Downlink (DL) scheduling mechanism for internet-of-things (IOT) non-terrestrial network (NTN) in time-division-duplex (TDD) mode

The proposed DL scheduling mechanism for IoT NTN in TDD mode addresses the challenge of efficient resource allocation by separating DL and UL communications in time, optimizing spectrum and power use for IoT devices in non-terrestrial networks.

WO2026073406A1PCT designated stage Publication Date: 2026-04-09APPLE INC +1
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-10-03
Publication Date
2026-04-09

AI Technical Summary

Technical Problem

In non-terrestrial networks using time-division-duplex (TDD) mode, efficient scheduling of downlink (DL) communications is challenging due to the intermittent nature of TDD communications, which can lead to interference and inefficient use of radio-frequency spectrum and power, particularly for IoT devices with limited resources.

Method used

A downlink scheduling mechanism for IoT NTN in TDD mode is introduced, utilizing a periodic subset of radio frames for DL and UL communications, with defined periodic patterns and guard periods, allowing for efficient resource allocation and minimizing interference by separating DL and UL signals in time.

Benefits of technology

This approach enhances the efficient use of radio-frequency spectrum and power for IoT devices in NTN, ensuring effective communication by optimizing DL scheduling and reducing energy consumption.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024123203_09042026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024123203_09042026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

In accordance with at least one aspect disclosed herein, downlink (DL) scheduling for an internet-of-things (IoT) non-terrestrial network (NTN) in a time domain duplexing (TDD) mode is provided. As an example, the DL scheduling may comprise search space duration adjustment. As another example, the DL scheduling may comprise search space periodicity adjustment. As yet another example, the DL scheduling may comprise narrowband physical DL shared channel (NPDSCH) transmission timing adjustment, such as adjustment of a starting time of a NPDSCH transmission. As a further example, the DL scheduling may comprise NPDSCH transmission timing adjustment, such as adjustment of a duration of a NPDSCH transmission. As another example, the DL scheduling may comprise system information (SI) acquisition enhancement, wherein system information block (SIB) transmissions are extended over multiple non-contiguous radio frames.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

DOWNLINK (DL) SCHEDULING MECHANISM FOR INTERNET-OF-THINGS (IOT) NON-TERRESTRIAL NETWORK (NTN) IN TIME-DIVISION-DUPLEX (TDD) MODEFIELD

[0001] This disclosure relates to wireless communication networks, including techniques for scheduling satellite downlink (DL) communications of a wireless communication network.BACKGROUND

[0002] As the number of mobile devices within wireless networks, and the demand for mobile data traffic, continue to increase, changes are made to system requirements and architectures to better address current and anticipated demands. For example, some wireless communication networks may be developed to implement fifth generation (5G) or new radio (NR) technology, sixth generation (6G) technology, and so on. An aspect of such technology includes addressing how wireless devices wireless resources may be allocated to communications between user equipment (UEs) and base stations (which may include one or more cells) .

[0003] One context in which communications can occur can involve a non-terrestrial network (NTN) . As an example, a NTN can be implemented using one or more satellites. Some types of satellites may support frequency division duplexing (FDD) according to which DL and uplink (UL) communications may occur in different bands. In other cases, such as when a satellite is not equipped with highly selective filtering (e.g., transmit and receive filtering as may be provided by what may be referred to as a duplexer or diplexer) , when separate DL and UL bands are not available (e.g., not allocated) , or when sufficient communication capacity is available in a band to convey both DL and DL signals, it may be desirable to use time division duplexing (TDD) to implement a NTN. With TDD, DL signals and UL signals can be intermittent and offset in time.

[0004] Given the intermittent nature of TDD communications, scheduling communications, such as DL communications, is useful. Scheduling can help support efficient use of radio-frequency (RF) spectrum and efficient use of power, such as power used for operation of a device, such as a user equipment (UE) .BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0005] The present disclosure will be readily understood and enabled by the detailed description and accompanying figures of the drawings. Like reference numerals may designate  like features and structural elements. Figures and corresponding descriptions are provided as non-limiting examples of aspects, implementations, etc., of the present disclosure, and references to "an" or “one” aspect, implementation, etc., may not necessarily refer to the same aspect, implementation, etc., and may mean at least one, one or more, etc.

[0006] Fig. 1 is a block diagram of an example of a system in which Internet-of-Things (IoT) NTN TDD scheduling can be provided according to one or more implementations described herein.

[0007] Fig. 2 is a timing diagram illustrating an example of downlink scheduling of radio frames in a TDD mode according to one or more implementations described herein as compared with radio frames in a FDD mode.

[0008] Fig. 3 is a timing diagram illustrating a first example of periodic scheduling of parts of a DL communication in non-contiguous DL radio frames according to one or more implementations described herein.

[0009] Fig. 4 is a timing diagram illustrating a second example of periodic scheduling of parts of a DL communication in non-contiguous DL radio frames according to one or more implementations described herein.

[0010] Fig. 5 is a flow diagram illustrating a method for DL scheduling, wherein a narrowband physical downlink control channel (NPDCCH) search space duration is configured, according to one or more implementations described herein.

[0011] Fig. 6 is a flow diagram illustrating a method for DL scheduling, wherein a NPDCCH search space periodicity is configured, according to one or more implementations described herein.

[0012] Fig. 7 is timing diagram illustrating three examples of scheduling a starting time of a narrowband physical DL shared channel (NPDSCH) communication according to one or more implementations described herein.

[0013] Fig. 8 is a flow diagram illustrating a method for DL scheduling comprising scheduling a start of a NPDSCH transmission, according to one or more implementations described herein.

[0014] Fig. 9 is a timing diagram illustrating three example of a first approach and three examples of a second approach for DL scheduling with respect to a duration of a NPDSCH communication according to one or more implementations described herein.

[0015] Fig. 10 is a flow diagram illustrating a method for DL scheduling, wherein a duration is of a NPDSCH transmission is configured, according to one or more implementations described herein.

[0016] Fig. 11 is a flow diagram illustrating a method for DL scheduling, wherein system information block (SIB) transmissions are extended over multiple non-contiguous radio frames, according to one or more implementations described herein.

[0017] Fig. 12 is a block diagram of some aspects of components of an apparatus according to one or more implementations described herein.

[0018] Fig. 13 is a block diagram of example interfaces of baseband circuitry according to one or more implementations described herein.DETAILED DESCRIPTION

[0019] The following detailed description refers to the accompanying drawings. Like reference numbers in different drawings may identify the same or similar features, elements, operations, etc. Additionally, the present disclosure is not limited to the following description as other implementations may be utilized, and structural or logical changes made, without departing from the scope of the present disclosure.

[0020] Mobile communication networks may include one or more types and / or generations of wireless communication networks, such as 4th generation (4G) (e.g., Long-Term Evolution (LTE) ) networks, 5th generation (5G) or new radio (NR) networks, etc. Such networks may include user equipment (UEs) and base stations (BSs) that communicate with one another wirelessly. As an example, UEs can communicate directly with terrestrially located BSs. As another example, a UE can communicate with a satellite orbiting the Earth as part of a non-terrestrial network (NTN) . The satellite can communicate with a ground station or another satellite. Communication from a UE can be further exchanged via one or more ground stations or one or more other satellites. As an example, a satellite can serve as a BS, with backhaul from the satellite to the Earth or to another satellite. As another example, a satellite can need not provide the functionality of a BS but may receive and relay a signal or information from a UE to or through another satellite or to a ground station, providing flexibility in the location of the BS functionality in space or on Earth.

[0021] For a NTN using a TDD band, an eNB can perform scheduling of DL transmissions. According to such DL scheduling, an eNB can transmit a narrowband physical DL control channel (NPDCCH) and a narrowband physical DL shared channel (NPDSCH) . Such NTN DL transmissions using a TDD band are different from NTN DL transmissions using a FDD band. UE will need to know when to receive the NPDCCH and the NPDSCH. As an example, the eNB can perform the DL scheduling and can inform the UE of the DL scheduling. As another example, the UE can perform the DL scheduling and inform the eNB of the DL scheduling. In one scenario, a eNB may be separate from a satellite, and the satellite may simply forward  signals from the eNB to the UE and vice versa. In another scenario, a satellite can include an eNB such that the eNB and the satellite are considered as one entity. Accordingly, a method and apparatus as disclosed herein may be implemented, for example, in an eNB, in a satellite, or in a UE.

[0022] A satellite may have one or more radio-frequency (RF) bands, such as a ground station uplink band and a ground station downlink band, for communication with one or more ground stations or one or more other satellites. Optionally, a satellite may have one or more RF bands for inter-satellite communication. A satellite may have one or more RF bands, such as a mobile station downlink band and a mobile station uplink band, for communication with one or more mobile stations, such as UEs. If only one band is available for communication with mobile stations or if communications for both downlink and uplink between a satellite and a mobile station is otherwise desired, a time-division duplexing (TDD) technique can be used to separate the downlink and uplink signals in time from one another.

[0023] RF receivers are capable of receiving weak signals, and RF transmitters are capable of transmitting strong signals. If a stronger signal is at or near the same frequency as a weaker signal, the stronger signal may interfere with reception of the weaker signal. To implement TDD, transmission at a device of RF signals can occur at times distinct from times at which the device receives RF signals. For example, uplink signals from a UE to a satellite can be transmitted by the UE at times different from times during which the UE receives downlink signals from the satellite. Since satellites, even those in low earth orbit (LEO) , are a considerable distance from the UEs with which they can communicate, a considerable propagation delay can exist between transmission and reception of a RF signal in either the downlink or uplink direction. Accordingly, a method and apparatus for downlink scheduling in a TDD mode in a NTN is provided.

[0024] Fig. 1 is a block diagram of an example of a network in which IoT NTN TDD scheduling can be provided according to one or more implementations described herein. Example network 100 may include UEs 110-1, 110-2, etc. (referred to collectively as “UEs 110” and individually as “UE 110” ) , a radio access network (RAN) 120, a core network (CN) 130, application servers 140, external networks 150, satellites 160-1, 160-2, etc. (referred to collectively as “satellites 160” and individually as “satellite 160” ) , and Internet of Things (IoT) NTN TDD scheduler 190. IoT NTN TDD scheduler 190 can be implemented, for example, in RAN 120, as shown by connection 191, in satellite 160, as shown by connection 192, or in UE 110, as shown by connection 193. As shown, network 100 may include a non-terrestrial network (NTN) comprising one or more satellites 160 in communication with UEs 110 and RAN 120. As another example, one or more of satellites 160 can include RAN functionality and can  communicate, for example, via one or more ground stations 195, with CN 130. Communication from satellites 160 to ground station 195 can occur along communication path 197, and communication from ground station 195 to CN 130 can occur along communication path 196.

