one, two, four, or more) . In embodiments having multiple antenna (s) 1728, the network device 1718 may perform MIMO, digital beamforming, analog beamforming, beam steering, etc., as has been described.

[0142] The network device 1718 may include one or more interface (s) 1730. The interface (s) 1730 may be used to provide input to or output from the network device 1718. For example, a network device 1718 that is a base station may include interface (s) 1730 made up of transmitters, receivers, and other circuitry (e.g., other than the transceiver (s) 1726 / antenna (s) 1728 already described) that enables the base station to communicate with other equipment in a core network, and / or that enables the base station to communicate with external networks, computers, databases, and the like for purposes of operations, administration, and maintenance of the base station or other equipment operably connected thereto.

[0143] The network device 1718 may include a multi-cell multi-slot scheduling module 1732. The multi-cell multi-slot scheduling module 1732 may be implemented via hardware, software, or combinations thereof. For example, the multi-cell multi-slot scheduling module 1732 may be implemented as a processor, circuit, and / or instructions 1724 stored in the memory 1722 and executed by the processor (s) 1720. In some examples, the multi-cell multi-slot scheduling module 1732 may be integrated within the  processor (s) 1720 and / or the transceiver (s) 1726. For example, the multi-cell multi-slot scheduling module 1732 may be implemented by a combination of software components (e.g., executed by a DSP or a general processor) and hardware components (e.g., logic gates and circuitry) within the processor (s) 1720 or the transceiver (s) 1726.

[0144] The multi-cell multi-slot scheduling module 1732 may be used for various aspects of the present disclosure, for example, aspects of any of FIG. 8, FIG. 10, FIG. 12, and / or FIG. 15. The multi-cell multi-slot scheduling module 1732 may be configured to cause the network device 1718 to send a multi-cell multi-slot scheduling DCI to the wireless device 1702 and to use the physical channels scheduled by the multi-cell multi-slot scheduling DCI according to one or more embodiments discussed herein.

[0145] Embodiments contemplated herein include an apparatus comprising means to perform one or more elements of any of the method 700, the method 900, the method 1100, the method 1300, and / or the method 1400. This apparatus may be, for example, an apparatus of a UE (such as a wireless device 1702 that is a UE, as described herein) .

[0146] Embodiments contemplated herein include one or more non-transitory computer-readable media comprising instructions to cause an electronic device, upon execution of the instructions by one or more processors of the electronic device, to perform one or more elements of any of the method 700, the method 900, the method 1100, the method 1300, and / or the method 1400. This non-transitory computer-readable media may be, for example, a memory of a UE (such as a memory 1706 of a wireless device 1702 that is a UE, as described herein) .

[0147] Embodiments contemplated herein include an apparatus comprising logic, modules, or circuitry to perform one or more elements of any of the method 700, the method 900, the method 1100, the method 1300, and / or the method 1400. This apparatus may be, for example, an apparatus of a UE (such as a wireless device 1702 that is a UE, as described herein) .

[0148] Embodiments contemplated herein include an apparatus comprising: one or more processors and one or more computer-readable media comprising instructions that, when executed by the one or more processors, cause the one or more processors to perform one or more elements of any of the method 700, the method 900, the method 1100, the method 1300, and / or the method 1400. This apparatus may be, for example, an apparatus of a UE (such as a wireless device 1702 that is a UE, as described herein) .

[0149] Embodiments contemplated herein include a signal as described in or related to one or more elements of any of the method 700, the method 900, the method 1100, the method 1300, and / or the method 1400.

[0150] Embodiments contemplated herein include a computer program or computer program product comprising instructions, wherein execution of the program by a processor is to cause the processor to carry out one or more elements of any of the method 700, the method 900, the method 1100, the method 1300, and / or the method 1400. The processor may be a processor of a UE (such as a processor (s) 1704 of a wireless device 1702 that is a UE, as described herein) . These instructions may be, for example, located in the processor and / or on a memory of the UE (such as a memory 1706 of a wireless device 1702 that is a UE, as described herein) .

[0151] Embodiments contemplated herein include an apparatus comprising means to perform one or more elements of any of the method 800, the method 1000, the method 1200, and / or the method 1500. This apparatus may be, for example, an apparatus of a base station (such as a network device 1718 that is a base station, as described herein) .