[0025] The systems and devices of example network 100 may operate in accordance with one or more communication standards, such as 2nd generation (2G) , 3rd generation (3G) , 4th generation (4G) (e.g., long-term evolution (LTE) ) , and / or 5th generation (5G) (e.g., new radio (NR) ) communication standards of the 3rd generation partnership project (3GPP) . Additionally, or alternatively, one or more of the systems and devices of example network 100 may operate in accordance with other communication standards and protocols discussed herein, including future versions or generations of 3GPP standards (e.g., sixth generation (6G) standards, seventh generation (7G) standards, etc. ) , Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) standards (e.g., wireless metropolitan area network (WMAN) , worldwide interoperability for microwave access (WiMAX) , etc. ) , and more.

[0026] As shown, UEs 110 may include smartphones (e.g., handheld touchscreen mobile computing devices connectable to one or more wireless communication networks) . Additionally, or alternatively, UEs 110 may include other types of mobile or non-mobile computing devices capable of wireless communications, such as personal data assistants (PDAs) , pagers, laptop computers, desktop computers, wireless handsets, etc. In some implementations, UEs 110 may include internet of things (IoT) devices (or IoT UEs) that may comprise a network access layer designed for low-power IoT applications utilizing short-lived UE connections. Additionally, or alternatively, an IoT UE may utilize one or more types of technologies, such as machine-to-machine (M2M) communications or machine-type communications (MTC) (e.g., to exchanging data with an MTC server or other device via a public land mobile network (PLMN) ) , proximity-based service (ProSe) or device-to-device (D2D) communications, sensor networks, IoT networks, and more. Depending on the scenario, an M2M or MTC exchange of data may be a machine-initiated exchange, and an IoT network may include interconnecting IoT UEs (which may include uniquely identifiable embedded computing devices within an Internet infrastructure) with short-lived connections. In some scenarios, IoT UEs may execute background applications (e.g., keep-alive messages, status updates, etc. ) to facilitate the connections of the IoT network.

[0027] UEs 110 may communicate and establish a connection with (e.g., be communicatively coupled) with RAN 120, which may involve one or more wireless channels 114-1 and 114-2, each of which may comprise a physical communications interface  / layer. In some implementations, a UE may be configured with dual connectivity (DC) as a multi-radio access technology (multi-RAT) or multi-radio dual connectivity (MR-DC) , where a multiple receive and transmit (Rx / Tx) capable UE may use resources provided by different network nodes  122 (e.g., 122-1 and 122-2) that may be connected via non-ideal backhaul (e.g., where one network node provides NR access and the other network node provides either Evolved Universal Mobile Telecommunications System Terrestrial Radio Access (E-UTRA) for LTE or NR access for 5G) . In such a scenario, one network node may operate as a master node (MN) and the other as the secondary node (SN) . The MN and SN may be connected via a network interface, and at least the MN may be connected to the CN 130. Additionally, at least one of the MN or the SN may be operated with shared spectrum channel access, and functions specified for UE 110 can be used for an integrated access and backhaul mobile termination (IAB-MT) . Similar for UE 110, the IAB-MT may access the network using either one network node or using two different nodes with enhanced dual connectivity (EN-DC) architectures, new radio dual connectivity (NR-DC) architectures, or the like. In some implementations, a base station (as described herein) may be an example of network node, such as RAN node 122.

[0028] As shown, UE 110 may also, or alternatively, connect to access point (AP) 116 via connection interface 118, which may include an air interface enabling UE 110 to communicatively couple with AP 116. AP 116 may comprise a wireless local area network (WLAN) , WLAN node, WLAN termination point, etc. The connection interface 118 may comprise a local wireless connection, such as a connection consistent with any IEEE 702.11 protocol, and AP 116 may comprise a wireless fidelity  router or other AP. While not explicitly depicted in Fig. 3, AP 116 may be connected to another network (e.g., the Internet) without connecting to RAN 120 or CN 130. In some scenarios, UE 110, RAN 120, and AP 116 may be configured to utilize LTE-WLAN aggregation (LWA) techniques or LTE WLAN radio level integration with IPsec tunnel (LWIP) techniques. LWA may involve UE 110 in RRC_CONNECTED (wherein RRC refers to Radio Resource Control) being configured by RAN 120 to utilize radio resources of LTE and WLAN. LWIP may involve UE 110 using WLAN radio resources (e.g., connection interface 118) via IPsec protocol tunneling to authenticate and encrypt packets (e.g., Internet Protocol (IP) packets) communicated via connection interface 118. IPsec tunneling may include encapsulating the entirety of original IP packets and adding a new packet header, thereby protecting the original header of the IP packets.

[0029] RAN 120 may include one or more RAN nodes 122-1 and 122-2 (referred to collectively as RAN nodes 122, and individually as RAN node 122) that enable channels 114-1 and 114-2 to be established between UEs 110 and RAN 120. RAN nodes 122 may include network access points configured to provide radio baseband functions for data and / or voice connectivity between users and the network based on one or more of the communication technologies described herein (e.g., 2G, 3G, 4G, 5G, WiFi, etc. ) . As examples therefore, a RAN node may be an E-UTRAN Node B (e.g., an enhanced Node B, eNodeB, eNB, 4G base station,  etc. ) , a next generation (NG) base station (e.g., a 5G base station, NR base station, next generation eNBs (gNB) , etc. ) . RAN nodes 122 may include a roadside unit (RSU) , a transmission reception point (TRxP or TRP) , and one or more other types of ground stations (e.g., terrestrial access points) . In some scenarios, RAN node 122 may be a dedicated physical device, such as a macrocell base station, and / or a low power (LP) base station for providing femtocells, picocells or other like having smaller coverage areas, smaller user capacity, or higher bandwidth compared to macrocells. As described below, in some implementations, satellites 160 may operate as base stations (e.g., RAN nodes 122) with respect to UEs 110. As such, references herein to a base station, RAN node 122, etc., may involve implementations where the base station, RAN node 122, etc., is a terrestrial network node and also to implementation where the base station, RAN node 122, etc., is a non-terrestrial network node (e.g., satellite 160) .

[0030] Some or all of RAN nodes 122 may be implemented as one or more software entities running on server computers as part of a virtual network, which may be referred to as a centralized RAN (CRAN) and / or a virtual baseband unit pool (vBBUP) . In these implementations, the CRAN or vBBUP may implement a RAN function split, such as a packet data convergence protocol (PDCP) split wherein radio resource control (RRC) and PDCP layers may be operated by the CRAN / vBBUP and other Layer 2 (L2) protocol entities may be operated by individual RAN nodes 122; a media access control (MAC)  / physical (PHY) layer split wherein RRC, PDCP, radio link control (RLC) , and MAC layers may be operated by the CRAN / vBBUP and the PHY layer may be operated by individual RAN nodes 122; or a “lower PHY” split wherein RRC, PDCP, RLC, MAC layers and upper portions of the PHY layer may be operated by the CRAN / vBBUP and lower portions of the PHY layer may be operated by individual RAN nodes 122. This virtualized framework may allow freed-up processor cores of RAN nodes 122 to perform or execute other virtualized applications.

[0031] In some implementations, an individual RAN node 122 may represent individual gNB-distributed units (DUs) connected to a gNB-control unit (CU) via individual F1 interfaces. In such implementations, the gNB-DUs may include one or more remote radio heads or radio frequency (RF) front end modules (RFEMs) , and the gNB-CU may be operated by a server (not shown) located in RAN 120 or by a server pool (e.g., a group of servers configured to share resources) in a similar manner as the CRAN / vBBUP. Additionally, or alternatively, one or more of RAN nodes 122 may be next generation eNBs (i.e., gNBs) that may provide evolved universal terrestrial radio access (E-UTRA) user plane and control plane protocol terminations toward UEs 110, and that may be connected to a 5G core network (5GC) 130 via a next generation core (NGC) interface, such as interfaces 124, 126, and 128.

[0032] Any of the RAN nodes 122 may terminate an air interface protocol and may be the first point of contact for UEs 110. In some implementations, any of the RAN nodes 122 may fulfill various logical functions for the RAN 120 including, but not limited to, radio network controller (RNC) functions such as radio bearer management, uplink and downlink dynamic radio resource management and data packet scheduling, and mobility management. UEs 110 may be configured to communicate using orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) communication signals with each other or with any of the RAN nodes 122 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 (SL) communications) , although the scope of such implementations may not be limited in this regard. The OFDM signals may comprise a plurality of orthogonal subcarriers.

[0033] In some implementations, a downlink resource grid may be used for downlink transmissions from any of the RAN nodes 122 to UEs 110, and uplink transmissions may utilize similar techniques. The grid may be a time-frequency grid (e.g., a resource grid or time-frequency resource grid) that represents the physical resource for downlink in each slot. Such a time-frequency plane representation is a common practice for OFDM systems, which makes it intuitive for radio resource allocation. Each column and each row of the resource grid corresponds to one OFDM symbol and one OFDM subcarrier, respectively. The duration of the resource grid in the time domain corresponds to one slot in a radio frame. The smallest time-frequency unit in a resource grid is denoted as a resource element. Each resource grid comprises resource blocks, which describe the mapping of certain physical channels to resource elements. Each resource block may comprise a collection of resource elements (REs) ; in the frequency domain, this may represent the smallest quantity of resources that currently may be allocated. There are several different physical downlink channels that are conveyed using such resource blocks.

[0034] Further, RAN nodes 122 may be configured to wirelessly communicate with UEs 110, and / or one another, over a licensed medium (also referred to as the “licensed spectrum” and / or the “licensed band” ) , an unlicensed shared medium (also referred to as the “unlicensed spectrum” and / or the “unlicensed band” ) , or combination thereof. A licensed spectrum may include channels that operate in the frequency range of approximately 400 MHz to approximately 3.8 GHz, whereas the unlicensed spectrum may include the 5 GHz band. A licensed spectrum may correspond to channels or frequency bands selected, reserved, regulated, etc., for certain types of wireless activity (e.g., wireless telecommunication network activity) ,  whereas an unlicensed spectrum may correspond to one or more frequency bands that are not restricted for certain types of wireless activity. Whether a particular frequency band corresponds to a licensed medium or an unlicensed medium may depend on one or more factors, such as frequency allocations determined by a public-sector organization (e.g., a government agency, regulatory body, etc. ) or frequency allocations determined by a private-sector organization involved in developing wireless communication standards and protocols, etc.

[0035] To operate in the unlicensed spectrum, UEs 110 and the RAN nodes 122 may operate using licensed assisted access (LAA) , eLAA, and / or feLAA mechanisms. In these implementations, UEs 110 and the RAN nodes 122 may perform one or more known medium-sensing operations or carrier-sensing operations in order to determine whether one or more channels in the unlicensed spectrum is unavailable or otherwise occupied prior to transmitting in the unlicensed spectrum. The medium / carrier sensing operations may be performed according to a listen-before-talk (LBT) protocol.

[0036] The LAA mechanisms may be built upon carrier aggregation (CA) technologies of LTE-Advanced systems. In CA, each aggregated carrier is referred to as a component carrier (CC) . In some cases, individual CCs may have a different bandwidth than other CCs. In time division duplex (TDD) systems, the number of CCs as well as the bandwidths of each CC may be the same for downlink (DL) and uplink (UL) . CA also comprises individual serving cells to provide individual CCs. The coverage of the serving cells may differ, for example, because CCs on different frequency bands will experience different pathloss. A primary service cell or PCell may provide a primary component carrier (PCC) for both UL and DL, and may handle RRC and non-access stratum (NAS) related activities. The other serving cells are referred to as SCells, and each SCell may provide an individual secondary component carrier (SCC) for both UL and DL. The SCCs may be added and removed as required, while changing the PCC may require UE 110 to undergo a handover. In LAA, eLAA, and feLAA, some or all of the SCells may operate in the unlicensed spectrum (referred to as “LAA SCells” ) , and the LAA SCells are assisted by a PCell operating in the licensed spectrum. When a UE is configured with more than one LAA SCell, the UE may receive UL grants on the configured LAA SCells indicating different physical uplink shared channel (PUSCH) starting positions within a same subframe.

[0037] The physical downlink shared channel (PDSCH) may carry user data and higher layer signaling to UEs 110. The physical downlink control channel (PDCCH) may carry information about the transport format and resource allocations related to the PDSCH channel, among other things. The PDCCH may also inform UEs 110 about the transport format, resource allocation, and hybrid automatic repeat request (HARQ) information related to the uplink shared channel. Typically, downlink scheduling (e.g., assigning control and shared channel resource blocks to  UE 110-2 within a cell) may be performed at any of the RAN nodes 122 based on channel quality information fed back from any of UEs 110. The downlink resource assignment information may be sent on the PDCCH used for (e.g., assigned to) each of UEs 110.

[0038] The PDCCH uses control channel elements (CCEs) to convey the control information, wherein a number of CCEs (e.g., 6 or the like) may consists of a resource element groups (REGs) , where a REG is defined as a physical resource block (PRB) in an OFDM symbol. Before being mapped to resource elements, the PDCCH complex-valued symbols may first be organized into quadruplets, which may then be permuted using a sub-block interleaver for rate matching, for example. Each PDCCH may be transmitted using one or more of these CCEs, where each CCE may correspond to nine sets of four physical resource elements known as REGs. Four quadrature phase shift keying (QPSK) symbols may be mapped to each REG. The PDCCH may be transmitted using one or more CCEs, depending on the size of the downlink control information (DCI) and the channel condition. There may be four or more different PDCCH formats defined in LTE with different numbers of CCEs (e.g., aggregation level, L=1, 2, 4, 8, or 16) .

[0039] Some implementations may use concepts for resource allocation for control channel information that are an extension of the above-described concepts. For example, some implementations may utilize an extended PDCCH (EPDCCH) that uses PDSCH resources for control information transmission. The EPDCCH may be transmitted using one or more enhanced channel control elements (ECCEs) . Similar to the above, each ECCE may correspond to nine sets of four physical resource elements known as an enhanced resource element groups (EREGs) . An ECCE may have other numbers of EREGs in some situations.

[0040] The RAN nodes 122 may be configured to communicate with one another via interface 123. In implementations where the system is an LTE system, interface 123 may be an X2 interface. The X2 interface may be defined between two or more RAN nodes 122 (e.g., two or more eNBs  / gNBs or a combination thereof) that connect to evolved packet core (EPC) or CN 130, or between two eNBs connecting to an EPC. In some implementations, the X2 interface may include an X2 user plane interface (X2-U) and an X2 control plane interface (X2-C) . The X2-U may provide flow control mechanisms for user data packets transferred over the X2 interface and may be used to communicate information about the delivery of user data between eNBs or gNBs. For example, the X2-U may provide specific sequence number information for user data transferred from a master eNB (MeNB) to a secondary eNB (SeNB) ; information about successful in sequence delivery of PDCP packet data units (PDUs) to a UE 110 from an SeNB for user data; information of PDCP PDUs that were not delivered to a UE 110; information about a current minimum desired buffer size at the SeNB for transmitting to the UE user data; and the  like. The X2-C may provide intra-LTE access mobility functionality (e.g., including context transfers from source to target eNBs, user plane transport control, etc. ) , load management functionality, and inter-cell interference coordination functionality.

[0041] As shown, RAN 120 may be connected (e.g., communicatively coupled) to CN 130. CN 130 may comprise a plurality of network elements 132, which are configured to offer various data and telecommunications services to customers / subscribers (e.g., users of UEs 110) who are connected to the CN 130 via the RAN 120. In some implementations, CN 130 may include an evolved packet core (EPC) , a 5G CN, and / or one or more additional or alternative types of CNs. The components of the CN 130 may be implemented in one physical node or separate physical nodes including components to read and execute instructions from a machine-readable or computer-readable medium (e.g., a non-transitory machine-readable storage medium) . In some implementations, network function virtualization (NFV) may be utilized to virtualize any or all the above-described network node roles or functions via executable instructions stored in one or more computer-readable storage mediums (described in further detail below) . A logical instantiation of the CN 130 may be referred to as a network slice, and a logical instantiation of a portion of the CN 130 may be referred to as a network sub-slice. Network Function Virtualization (NFV) architectures and infrastructures may be used to virtualize one or more network functions, alternatively performed by proprietary hardware, onto physical resources comprising a combination of industry-standard server hardware, storage hardware, or switches. In other words, NFV systems may be used to execute virtual or reconfigurable implementations of one or more EPC components / functions.

[0042] As shown, CN 130, application servers 140, and external networks 150 may be connected to one another via interfaces 134, 136, and 138, which may include IP network interfaces. Application servers 140 may include one or more server devices or network elements (e.g., virtual network functions (VNFs) offering applications that use IP bearer resources with CN 130 (e.g., universal mobile telecommunications system packet services (UMTS PS) domain, LTE PS data services, etc. ) . Application servers 140 may also, or alternatively, be configured to support one or more communication services (e.g., voice over IP (VoIP sessions, push-to-talk (PTT) sessions, group communication sessions, social networking services, etc. ) for UEs 110 via the CN 130. Similarly, external networks 150 may include one or more of a variety of networks, including the Internet, thereby providing the mobile communication network and UEs 110 of the network access to a variety of additional services, information, interconnectivity, and other network features.

[0043] As shown, example network 100 may include an NTN that may comprise one or more satellites 160-1 and 160-2 (collectively, “satellites 160” ) . Satellites 160 may be in  communication with UEs 110 via service link or wireless interface 162 and / or RAN 120 via feeder links or wireless interfaces 164 (depicted individually as 164-1 and 164-2) . In some implementations, satellite 160 may operate as a passive or transparent network relay node regarding communications between UE 110 and the terrestrial network (e.g., RAN 120) . In some implementations, satellite 160 may operate as an active or regenerative network node such that satellite 160 may operate as a base station to UEs 110 (e.g., as a gNB of RAN 120) regarding communications between UE 110 and RAN 120. In some implementations, satellites 160 may communicate with one another via a direct wireless interface (e.g., 166) or an indirect wireless interface (e.g., via RAN 120 using interfaces 164-1 and 164-2) .

[0044] Additionally, or alternatively, satellite 160 may include a geosynchronous-earth-orbit (GEO) satellite, low-earth-orbit (LEO) satellite, or another type of satellite. Satellite 160 may also, or alternatively pertain to one or more satellite systems or architectures, such as a global navigation satellite system (GNSS) , global positioning system (GPS) , global navigation satellite system (GLONASS) , BeiDou navigation satellite system (BDS) , etc. In some implementations, satellites 160 may operate as bases stations (e.g., RAN nodes 122) with respect to UEs 110. As such, references herein to a base station, RAN node 122, etc., may involve implementations where the base station, RAN node 122, etc., is a terrestrial network node and implementation, where the base station, RAN node 122, etc., is a non-terrestrial network node (e.g., satellite 160) .

[0045] Fig. 2 is a timing diagram illustrating an example of downlink scheduling of radio frames in a TDD mode according to one or more implementations described herein as compared with radio frames in a FDD mode. Comparison 200 shows an FDD mode and a TDD mode. In a FDD mode, a sequence 202 of DL radio frames in a DL direction and a sequence 203 of UL radio frames in a UL direction can be communicated simultaneously. sequence 202 of DL radio frames can be transmitted in a DL band of RF and sequence 203 of UL radio frames can be transmitted in a UL band of RF.

[0046] Sequence 202 of DL radio frames 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, and 219 are identified using system frame numbers (SFNs) as SFN0, SFN1, SFN2, SFN3, SFN…, SFN…, SFN N=1, SFN N, and SFN N+1, respectively. Sequence 203 of UL radio frames 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, and 229 are identified using SFNs as SFN0, SFN1, SFN2, SFN3, SFN…, SFN…, SFN N=1, SFN N, and SFN N+1, respectively. The SFNs need not be distinct, and can be identical, between sequence 202 and sequence 203, as the separation in RF from each other allows the DL band and the UL band to support DL communication and UL communication independently.