[0152] Embodiments contemplated herein include one or more non-transitory computer-readable media comprising instructions to cause an electronic device, upon execution of the instructions by one or more processors of the electronic device, to perform one or more elements of any of the method 800, the method 1000, the method 1200, and / or the method 1500. This non-transitory computer-readable media may be, for example, a memory of a base station (such as a memory 1722 of a network device 1718 that is a base station, as described herein) .

[0153] Embodiments contemplated herein include an apparatus comprising logic, modules, or circuitry to perform one or more elements of any of the method 800, the method 1000, the method 1200, and / or the method 1500. This apparatus may be, for example, an apparatus of a base station (such as a network device 1718 that is a base station, as described herein) .

[0154] Embodiments contemplated herein include an apparatus comprising: one or more processors and one or more computer-readable media comprising instructions that, when executed by the one or more processors, cause the one or more processors to perform one or more elements of any of the method 800, the method 1000, the method 1200, and / or the method 1500. This apparatus may be, for example, an apparatus of a base station (such as a network device 1718 that is a base station, as described herein) .

[0155] Embodiments contemplated herein include a signal as described in or related to one or more elements of any of the method 800, the method 1000, the method 1200, and / or the method 1500.

[0156] Embodiments contemplated herein include a computer program or computer program product comprising instructions, wherein execution of the program by a processing element is to cause the processing element to carry out one or more elements of any of the method 800, the method 1000, the method 1200, and / or the method 1500. The processor may be a processor of a base station (such as a processor (s) 1720 of a network device 1718 that is a base station, as described herein) . These instructions may be, for example, located in the processor and / or on a memory of the base station (such as a memory 1722 of a network device 1718 that is a base station, as described herein) .

[0157] For one or more embodiments, at least one of the components set forth in one or more of the preceding figures may be configured to perform one or more operations, techniques, processes, and / or methods as set forth herein. For example, a baseband processor as described herein in connection with one or more of the preceding figures may be configured to operate in accordance with one or more of the examples set forth herein. For another example, circuitry associated with a UE, base station, network element, etc. as described above in connection with one or more of the preceding figures may be configured to operate in accordance with one or more of the examples set forth herein.

[0158] Any of the above described embodiments may be combined with any other embodiment (or combination of embodiments) , unless explicitly stated otherwise. The foregoing description of one or more implementations provides illustration and description, but is not intended to be exhaustive or to limit the scope of embodiments to the precise form disclosed. Modifications and variations are possible in light of the above teachings or may be acquired from practice of various embodiments.

[0159] Embodiments and implementations of the systems and methods described herein may include various operations, which may be embodied in machine-executable instructions to be executed by a computer system. A computer system may include one or more general-purpose or special-purpose computers (or other electronic devices) . The computer system may include hardware components that include specific logic for performing the operations or may include a combination of hardware, software, and / or firmware.

[0160] It should be recognized that the systems described herein include descriptions of specific embodiments. These embodiments can be combined into single systems, partially combined into other systems, split into multiple systems or divided or combined in other ways. In addition, it is contemplated that parameters, attributes, aspects, etc. of one embodiment can be used in another embodiment. The parameters, attributes, aspects, etc. are merely described in one or more embodiments for clarity, and it is recognized that the parameters, attributes, aspects, etc. can be combined with or substituted for parameters, attributes, aspects, etc. of another embodiment unless specifically disclaimed herein.

[0161] It is well understood that the use of personally identifiable information should follow privacy policies and practices that are generally recognized as meeting or exceeding industry or governmental requirements for maintaining the privacy of users. In particular, personally identifiable information data should be managed and handled so as to minimize risks of unintentional or unauthorized access or use, and the nature of authorized use should be clearly indicated to users.

[0162] Although the foregoing has been described in some detail for purposes of clarity, it will be apparent that certain changes and modifications may be made without departing from the principles thereof. It should be noted that there are many alternative ways of implementing both the processes and apparatuses described herein. Accordingly, the present embodiments are to be considered illustrative and not restrictive, and the description is not to be limited to the details given herein, but may be modified within the scope and equivalents of the appended claims.

Claims

1.A method of a user equipment (UE) , comprising:receiving, from a base station, a multi-cell multi-slot downlink control information (DCI) that schedules a plurality of physical channels for the UE on a plurality of cells, wherein:the multi-cell multi-slot DCI schedules each of one or more of the plurality cells with multiple of the plurality of physical channels; andthe multi cell multi-slot DCI schedules, on each of the plurality of cells, only one or more physical channels of the plurality of physical channels that are consecutive according to scheduled times of the plurality of physical channels; andusing the plurality of physical channels on the plurality of cells as scheduled by the multi-cell multi-slot DCI.2.The method of claim 1, wherein the plurality of physical channels comprises a plurality of physical downlink shared channels (PDSCHs) .3.The method of claim 1, wherein the plurality of physical channels comprises a plurality of physical uplink shared channels (PUSCHs) .4.A method of a base station, comprising:sending, to a user equipment (UE) , a multi-cell multi-slot downlink control information (DCI) that schedules a plurality of physical channels for the UE on a plurality of cells, wherein:the multi-cell multi-slot DCI schedules each of one or more of the plurality cells with multiple of the plurality of physical channels; andthe multi cell multi-slot DCI schedules, on each of the plurality of cells, only one or more physical channels of the plurality of physical channels that are consecutive according to scheduled times of the plurality of physical channels; andusing the plurality of physical channels on the plurality of cells as scheduled by the multi-cell multi-slot DCI.5.The method of claim 4, wherein the plurality of physical channels comprises a plurality of physical downlink shared channels (PDSCHs) .6.The method of claim 4, wherein the plurality of physical channels comprises a plurality of physical uplink shared channels (PUSCHs) .7.A method of a user equipment (UE) , comprising:sending, to a base station, a first indication that the UE is capable of using multiple physical channels scheduled by a multi-cell multi-slot downlink control information (DCI) on a first cell that are not consecutive according to scheduled times of a plurality of physical channels including the multiple physical channels that are scheduled for the UE on a plurality of cells by the multi-cell multi-slot DCI;receiving, from the base station, the multi-cell multi-slot DCI scheduling the multiple physical channels on the first cell that are not consecutive; andusing the plurality of physical channels on the plurality of cells as scheduled by the multi-cell multi-slot DCI.8.The method of claim 7, wherein the plurality of physical channels comprises a plurality of physical downlink shared channels (PDSCHs) .9.The method of claim 7, wherein the plurality of physical channels comprises a plurality of physical uplink shared channels (PUSCHs) .10.The method of claim 7, further comprising sending, to the base station, a second indication that the UE is capable of using the plurality of physical channels when the plurality of cells use different subcarrier spacings (SCSs) , and wherein the multiple physical channels of the first cell are interleaved by another physical channel scheduled by the multi-cell multi-slot DCI on a second cell of the plurality of cells that uses a different SCS than the first cell.11.A method of a base station, comprising:receiving, from a user equipment (UE) , a first indication that the UE is capable of using multiple physical channels scheduled by a multi-cell multi-slot downlink control information (DCI) on a first cell that are not consecutive according to scheduled times of a plurality of physical channels including the multiple physical channels that are scheduled for the UE on a plurality of cells by the multi-cell multi-slot DCI;sending, to the UE, the multi-cell multi-slot DCI scheduling the multiple physical channels on the first cell that are not consecutive; andusing the plurality of physical channels on the plurality of cells as scheduled by the multi-cell multi-slot DCI.12.The method of claim 11, wherein the plurality of physical channels comprises a plurality of physical downlink shared channels (PDSCHs) .13.The method of claim 11, wherein the plurality of physical channels comprises a plurality of physical uplink shared channels (PUSCHs) .14.The method of claim 11, further comprising receiving, from the UE, a second indication that the UE is capable of using the plurality of physical channels when the plurality of cells use different subcarrier spacings (SCSs) , and wherein the multiple physical channels of the first cell are interleaved by another physical channel scheduled by the multi-cell multi-slot DCI on a second cell of the