[0047] Sequence 204 of radio frames 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, and 239 are identified using SFNs as SFN0, SFN1, SFN2, SFN3, SFN…, SFN…, SFN N-1, SFN N, and  SFN N+1, respectively. One or more of radio frames 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, and 239 can be assigned to be used for DL communication, and one or more of radio frames 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, and 239 can be assigned to be used for UL communication. Radio frames assigned for DL communication and radio frames assigned for UL communication are mutually exclusive. As an example, DL scheduling can be implemented by scheduling a first part, such as part one 241, of a DL communication to occur in a first radio frame, such as radio frame 231, and a second part, such as part two 242, of the DL communication to occur in a second radio frame, such as radio frame 237. The parts of the DL communication need not be scheduled in contiguous radio frames but can be scheduled to be communicated in a periodic subset of radio frames. The scheduling of DL communication in a periodic subset of radio frames can provide what may be referred to as selective availability, which can be used to provide efficient use of a NTN of limited data capacity for low-power, low-data-rate devices, such as IoT devices.

[0048] In accordance with at least one aspect disclosed herein, a downlink scheduling mechanism for IoT NTN in a TDD mode is disclosed. As one example, satellites in low earth orbit (LEO) of nominally 600 kilometer (km) or 1200 km altitude may be used in a IoT NTN and can support a TDD mode. In a TDD mode, both DL and UL communications can occur in a single RF band. As one example, both DL and UL communications can occur in a mobile satellite services (MSS) band spanning 1616-1626.5 megahertz (MHz) . As an example, standalone deployment can be implemented with anchor and non-anchor carriers (i.e., operations can occur with one or more carriers providing a range of communication services, with one or more carriers providing only communications of a type suitable for narrowband (NB) IoT (NB-IoT) devices, or both) . As an example, an NTN can operate with an Earth fixed tracking area, with either Earth fixed cells or Earth moving cells for non-geostationary orbits (NGSO) .

[0049] In accordance with at least one aspect disclosed herein, a NB-IoT NTN TDD mode allows configuring the usage of radio resources in a MSS allocated band with a periodic subset of the UL and DL subframes in N radio frames. The periodic pattern may consist of a non-overlapping set of usable contiguous UL subframes and set of usable contiguous DL subframes, and guard periods, which is periodic every N radio frames. As an example, a value of N=9 can be considered as a baseline value, although any appropriate value may be used. As an example, no blind detection may be assumed at the UE side. As an example, the value of N and the configuration of the periodic pattern may be fixed per band.

[0050] In accordance with at least one aspect disclosed herein, definition, configuration, signaling, and UE procedures for DL scheduling according to a periodic pattern for a NB-IoT TDD NTN mode are provided. Support can be provided for an IoT NTN half-duplex (HD)  satellite access node (SAN) . A periodicity of selective availability can be established for the use of, for example, one radio frame every N radio frames (1: N) . Use can be limited to only some of a full number of available radio frames in a configured, repetitive pattern. The radio frames used can be offset in time to provide DL and UL separation in time. A scheduling offset can be used in the DL and UL timing relationship. The scheduling offset can be referred to as a DL-UL-offset. As examples, round trip delays of up to approximately 26 milliseconds (ms) for a 600 km orbit and up to approximately 42 ms for a 1200 km orbit can be expected. With an example of a radio frame comprising ten subframes of approximately one ms each, a radio frame can be expected to span approximately 10 ms. Accordingly, a UL transmission responsive to a DL transmission or a DL transmission responsive to a UL transmission may occur in a radio frame that is not immediately temporally adjacent to the end of the first transmission to allow for a round trip delay in excess of a radio frame duration and even half of the round trip delay in excess of the radio frame duration.

[0051] DL communication in a NB-IoT context involves use of a narrowband physical downlink control channel (NPDCCH) . As a NPDCCH can convey information, such as a DL control indicator (DCI) , with parameters for DL operation, reception of information conveyed by a NPDCCH is an early step in establishing DL communication. A UE can search across a search space to receive a NPDCCH. A UE can utilize information about a NPDCCH search space to facilitate its reception of a NPDCCH. By avoiding having a UE search beyond parameter values that may be used to describe the NPDCCH search space, NPDCCH reception can be performed efficiently. Efficient NPDCCH reception can be useful, especially in instance where conservation of energy used to power a UE is important, for example, in the NB-IoT context.

[0052] An aggregation level and a repetition level can be defined with respect to a NPDCCH search space. As an example, an aggregation level L’ = {1, 2} can be defined. As an example, a repetition level R = {1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048} can be defined. Each candidate can be repeated in a set of R consecutive NB-IoT DL subframes excluding subframes for system information (IS) message transmissions. Locations of starting subframe k can be given by k=kb, where kb is the b-th consecutive NB-IoT DL subframe from subframe k0, excluding subframes for system information (SI) message transmissions, where b=u·R and A location of a zeroth starting subframe k0 can be given by Rmax can be configured by npdcch-NumRepetitions, with values, for example, from {1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048} . Periodicity of search space can be defined according to a period T= Rmax *G, G= {1.5, 2, 4, 8, 16, 32, 48, 64} , aoffset= {0, 1 / 8, 1 / 4, 3 / 8} . As an example, a base station (BS) , such as an eNodeB (eNB) , can be configured to select only values that result in T≥4.

[0053] A search space can be, for example, a UE-specific search space (USS) or, for example, a common search space (CSS) . For a USS, G is UE-specific. For a CSS for remote access response (RAR) , Message 3 retransmission (Msg3re-tx) , or Message 4 (Msg4) , G is cell-specific and a narrowband physical random access channel (NPRACH) is resource-specific. Msg3 is a physical uplink shared channel (PUSCH) , such as a narrowband physical uplink shared channel (NPUSCH) , which may communicate radio resource control (RRC) messages or physical layer (PHY) data. Msg4 is a message that communicates medium access control (MAC) data for contention resolution.

[0054] DL communication in a NB-IoT context involves use of a narrowband physical downlink shared channel (NPDSCH) . According to one example, NPDCCH and NPDSCH are multiplexed only based on time division multiplexing (TDM) at a subframe level at least per UE. According to one example, only cross subframe scheduling with a minimum delay is supported. According to one example, a UE shall, upon detection on a given serving cell of a NPDCCH with DCI format N1, N2 ending in subframe n, intended for the UE, decode, starting in (n+5) DL subframe for FDD, the corresponding NPDSCH transmission in X consecutive NB-IoT DL subframe (s) , which may be expressed as X=NTB·NRep·NSF, where NRep is number of repetitions for NPDSCH, indicated by a repetition number IRep of a repetition number field, where NSF is number of subframes for NPDSCH, indicated by a resource assignment value ISF of a resource assignment field, and NTB is determined by a field which may be referred to as a number of scheduled transport block (TB) for unicast field. A value k0 (or kdelay) is a number of NB-IoT DL subframe (s) starting in DL subframe n+5 for FDD until DL subframe n0, indicated by Idelay of a scheduling delay field.

[0055] DL communication in a NB-IoT context involves acquisition of a SI message in NB-IoT. A system information block (SIB) can contain SI. A SIB referred to as SIB1 has an information element (IE) of SI-schedulingInfo with a list of schedulingInfo and a common SI-windowlength (w) . Each schedulingInfo corresponds to a SIB type, with its own SI-periodicity (T) . A procedure for determining a start of a SI-window for a SIB type comprises two steps. In step one, a slot index for starting SIB reception is determined by calculating an integer value x=(n-1) ·w. As an example, the slot index can be a total number of slots for sending SIB types before the current n-th SIB. In step two, a SI-window starts at subframe #0 in the radio frame for which (H-SFN*1024+SFN) modT=floor (x / 10) +Offset, where H is a hyper system frame number (HSFN) , SFN is a system frame number, T is the SI-periodicity, x is the slot index for starting SIB reception, and Offset is the offset of the start of the SI-window (si-RadioFrameOffset) . The floor function outputs the greatest integer less than or equal to its input value.

[0056] In accordance with at least one aspect disclosed herein, scheduling of DL transmissions under a selective availability case is provided. With respect to NPDCCH scheduling, in accordance with at least one aspect disclosed herein, search space duration adjustment is provided. In accordance with at least one aspect disclosed herein, configuration restriction is provided. In accordance with at least one aspect disclosed herein, modification of search space duration is provided based on duration of consecutive DL SFNs. In accordance with at least one aspect disclosed herein, search space expansion over multiple non-consecutive DL SFNs is provided.

[0057] Also with respect to NPDCCH scheduling, in accordance with at least one aspect disclosed herein, search space periodicity adjustment is provided. In accordance with at least one aspect disclosed herein, a new search space periodicity T’ depends on N.

[0058] With respect to NPDSCH scheduling, in accordance with at least one aspect disclosed herein, determination of a starting time of NPDSCH transmission is provided. In accordance with at least one aspect disclosed herein, a delay to the start of the subsequent DL SFN after the reception of NPDCCH is determined. In accordance with at least one aspect disclosed herein, a delay to the start of the DL SFN after (n+ 4ms +kdelay) , where n the subframe with NPDCCH is determined. In accordance with at least one aspect disclosed herein, a delay to n+ (4 ms +kdelay) *Sis determined, where the scaling factor depends on N.

[0059] Also with respect to NPDSCH scheduling, determination of a duration of a NPDSCH transmission is provided. In accordance with at least one aspect disclosed herein, a total absolute transmission duration is configured to remain unchanged. In accordance with at least one aspect disclosed herein, a total actual transmission duration is configured to remain unchanged.

[0060] In accordance with at least one aspect disclosed herein, scheduling of transmission time for SIB under a selective availability case is provided. In accordance with at least one aspect disclosed herein, SIB transmissions can be extended over multiple non-contiguous radio frames.

[0061] In accordance with at least one aspect disclosed herein, DL scheduling with NPDCCH search space adjustment is provided. In accordance with at least one aspect disclosed herein, search space duration adjustment is provided. A number of consecutive radio frames with DL data can be expressed as A (e.g., A=1) . A duration of A consecutive radio frames with DL data (e.g., (AL / 2) *R ms) may exceed a duration of consecutive DL SFNs available for use. In accordance with at least one aspect disclosed herein, configuration restriction may be used to restrict a maximum value of R, Rmax, to fit a search space duration within a number of radio frames, such as one radio frame. For example, each search space duration can be configured not to exceed A*10 ms (i.e., the duration of A radio frames) . Rmax can be configured, for example,  with only values from {1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048} which are smaller than or equal to A*10. Thus, for example, with A = 1, Rmax can be restricted to a value selected from among {1, 2, 4, 8} .

[0062] In accordance with at least one aspect disclosed herein, search space duration can be modified based on a duration of consecutive DL SFNs. For example, Rmax can be configured with a value from {1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048} . A modified search space duration and an actual maximum repetition level can be reduced to the largest value not larger than A*10. For example, with Rmax initially configured as 16, a modified Rmax’ or search space duration can be modified to be 8 if A=1.

[0063] In accordance with at least one aspect disclosed herein, search space expansion over multiple non-consecutive DL SFNs can be performed. Fig. 3 and Fig. 4 show examples of search space expansion over multiple non-consecutive DL SFNs.

[0064] Fig. 3 is a timing diagram illustrating a first example of periodic scheduling of parts of a DL communication in non-contiguous DL radio frames according to one or more implementations described herein. In accordance with at least one aspect disclosed herein, a search space duration in a DL radio frame is limited to number of subframes no more than a number of subframes in the DL radio frame. As an example, a search space duration in a DL radio frame comprising 10 subframes is limited to 10 subframes or fewer. As an example, a search space duration in a DL radio frame can be limited to a number of subframes equal to a power of two no more than a number of subframes in the DL radio frame. As an example, a search space duration in each DL radio frame of 10 subframes is fixed to 8 subframes.

[0065] If the configured maximum repetition level is a level larger than the number of subframes to which the search space duration in a DL radio frame is limited, the remaining part of the search space can be provided in the next non-consecutive DL radio frame. As an example, if the configured maximum repetition level is larger than, for example, 8, then the following part can be provided in the next non-consecutive DL radio frame.

[0066] Timing diagram 300 shows a first DL radio frame 303 followed, after one or more intervening frames, by a second DL radio frame 304. Within the first DL radio frame 303, examples 301 for different values of repetition level R and aggregation level AL are shown. Examples 301 comprise examples 311, 312, 313, 314, and 315. A first example 311 shows eight possible NPDCCH instances spanning one subframe each for a repetition level of 1. A second example 312 shows four possible NPDCCH instances spanning two subframes each for AL=2 and R=2. A third example 313 shows two possible NPDCCH instances spanning four subframes each for AL=2 and R=4. A fourth example 314 shows one possible NPDCCH instance spanning eight subframes for AL=2 and R=8. A fifth example 315 has a repetition level R equal to 16,  which is more than the number of subframes in the first DL radio frame 303, so only a first part, spanning eight subframes, of the possible NPDCCH instance is within the first DL radio frame 303. The entire possible NPDCCH instance for the fifth example spans eight subframes within the first DL radio frame 303 and another eight subframes within the second DL radio frame 304.

[0067] Examples 302 continue examples 301, respectively, into the second DL radio frame 304. Examples 302 comprise examples 321, 322, 323, 324, and 325. The first example 311 continues as example 321, which shows eight possible NPDCCH instances spanning one subframe each for the repetition level of 1. The second example 312 continues as example 322, which shows four possible NPDCCH instances spanning two subframes each for AL=2 and R=2. The third example 313 continues as example 323, which shows two possible NPDCCH instances spanning four subframes each for AL=2 and R=4. The fourth example 314 continues as example 324, which shows one possible NPDCCH instance spanning eight subframes for AL=2 and R=8. The fifth example 315 continues as example 325. Example 325 includes a second part of the possible NPDCCH instance for a repetition level R of 16, the first part of which occurred during the first DL radio frame 303 as example 315.

[0068] Fig. 4 is a timing diagram illustrating a second example of periodic scheduling of parts of a DL communication in non-contiguous DL radio frames according to one or more implementations described herein. In accordance with at least one aspect disclosed herein, the search space duration in each DL radio frame can occupy the whole number (e.g., 10) of subframes of the DL radio frame. Timing diagram 400 shows a first DL radio frame 403 followed, after one or more intervening frames, by a second DL radio frame 404. Within the first DL radio frame 403, examples 401 for different values of repetition level R and aggregation level AL are shown. Examples 401 comprise examples 411, 412, 413, 414, and 415. A first example 411 shows ten possible NPDCCH instances spanning one subframe each for a repetition level of 1. A second example 412 shows five possible NPDCCH instances spanning two subframes each for AL=2 and R=2. A third example 413 shows two and a half possible NPDCCH instances spanning four subframes each for AL=2 and R=4. After the first two possible NPDCCH instances, a first part of a third possible NPDCCH instance is provided in the first DL radio frame 403, with the second part of the third possible NPDCCH instance to follow in the second DL radio frame 404. A fourth example 414 shows one and a quarter possible NPDCCH instances spanning ten subframes for AL=2 and R=8. After the first possible NPDCCH instance, a first part of a second possible NPDCCH instance is provided in the first DL radio frame 403, with the second part of the second possible NPDCCH to follow in the second DL radio frame 404. A fifth example 415 has a repetition level R equal to 16, which is more than the number of subframes in the first DL radio frame 403, so only a first part, spanning  ten subframes, of the possible NPDCCH instance is within the first DL radio frame 403. The entire possible NPDCCH instance for the fifth example spans ten subframes within the first DL radio frame 403 and another six subframes within the second DL radio frame 404.

[0069] Examples 402 continue examples 401, respectively, into the second DL radio frame 404. Examples 402 comprise examples 421, 422, 423, 424, and 425. The first example 411 continues as example 421, which shows six possible NPDCCH instances spanning one subframe each for the repetition level of 1. The second example 412 continues as example 422, which shows three possible NPDCCH instances spanning two subframes each for AL=2 and R=2. The third example 413 continues as example 423, which shows one and a half possible NPDCCH instances spanning four subframes each for AL=2 and R=4. Example 423 begins with the second part of the third possible NPDCCH instance, which is followed by the fourth possible NPDCCH instance for AL=2 and R=4. The fourth example 414 continues as example 424, which shows three-quarters of a possible NPDCCH instance spanning six subframes for AL=2 and R=8. Example 424 is the second part of the second possible NPDCCH instance of example 414. The first part of the second possible NPDCCH instance in example 414 included a quarter of the second possible NPDCCH instance, so the three-quarters of the second possible NPDCCH instance in example 424 completes the second possible NPDCCH of the combined fourth example. The fifth example 415 continues as example 425. Example 425 includes a second part of the possible NPDCCH instance for a repetition level R of 16, the first part of which occurred during the first DL radio frame 403 as example 415. The second part of the possible NPDCCH instance of example 425 spans six subframes, as the first part of the possible NPDCCH instance of example 415 spans ten subframes, so the combination of the ten subframes of example 415 and the six subframes of example 425 sum to the 16 subframes for the possible NPDCCH instance for AL=2 and R=16 of the combined fifth example.

[0070] Fig. 5 is a flow diagram illustrating a method for DL scheduling, wherein a NPDCCH search space duration is configured, according to one or more implementations described herein. Method 500 comprises block 501 and block 505. In block 501, where DL scheduling is performed, wherein a NPDCCH search space is configured according to one of the features shown in subblocks 502, 503, or 504. In subblock 502, a search space duration is configured according to a multiplicative product of ten milliseconds times a number of consecutive radio frames of a DL transmission. In subblock 503, a search space duration is configured based on a duration of consecutive DL radio frames, wherein the search space duration and a maximum repetition level are configured to provide a search space duration according to the multiplicative product of ten milliseconds times the number of consecutive radio frames of the DL transmission. In subblock 504, a search space is configured to be expanded  over multiple non-consecutive DL radio frames. From block 501, method 500 continues to block 505. In block 505, participation in communication of the DL scheduling to a UE occurs. As an example, such participation can comprise transmission of the DL scheduling from a BS (e.g., an eNB) to a UE. As another example, such participation can comprise transmission of the DL scheduling from a satellite to a UE. As yet another example, such participation can comprise reception of the DL scheduling by a UE. For example, a UE can receive the DL scheduling from another entity. As another example, a UE can receive the DL scheduling from circuitry within the UE.

[0071] In accordance with at least one aspect disclosed herein, DL scheduling with NPDCCH search space adjustment is provided. In accordance with at least one aspect disclosed herein, NPDCCH search space periodicity adjustment is provided. An existing NPDCCH search space periodicity can be expressed as T=Rmax *G, wherein T is a period, Rmax is a maximum repetition level, and G is a starting subframe configuration for a NPDCCH, as may be referred to using the term npdcch-StartSF-USS or npdcch-StartSF-CSS-RA.

[0072] In accordance with at least one aspect disclosed herein, a new search space periodicity T’ depends on N. As a first example, a new search space periodicity T’ = max {N*10, T} . For example, T = 8 ms and N=5, T’ = 50 ms. As a second example, a new search space periodicity T’ = least common multiple of (N*10) and T. For example, T = 8 ms and N=5, T’= 200 ms. As a third example, a new search space periodicity T’ = T*N*10. For example, T= 8 ms and N= 5, T’ = 400 ms.

[0073] Fig. 6 is a flow diagram illustrating a method for DL scheduling, wherein a narrowband physical downlink control channel (NPDCCH) search space periodicity is configured, according to one or more implementations described herein. Method 600 comprises block 601 and block 605. In block 601, wherein DL scheduling is performed, wherein a NPDCCH search space is configured according to one of the features shown in subblocks 602, 603, or 604. In subblock 602, a search space periodicity is configured to be less than or equal to a maximum of a multiplicative product of a selective availability periodicity and 10 and a multiplicative product of a maximum repetition level value and a starting subframe configuration for a NPDCCH. In subblock 603, a search space periodicity is configured to be a least common multiple of a multiplicative product of the selective availability periodicity and 10 and a multiplicative product of the maximum repetition level value and the starting subframe configuration for the NPDCCH. In subblock 604, a search space periodicity is configured to be a multiplicative product of the selective availability periodicity, 10, the maximum repetition level value, and the starting subframe configuration for the NPDCCH.

[0074] From block 601, method 600 continues to block 605. In block 605, participation in communication of the DL scheduling to a UE occurs. As an example, such participation can comprise transmission of the DL scheduling from a BS (e.g., an eNB) to a UE. As another example, such participation can comprise transmission of the DL scheduling from a satellite to a UE. As yet another example, such participation can comprise reception of the DL scheduling by a UE. For example, a UE can receive the DL scheduling from another entity. As another example, a UE can receive the DL scheduling from circuitry within the UE.

[0075] In accordance with at least one aspect disclosed herein, DL scheduling with NPDSCH transmission timing adjustment is provided. In accordance with at least one aspect disclosed herein, adjustment of a starting time of a NPDSCH transmission is provided. With a temporal separation of the end of a NPDCCH to the beginning of a NPDSCH of (4 ms +kdelay) , it is likely the NPDSCH transmission starts at a different radio frame than the radio frame in which the NPDCCH was transmitted. Accordingly, a starting time of a NPDSCH transmission can be configured to be in a different radio frame than the radio frame in which the NPDCCH transmission occurred.