plurality of cells that uses a different SCS than the first cell.15.A method of a user equipment (UE) , comprising:receiving, from a base station, a multi-cell multi-slot downlink control information (DCI) that schedules a plurality of physical downlink control channels (PDSCHs) for the UE on a plurality of cells, wherein the multi-cell multi-slot DCI schedules each of one or more of the plurality cells with multiple of the plurality PDSCHs; andin response to receiving the multi-cell multi-slot DCI:attempting to receive the plurality of PDSCHs from the plurality of cells;generating a plurality of HARQ-ACK bits corresponding to the plurality of PDSCHs, wherein each HARQ-ACK bit of the plurality of HARQ-ACK bits indicates whether or not a corresponding PDSCH of the plurality of PDSCHs was successfully received; andsending, to the base station, the plurality of HARQ-ACK bits using a plurality of physical uplink control channels (PUCCHs) .16.The method of claim 15, wherein a first PUCCH of the plurality of PUCCHs is for one or more first HARQ-ACK bits of the plurality of HARQ-ACK bits for one or more consecutive first PDSCHs of the plurality of PDSCHs and is sent no earlier than a first slot that is a first slot offset amount from a last-in-time first PDSCH of the one or more consecutive first PDSCHs.17.The method of claim 16, wherein a second PUCCH of the plurality of PUCCHs is for one or more second HARQ-ACK bits of the plurality of HARQ-ACK bits for one or more consecutive second PDSCHs of the plurality of PDSCHs and is sent no earlier than a second slot that is the first slot offset amount from a last-in-time second PDSCH of the one or more consecutive second PDSCHs.18.The method of claim 16, wherein a second PUCCH of the plurality of PUCCHs is for one or more second HARQ-ACK bits of the plurality of HARQ-ACK bits for one or more consecutive second PDSCHs of the plurality of PDSCHs and is sent no earlier than a second slot that is a second slot offset amount from a last-in-time second PDSCH of the one or more consecutive second PDSCHs.19.The method of claim 15, wherein a first PUCCH of the plurality of PUCCHs is for only one or more first HARQ-ACK bits of the plurality of HARQ-ACK bits for one or more first PDSCHs of the plurality of PDSCHs that are scheduled on a first cell of the plurality of cells.20.The method of claim 19, wherein a second PUCCH of the plurality of PUCCHs is for only one or more second HARQ-ACK bits of the plurality of HARQ-ACK bits for one or more second PDSCHs of the plurality of PDSCHs that are scheduled on a second cell of the plurality of cells.21.A method of a base station, comprising:sending, to a UE, a multi-cell multi-slot downlink control information (DCI) that schedules a plurality of physical downlink control channels (PDSCHs) for the UE on a plurality of cells, wherein the multi-cell multi-slot DCI schedules each of one or more of the plurality cells with multiple of the plurality PDSCHs; andreceiving, from the UE, in response to the multi-cell multi-slot DCI, in a plurality of physical uplink control channels (PUCCHs) , a plurality of HARQ-ACK bits corresponding to the plurality of PDSCHs, wherein each HARQ-ACK bit of the plurality of HARQ-ACK bits indicates whether or not a corresponding PDSCH of the plurality of PDSCHs was successfully received.22.The method of claim 21, wherein a first PUCCH of the plurality of PUCCHs is for one or more first HARQ-ACK bits of the plurality of HARQ-ACK bits for one or more consecutive first PDSCHs of the plurality of PDSCHs and is sent in a first slot that is a  first slot offset amount from a last-in-time first PDSCH of the one or more consecutive first PDSCHs.23.The method of claim 22, wherein a second PUCCH of the plurality of PUCCHs is for one or more second HARQ-ACK bits of the plurality of HARQ-ACK bits for one or more consecutive second PDSCHs of the plurality of PDSCHs and is sent in a second slot that is the first slot offset amount from a last-in-time second PDSCH of the one or more consecutive second PDSCHs.24.The method of claim 22, wherein a second PUCCH of the plurality of PUCCHs is for one or more second HARQ-ACK bits of the plurality of HARQ-ACK bits for one or more consecutive second PDSCHs of the plurality of PDSCHs and is sent no earlier than a second slot that is a second slot offset amount from a last-in-time second PDSCH of the one or more consecutive second PDSCHs.25.The method of claim 21, wherein a first PUCCH of the plurality of PUCCHs is for only one or more first HARQ-ACK bits of the plurality of HARQ-ACK bits for one or more first PDSCHs of the plurality of PDSCHs that are scheduled on a first cell of the plurality of cells.26.The method of claim 25, wherein a second PUCCH of the plurality of PUCCHs is for only one or more second HARQ-ACK bits of the plurality of HARQ-ACK bits for