[0076] Fig. 7 is timing diagram illustrating three examples of scheduling a starting time of a narrowband physical DL shared channel (NPDSCH) communication according to one or more implementations described herein. In accordance with at least one aspect disclosed herein, according to a first example, a delay to the start of the subsequent DL SFN after the reception of NPDCCH is independent of 4ms + kdelay. As an example, a scheduling delay field in DCI format N_1 is reserved and may be used to set an independent delay time. In accordance with at least one aspect disclosed herein, according to a second example, a delay to the start of the DL SFN is set to be equal to (n+ 4ms +kdelay) , where n the subframe with the NPDCCH transmission. Thus, an additional delay of n can be added to the 4ms + kdelay to extend the delay to schedule the NPDSCH transmission during a desired subsequent DL radio frame. In accordance with at least one aspect disclosed herein, according to a third example, a delay to the start of the DL SFN is set to n+ (4 ms +kdelay) *S, where the scaling factor depends on N. For example, S is the least common factor of (10*N) ms and (4ms + kdelay) ms.

[0077] Timing diagram 700 shows a sequence of non-contiguous DL radio frames 701, 702, 703, and 704. DL radio frame 701 corresponds to a SFN 0. DL radio frame 702 corresponds to a SFN N-1. DL radio frame 703 corresponds to a SFN 2N-1. DL radio frame 704 corresponds to a SFN 3N-1. In first example 711, DCI 721 is communicated during DL radio frame 701. After a delay 723 independent of 4ms + kdelay, NPDSCH 722 is communicated during DL radio frame 702. In second example 712, DCI 731 is communicated during DL radio frame 701. After a combined delay equal to the sum of delay 733 and delay 734, NPDSCH 732 is  communicated during DL radio frame 703. Delay 733 is equal to 4ms + kdelay. Delay 734 depends on n, where n is the subframe with the NPDCCH. In third example 713, DCI 741 is communicated during DL radio frame 701. After delay 743, NPDSCH 742 is communicated during DL radio frame 704. Delay 743 is equal to (4ms + kdelay) *S, where S is a scaling factor that depends on N.

[0078] Fig. 8 is a flow diagram illustrating a method for DL scheduling comprising scheduling a start of a NPDSCH transmission, according to one or more implementations described herein. Method 800 comprises block 801 and block 805. In block 801, DL scheduling is performed, wherein a start of a NPDSCH transmission is scheduled according to one of the features shown in subblocks 802, 803, or 804. In subblock 802, according to a first example, a start of a NPDSCH transmission is scheduled to a start of a subsequent DL radio frame after reception of a NPDCCH (e.g., after reception of a DCI) , which is followed by a delay independent of a delay consisting of a sum of an independent delay and a dependent delay. For example, the independent delay may be 4ms, and the dependent delay may be kdelay.

[0079] In subblock 803, according to a second example, a start of a NPDSCH transmission is scheduled to a start of a subsequent DL radio frame after reception of a NPDCCH (e.g., after reception of a DCI) , which is followed by a delay consisting of a sum of an independent delay, a dependent delay, and a subframe offset delay. The subframe offset delay is based on a subframe in which the NPDCCH (e.g., the DCI) ) is communicated. For example, the independent delay may be 4ms, and the dependent delay may be kdelay.

[0080] In subblock 804, according to a third example, a start of a NPDSCH transmission is scheduled to a start of a subsequent DL radio frame after reception of a NPDCCH (e.g., after reception of a DCI) , which is followed by a delay consisting of a multiplicative product of a scaling factor and a sum of an independent delay and a dependent delay. The scaling factor corresponds to the DL radio frame. For example, the independent delay may be 4ms, and the dependent delay may be kdelay.

[0081] From block 801, method 800 continues to block 805. In block 805, participation in communication of the DL scheduling to a UE occurs. As an example, such participation can comprise transmission of the DL scheduling from a BS (e.g., an eNB) to a UE. As another example, such participation can comprise transmission of the DL scheduling from a satellite to a UE. As yet another example, such participation can comprise reception of the DL scheduling by a UE. For example, a UE can receive the DL scheduling from another entity. As another example, a UE can receive the DL scheduling from circuitry within the UE.

[0082] In accordance with at least one aspect disclosed herein, DL scheduling with NPDSCH transmission timing adjustment is provided. In accordance with at least one aspect  disclosed herein, adjustment of a duration of a NPDSCH transmission is provided. In accordance with at least one aspect disclosed herein, as X=NTB·NRepN·SF, wherein NSF is between 1 and 10 subframes; NRep is between 1 and 2048 and X can be from 1 ms (or subframe) up to 409, 600 ms (or subframes) , it is likely X is larger than (10*A) ms. Accordingly, as one example, a total absolute transmission duration can be preserved as unchanged or, as another example, a total actual transmission duration can be preserved as unchanged. As an example, preserving as unchanged a total absolute transmission duration can be understood as maintaining a fixed ending time of a NPDSCH transmission regardless of whether there are subframes without DL transmissions. As an example, preserving as unchanged a total actual transmission duration can be understood as maintaining a fixed transmission duration of a NPDSCH transmission, although a NPDSCH transmission may be split into portions of shorter durations or a NPDSCH transmission may be deferred to a later DL radio frame. Both examples can be understood to involve adjustment of a duration of a NPDSCH transmission, as preserving as unchanged a total absolute transmission duration can involve shortening a duration of a NPDSCH transmission by omitting or truncating a NPDSCH transmission, and preserving as unchanged a total actual transmission duration can involve splitting a NPDSCH transmission into portions of shorter duration or durations in different DL radio frames.

[0083] Fig. 9 is a timing diagram illustrating three examples of a first approach and three examples of a second approach for DL scheduling with respect to a duration of a NPDSCH communication according to one or more implementations described herein. In accordance with at least one aspect disclosed herein, a first approach involves keeping a total absolute transmission duration unchanged. If a NPDSCH transmission is not in a DL radio frame, then this NPDSCH transmission is skipped. If a NPDSCH is in a DL radio frame, then this NPDSCH transmission is made. If a NPDSCH is partly in a DL radio frame, then, according to a first option, the whole NPDSCH is skipped, or, according to a second option, the NPDSCH continues for the subframes in the DL radio frame.

[0084] In accordance with at least one aspect disclosed herein, a second approach involves keeping the total actual transmission duration unchanged. Every NPDSCH transmission is in a DL radio frame. If a NPDSCH is partly in a DL radio frame, then, according to a first option, this NPDSCH transmission is split to two DL radio frames, or, according to a second option, this NPDSCH delays starting to the next DL radio frame, and a NPDSCH transmission always finishes in a DL radio frame.

[0085] Timing diagram 900 shows a sequence of non-contiguous DL radio frames 901, 902, 903, and 904. Non-contiguous DL radio frames 901, 902, and 903 occur over a span 971 of X subframes. DL radio frame 901 corresponds to a SFN #A. DL radio frame 902 corresponds to a  SFN #A+N. DL radio frame 903 corresponds to a SFN #A+L*N. DL radio frame 904 corresponds to a SFN #A+ (X-1) *N. In a first example of the first approach, a NPDSCH 911 is transmitted in DL radio frame 901, but since NPDSCH 912 is not in a DL radio frame, transmission of NPDSCH 912 is skipped such that NPDSCH 912 is not transmitted. A NPDSCH 913 is transmitted in DL radio frame 902, but since NPDSCH 914 is not in a DL radio frame, transmission of NPDSCH 914 is skipped such that NPDSCH 914 is not transmitted. A NPDSCH 915 is transmitted in DL radio frame 903.

[0086] In second example of the first approach, a NPDSCH 921 is transmitted in DL radio frame 901, but since NPDSCH 922 is partly but not fully in DL radio frame 901, the entire NPDSCH 922 is skipped such that NPDSCH 912 is not transmitted. A NPDSCH 923 is partly but not fully in DL radio frame 902, so the entire NPDSCH 923 is skipped and not transmitted. A NPDSCH 924 is in DL radio frame 902, so NPDSCH 924 is transmitted during DL radio frame 902. A NPDSCH 925 is partly but not fully in DL radio frame 903, so the entire NPDSCH 925 is skipped and not transmitted. A NPDSCH 926 is in DL radio frame 903, so NPDSCH 926 is transmitted during DL radio frame 903.

[0087] In third example of the first approach, a NPDSCH 931 is transmitted in DL radio frame 901, but since NPDSCH 932 is partly but not fully in DL radio frame 901, the portion of NPDSCH 932 in DL radio frame 901 is transmitted, but the portion of NPDSCH 932 not in DL radio frame 901 is skipped such that the portion of NPDSCH 932 not in DL radio frame 901 is not transmitted. A NPDSCH 933 is partly but not fully in DL radio frame 902, so the portion of NPDSCH 933 that is not in DL radio frame 902 is skipped and not transmitted, but the portion of NPDSCH 933 that is in DL radio frame 902 is transmitted. A NPDSCH 934 is in DL radio frame 902, so NPDSCH 934 is transmitted during DL radio frame 902. A NPDSCH 935 is partly but not fully in DL radio frame 903, so the portion of NPDSCH 935 that is not in DL radio frame 903 is skipped and not transmitted, but the portion of NPDSCH 935 that is in DL radio frame 903 is transmitted. A NPDSCH 936 is in DL radio frame 903, so NPDSCH 936 is transmitted during DL radio frame 903.

[0088] In a first example of the second approach, a NPDSCH 941 is transmitted in DL radio frame 901. A NPDSCH 942 is transmitted in DL radio frame 902. A NPDSCH 943 is transmitted in DL radio frame 903. A NPDSCH 944 is transmitted in DL radio frame 904.

[0089] In second example of the second approach, a NPDSCH 951 is transmitted in DL radio frame 901, but since a second NPDSCH is partly but not fully in DL radio frame 901, the second NPDSCH is split into two portions to be transmitted in two DL radio frames. An initial portion 952 in DL radio frame 901 of a NPDSCH partly but not fully in DL radio frame 901 is transmitted in DL radio frame 901. The remaining portion 953 of the NPDSCH is transmitted in  DL radio frame 902. A NPDSCH 954 is transmitted in DL radio frame 902 after the remaining portion 953 of the split NPDSCH. A remaining portion 955 of a NPDSCH that was partly but not fully in a previous DL radio frame is transmitted in DL radio frame 904. A NPDSCH 956 is transmitted in DL radio frame 904 after remaining portion 955 of a split NPDSCH.

[0090] In third example of the second approach, a NPDSCH 961 is transmitted in DL radio frame 901, but since NPDSCH 962 would exceed the bounds of DL radio frame 901, NPDSCH 962 is instead transmitted in DL radio frame 902. NPDSCH 963 is transmitted in DL radio frame 903, but since NPDSCH 964 would exceed the bounds of DL radio frame 903, NPDSCH 964 is instead transmitted in DL radio frame 904.

[0091] Fig. 10 is a flow diagram illustrating a method for DL scheduling, wherein a duration is of a NPDSCH transmission is configured, according to one or more implementations described herein. Method 1000 comprises block 1001 and block 1002. In block 1001, DL scheduling is performed, wherein a duration of a NPDSCH transmission is configured based on a sum of a number of transport blocks (TBs) plus a number of repetitions for NPDSCH plus a number of subframes for NPDSCH, wherein the number of subframes is between 1 and 10, inclusive, wherein the number repetitions is between 1 and 2048, inclusive, and wherein the sum is between 1 millisecond and 409, 600 milliseconds, inclusive.

[0092] From block 1001, method 1000 continues to block 1002. In block 1002, participation in communication of the DL scheduling to a UE occurs. As an example, such participation can comprise transmission of the DL scheduling from a BS (e.g., an eNB) to a UE. As another example, such participation can comprise transmission of the DL scheduling from a satellite to a UE. As yet another example, such participation can comprise reception of the DL scheduling by a UE. For example, a UE can receive the DL scheduling from another entity. As another example, a UE can receive the DL scheduling from circuitry within the UE.

[0093] In accordance with at least one aspect disclosed herein, DL scheduling with extension of SIB transmissions over a plurality of non-contiguous radio frames is provided. In accordance with at least one aspect disclosed herein, with a number of consecutive radio frames with DL being denoted as A (e.g., A=1) and N denoting a selective availability periodicity for DL radio frames, SIB transmissions are extended over multiple non-contiguous radio frames. A configured SI-window length (W) can be maintained. A number of radio frames in which all SIBs can be transmitted can be determined according to D’ = W*S, wherein S is the total number of SIB types and W is the configured SI window length. As an example, for W = 10 subframes or 1 radio frame and S = 4, D’ = 4 radio frames. A number of N-frame periodicities for all SIBs transmission is determined to be equal to The basic periodicity of SIB is set to be As an example, for A = 1 and N = 10 (radio frames) , Ttemp = 40 radio frames. The periodicity is updated for each SIB, wherein Tn is the periodicity of SIBn.

[0094] In accordance with at least one aspect disclosed herein, according to a first option, if Tn≤Ttemp, then T′n=Ttemp, and if Tn>Ttemp, then T′n=Tn. As an example, for Tn= 16 radio frames, Tn’ = 40 radio frames, and for Tn=64 radio frames, Tn’ = 64 radio frames.

[0095] In accordance with at least one aspect disclosed herein, according to a second option,  As an example, for Tn= 16 radio frames, Tn’ = 80 radio frames, and for Tn=64 radio frames, Tn’ = 320 radio frames.

[0096] In accordance with at least one aspect disclosed herein, according to a third option, T′n=Ttemp. In accordance with the third option, the configured SIB periodicity can be ignored, and a unified SIB periodicity can be used instead.

[0097] In accordance with at least one aspect disclosed herein, to extend SIB transmissions over multiple non-contiguous radio frames, for SIBn, xn = (n-1) *w. The SI-window starts at subframe #0 in the radio frame for which (H-SFN*1024+SFN) modT′=floor (xn / 10) *N+Offset, wherein T’ is the updated periodicity, N is the selective availability periodicity for DL radio frames, and the floor function outputs the greatest integer less than or equal to its input value. As an example, for W = 1 frame, N =10 frames, and S= 4, D’ = 4 frames and Ttemp = 40. For SIB2 with n=1; x1=0, and T1= 8, then T’ = 40 (option 2) and SFN = 0, 40, …. For SIB5 with n=4, x4=30, and T4=32, then T’ =160 (option 2) and SFN = 30, 190, ….

[0098] Fig. 11 is a flow diagram illustrating a method for DL scheduling, wherein system information block (SIB) transmissions are extended over multiple non-contiguous radio frames, according to one or more implementations described herein. Method 1100 comprises block 1101 and block 1102. In block 1101, DL scheduling is performed, wherein SIB transmissions are extended over multiple non-contiguous radio frames. From block 1101, method 1100 continues at block 1102. In block 1102, participation in communication of the DL scheduling to a UE occurs. As an example, such participation can comprise transmission of the DL scheduling from a BS (e.g., an eNB) to a UE. As another example, such participation can comprise transmission of the DL scheduling from a satellite to a UE. As yet another example, such participation can comprise reception of the DL scheduling by a UE. For example, a UE can receive the DL scheduling from another entity. As another example, a UE can receive the DL scheduling from circuitry within the UE.

[0099] Fig. 12 is a block diagram of some aspects of components of an apparatus according to one or more implementations described herein. A device 1200 can include application circuitry 1202, baseband circuitry 1204, RF circuitry 1206, front-end module (FEM) circuitry  1208, one or more antennas 1210, and power management circuitry (PMC) 1212 coupled together at least as shown. The components of the illustrated device 1200 can be included in a UE or a RAN node. In some implementations, the device 1200 can include fewer elements (e.g., a RAN node may not utilize application circuitry 1202, and instead include a processor / controller to process IP data received from a CN such as a 5GC or an Evolved Packet Core (EPC) ) . In some implementations, the device 1200 can include additional elements such as, for example, memory / storage, display, camera, sensor (including one or more temperature sensors, such as a single temperature sensor, a plurality of temperature sensors at different locations in device 1200, etc. ) , or input / output (I / O) interface. In other implementations, the components described below can be included in more than one device (e.g., said circuitries can be separately included in more than one device for Cloud-RAN (C-RAN) implementations) .

[0100] The application circuitry 1202 can include one or more application processors. For example, the application circuitry 1202 can include circuitry such as, but not limited to, one or more single-core or multi-core processors. The processor (s) can include any combination of general-purpose processors and dedicated processors (e.g., graphics processors, application processors, etc. ) . The processors can be coupled with or can include memory / storage and can be configured to execute instructions stored in the memory / storage to enable various applications or operating systems to run on the device 1200. In some implementations, processors of application circuitry 1202 can process IP data packets received from an EPC.

[0101] The baseband circuitry 1204 can include circuitry such as, but not limited to, one or more single-core or multi-core processors. The baseband circuitry 1204 can include one or more baseband processors or control logic to process baseband signals received from a receive signal path of the RF circuitry 1206 and to generate baseband signals for a transmit signal path of the RF circuitry 1206. Baseband circuitry 1204 can interface with the application circuitry 1202 for generation and processing of the baseband signals and for controlling operations of the RF circuitry 1206. For example, in some implementations, the baseband circuitry 1204 can include a 3G baseband processor 1204A, a 4G baseband processor 1204B, a 5G baseband processor 1204C, or other baseband processor (s) 1204D for other existing generations, generations in development or to be developed in the future (e.g., 2G, 6G, etc. ) . The baseband circuitry 1204 (e.g., one or more of baseband processors 1204A-D) can handle various radio control functions that enable communication with one or more radio networks via the RF circuitry 1206. In other implementations, some or all of the functionality of baseband processors 1204A-D can be included in modules stored in the memory 1204G and executed via a Central Processing Unit (CPU) 1204E. As an example, memory 1204G can store instructions 1290, which may be executed to cause apparatus to perform operations implementing functionality in accordance  with one or more aspects disclosed herein. The radio control functions can include, but are not limited to, signal modulation / demodulation, encoding / decoding, radio frequency shifting, etc. In some implementations, modulation / demodulation circuitry of the baseband circuitry 1204 can include Fast-Fourier Transform (FFT) , precoding, or constellation mapping / de-mapping functionality. In some implementations, encoding / decoding circuitry of the baseband circuitry 1204 can include convolution, tail-biting convolution, turbo, Viterbi, or Low-Density Parity Check (LDPC) encoder / decoder functionality. Implementations of modulation / demodulation and encoder / decoder functionality are not limited to these examples and can include other suitable functionality in other implementations.

[0102] In some implementations, the baseband circuitry 1204 can include one or more audio digital signal processor (s) (DSP) 1204F. The audio DSPs 1204F can include elements for compression / decompression and echo cancellation and can include other suitable processing elements in other implementations. Components of the baseband circuitry can be suitably combined in a single chip, a single chipset, or disposed on a same circuit board in some implementations. In some implementations, some or all of the constituent components of the baseband circuitry 1204 and the application circuitry 1202 can be implemented together such as, for example, on a system on a chip (SOC) .

[0103] In some implementations, the baseband circuitry 1204 can provide for communication compatible with one or more radio technologies. For example, in some implementations, the baseband circuitry 1204 can support communication with a NG-RAN, an evolved universal terrestrial radio access network (EUTRAN) or other wireless metropolitan area networks (WMAN) , a wireless local area network (WLAN) , a wireless personal area network (WPAN) , etc. Implementations in which the baseband circuitry 1204 is configured to support radio communications of more than one wireless protocol can be referred to as multi-mode baseband circuitry.

[0104] RF circuitry 1206 can enable communication with wireless networks using modulated electromagnetic radiation through a non-solid medium. In various implementations, the RF circuitry 1206 can include switches, filters, amplifiers, etc. to facilitate the communication with the wireless network. RF circuitry 1206 can include a receive signal path which can include circuitry to down-convert RF signals received from the FEM circuitry 1208 and provide baseband signals to the baseband circuitry 1204. RF circuitry 1206 can also include a transmit signal path which can include circuitry to up-convert baseband signals provided by the baseband circuitry 1204 and provide RF output signals to the FEM circuitry 1208 for transmission.