one or more second PDSCHs of the plurality of PDSCHs that are scheduled on a second cell of the plurality of cells.27.A method of a user equipment (UE) , comprising:receiving, from a base station, configuration information indicating that the UE is not to use frequency division orthogonal cover code (FD-OCC) OFF for rank 1 transmissions according to one or more subcarrier spacings (SCSs) ;receiving, from the base station, a multi-cell multi-slot downlink control information (DCI) that:schedules a plurality of physical channels for the UE on a plurality of cells, wherein the multi-cell multi-slot DCI schedules each of one or more of the plurality cells with multiple of the plurality physical channels; andincludes a type 1A demodulation reference signal (DMRS) antenna port indication that indexes to an FD-OCC ON entry in a DMRS lookup table for a first rank 1 transmission for a first physical channel of the plurality of physical channels that is on a first cell of the plurality of cells that uses a first SCS of the one or more SCSs;in response to receiving the multi-cell multi-slot DCI:attempting to use the plurality of physical channels from the plurality of cells, wherein the UE uses FD-OCC OFF corresponding to using the first physical channel.28.The method of claim 27, wherein using FD-OCC OFF corresponding to using the first physical channel comprises applying a default antenna port indication.29.The method of claim 27, wherein using FD-OCC OFF corresponding to using the first physical channel comprises using the FD-OCC ON entry without applying FD-OCC functionality.30.The method of claim 27, wherein the plurality of physical channels comprises a plurality of physical downlink shared channels (PDSCHs) .31.The method of claim 27, wherein the plurality of physical channels comprises a plurality of physical uplink shared channels (PUSCHs) .32.A method of a user equipment (UE) , comprising:receiving, from a base station, an indication that, corresponding to a plurality of physical uplink control channels (PUSCHs) for the UE that are scheduled on a plurality of cells by a multi-cell multi-slot DCI that schedules each of one or more of the plurality cells with multiple of the plurality PUSCHs, the UE is to perform demodulation reference signal (DMRS) bundling for consecutive ones of the plurality of PUSCHs that are on a same cell;receiving, from the base station, the multi-cell multi-slot DCI; andin response to receiving the multi-cell multi-slot DCI, using the plurality of PUSCHs from the plurality of cells, wherein two or more first PUSCHs of a first cell of the plurality of cells that are consecutive according to scheduled times of the plurality of PUSCHs are used according to a first DMRS bundling of the two or more first PUSCHs.33.The method of claim 32, wherein, further in response to receiving the multi-cell multi-slot DCI, two or more second PUSCHs of a second cell of the plurality of cells that  are consecutive according to the scheduled times of the plurality of PUSCHs are used according to a second demodulation reference signal bundling.34.A method of a base station, comprising:sending, to a user equipment (UE) , an indication that, corresponding to a plurality of physical uplink control channels (PUSCHs) for the UE that are scheduled on a plurality of cells by a multi-cell multi-slot DCI that schedules each of one or more of the plurality cells with multiple of the plurality PUSCHs, the UE is to perform demodulation reference signal (DMRS) bundling for consecutive ones of the plurality of PUSCHs that are on a same cell;sending, to the UE, the multi-cell multi-slot DCI.35.An apparatus comprising means to perform the method of any of claim 1 to claim 34.36.A computer-readable media comprising instructions to cause an electronic device, upon execution of the instructions by one or more processors of the electronic device, to perform the method of any of claim 1 to claim 34.37.An apparatus comprising logic, modules, or circuitry to perform the method of any of claim 1 to claim 34.38.A baseband processor for a user equipment (UE) that is configured to cause the UE to perform one or more elements of any one of claim 1 to claim 3, claim 7 to claim 10, claim 15 to claim 20, and claim 27 to claim 33.39.A baseband processor for a base station that is configured to cause the base station to perform one or more elements of any one of claim 4 to claim 6, claim 11 to claim 14, claim 21 to claim 26, and claim 34.

Citation Information

Patent Citations

  • Physical downlink control channel detection method and apparatus, and communication device

    CN117439704A

  • Method and apparatus for transmitting and receiving multi- slot based long pucchs in a wireless communication system

    US20190141698A1

  • Method and apparatus for HARQ process number indication

    WO2024000568A1