[0105] In some implementations, the receive signal path of the RF circuitry 1206 can include mixer circuitry 1206A, amplifier circuitry 1206B and filter circuitry 1206C. In some  implementations, the transmit signal path of the RF circuitry 1206 can include filter circuitry 1206C and mixer circuitry 1206A. RF circuitry 1206 can also include synthesizer circuitry 1206D for synthesizing a frequency for use by the mixer circuitry 1206A of the receive signal path and the transmit signal path. In some implementations, the mixer circuitry 1206A of the receive signal path can be configured to down-convert RF signals received from the FEM circuitry 1208 based on the synthesized frequency provided by synthesizer circuitry 1206D. The amplifier circuitry 1206B can be configured to amplify the down-converted signals and the filter circuitry 1206C can be a low-pass filter (LPF) or band-pass filter (BPF) configured to remove unwanted signals from the down-converted signals to generate output baseband signals. Output baseband signals can be provided to the baseband circuitry 1204 for further processing. In some implementations, the output baseband signals can be zero-frequency baseband signals, although this is not a requirement. In some implementations, mixer circuitry 1206A of the receive signal path can comprise passive mixers, although the scope of the implementations is not limited in this respect.

[0106] In some implementations, the mixer circuitry 1206A of the transmit signal path can be configured to up-convert input baseband signals based on the synthesized frequency provided by the synthesizer circuitry 1206D to generate RF output signals for the FEM circuitry 1208. The baseband signals can be provided by the baseband circuitry 1204 and can be filtered by filter circuitry 1206C.

[0107] In some implementations, the mixer circuitry 1206A of the receive signal path and the mixer circuitry 1206A of the transmit signal path can include two or more mixers and can be arranged for quadrature down conversion and up conversion, respectively. In some implementations, the mixer circuitry 1206A of the receive signal path and the mixer circuitry 1206A of the transmit signal path can include two or more mixers and can be arranged for image rejection (e.g., Hartley image rejection) . In some implementations, the mixer circuitry 1206A of the receive signal path and the mixer circuitry 1206A can be arranged for direct down conversion and direct up conversion, respectively. In some implementations, the mixer circuitry 1206A of the receive signal path and the mixer circuitry 1206A of the transmit signal path can be configured for super-heterodyne operation.

[0108] In some implementations, the output baseband signals, and the input baseband signals, can be analog baseband signals, although the scope of the implementations is not limited in this respect. In some alternate implementations, the output baseband signals, and the input baseband signals, can be digital baseband signals. In these alternate implementations, the RF circuitry 1206 can include analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter  (DAC) circuitry and the baseband circuitry 1204 can include a digital baseband interface to communicate with the RF circuitry 1206.

[0109] In some dual-mode implementations, a separate radio integrated-circuit (IC) circuitry can be provided for processing signals for each spectrum, although the scope of the implementations is not limited in this respect.

[0110] In some implementations, the synthesizer circuitry 1206D can be a fractional-N synthesizer or a fractional N / N+1 synthesizer, although the scope of the implementations is not limited in this respect as other types of frequency synthesizers can be suitable. For example, synthesizer circuitry 1206D can be a delta-sigma synthesizer, a frequency multiplier, or a synthesizer comprising a phase-locked loop with a frequency divider.

[0111] The synthesizer circuitry 1206D can be configured to synthesize an output frequency for use by the mixer circuitry 1206A of the RF circuitry 1206 based on a frequency input and a divider control input. In some implementations, the synthesizer circuitry 1206D can be a fractional N / N+1 synthesizer.

[0112] In some implementations, frequency input can be provided by a voltage-controlled oscillator (VCO) , although that is not a requirement. Divider control input can be provided by either the baseband circuitry 1204 or the applications circuitry 1202 depending on the desired output frequency. In some implementations, a divider control input (e.g., N) can be determined from a look-up table based on a channel indicated by the applications circuitry 1202.

[0113] Synthesizer circuitry 1206D of the RF circuitry 1206 can include a divider, a delay-locked loop (DLL) , a multiplexer and a phase accumulator. In some implementations, the divider can be a dual modulus divider (DMD) and the phase accumulator can be a digital phase accumulator (DPA) . In some implementations, the DMD can be configured to divide the input signal by either N or N+1 (e.g., based on a carry out) to provide a fractional division ratio. In some example implementations, the DLL can include a set of cascaded, tunable, delay elements, a phase detector, a charge pump and a D-type flip-flop. In these implementations, the delay elements can be configured to break a VCO period up into Nd equal packets of phase, where Nd is the number of delay elements in the delay line. In this way, the DLL provides negative feedback to help ensure that the total delay through the delay line is one VCO cycle.

[0114] In some implementations, synthesizer circuitry 1206D can be configured to generate a carrier frequency as the output frequency, while in other implementations, the output frequency can be a multiple of the carrier frequency (e.g., twice the carrier frequency, four times the carrier frequency) and used in conjunction with quadrature generator and divider circuitry to generate multiple signals at the carrier frequency with multiple different phases with respect to each other. In some implementations, the output frequency can be a LO frequency (fLO) . In some  implementations, the RF circuitry 1206 can include an in-phase-and-quadrature (IQ)  / polar converter.

[0115] FEM circuitry 1208 can include a receive signal path which can include circuitry configured to operate on RF signals received from one or more antennas 1210, amplify the received signals and provide the amplified versions of the received signals to the RF circuitry 1206 for further processing. FEM circuitry 1208 can also include a transmit signal path which can include circuitry configured to amplify signals for transmission provided by the RF circuitry 1206 for transmission by one or more of the one or more antennas 1210. In various implementations, the amplification through the transmit or receive signal paths can be done solely in the RF circuitry 1206, solely in the FEM circuitry 1208, or in both the RF circuitry 1206 and the FEM circuitry 1208.

[0116] In some implementations, the FEM circuitry 1208 can include a transmit / receive (TX / RX) switch to switch between transmit mode and receive mode operation. The FEM circuitry can include a receive signal path and a transmit signal path. The receive signal path of the FEM circuitry can include an LNA to amplify received RF signals and provide the amplified received RF signals as an output (e.g., to the RF circuitry 1206) . The transmit signal path of the FEM circuitry 1208 can include a power amplifier (PA) to amplify input RF signals (e.g., provided by RF circuitry 1206) , and one or more filters to generate RF signals for subsequent transmission (e.g., by one or more of the one or more antennas 1210) .

[0117] In some implementations, the PMC 1212 can manage power provided to the baseband circuitry 1204. In particular, the PMC 1212 can control power-source selection, voltage scaling, battery charging, or direct-current-to-direct-current (DC-to-DC) conversion. The PMC 1212 can often be included when the device 1200 is capable of being powered by a battery, for example, when the device is included in a UE. The PMC 1212 can increase the power conversion efficiency while providing desirable implementation size and heat dissipation characteristics.

[0118] While Fig. 12 shows the PMC 1212 coupled only with the baseband circuitry 1204. However, in other implementations, the PMC 1212 may be additionally or alternatively coupled with, and perform similar power management operations for, other components such as, but not limited to, application circuitry 1202, RF circuitry 1206, or FEM circuitry 1208.

[0119] In some implementations, the PMC 1212 can control, or otherwise be part of, various power saving mechanisms of the device 1200. For example, if the device 1200 is in an RRC_Connected state, where it is still connected to the RAN node as it expects to receive traffic shortly, then it can enter a state known as Discontinuous Reception Mode (DRX) after a period of inactivity. During this state, the device 1200 can power down for brief intervals of time and thus save power.

[0120] If there is no data traffic activity for an extended period of time, then the device 1200 can transition off to an RRC_Idle state, where it disconnects from the network and does not perform operations such as channel quality feedback, handover, etc. The device 1200 goes into a very low power state and it performs paging where again it periodically wakes up to listen to the network and then powers down again. The device 1200 may not receive data in this state; to receive data, it can transition back to RRC_Connected state.

[0121] An additional power saving mode can allow a device to be unavailable to the network for periods longer than a paging interval (ranging from seconds to a few hours) . During this time, the device is totally unreachable to the network and can power down completely. Any data sent during this time incurs a large delay and it is assumed the delay is acceptable.

[0122] Processors of the application circuitry 1202 and processors of the baseband circuitry 1204 can be used to execute elements of one or more instances of a protocol stack. For example, processors of the baseband circuitry 1204, alone or in combination, can be used execute Layer 3, Layer 2, or Layer 1 functionality, while processors of the baseband circuitry 1204 can utilize data (e.g., packet data) received from these layers and further execute Layer 4 functionality (e.g., transmission communication protocol (TCP) and user datagram protocol (UDP) layers) . As referred to herein, Layer 3 can comprise a RRC layer, described in further detail below. As referred to herein, Layer 2 can comprise a medium access control (MAC) layer, a radio link control (RLC) layer, and a packet data convergence protocol (PDCP) layer, described in further detail below. As referred to herein, Layer 1 can comprise a physical (PHY) layer of a UE / RAN node, described in further detail below.

[0123] Fig. 13 is a block diagram of example interfaces of baseband circuitry 1300 according to one or more implementations described herein. As discussed above, the baseband circuitry 1204 of Fig. 12 can comprise processors 1204A-1204E and a memory 1204G utilized by said processors. Each of the processors 1204A-1204E can include a memory interface, 1304A-1304E, respectively, to send / receive data to / from the memory 1204G.

[0124] The baseband circuitry 1204 can further include one or more interfaces to communicatively couple to other circuitries / devices, such as a memory interface 1312 (e.g., an interface to send / receive data to / from memory external to the baseband circuitry 1204) , an application circuitry interface 1314 (e.g., an interface to send / receive data to / from the application circuitry 1202 of Fig. 12) , an RF circuitry interface 1316 (e.g., an interface to send / receive data to / from RF circuitry 1206 of Fig. 12) , a wireless hardware connectivity interface 1318 (e.g., an interface to send / receive data to / from Near Field Communication (NFC) components,  components (e.g.,  Low Energy) ,  components, and other  communication components) , and a power management interface 1320 (e.g., an interface to send / receive power or control signals to / from the PMC 1212) .

[0125] Examples herein can include subject matter such as a method, means for performing acts or blocks of the method, at least one machine-readable medium including executable instructions that, when performed by a machine (e.g., a processor (e.g., processor , etc. ) with memory, an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field programmable gate array (FPGA) , or the like) cause the machine to perform acts of the method or of an apparatus or system for concurrent communication using multiple communication technologies according to implementations and examples described.

[0126] In Example 1, an apparatus comprises a memory; and processing circuitry, comprising a processor, the processing circuitry configured to execute instructions to cause the apparatus to: perform downlink (DL) scheduling, wherein NPDCCH search space is configured according to a feature selected from a group consisting of: configuring a search space duration of a multiplicative product of ten milliseconds times a number of consecutive radio frames of a DL transmission, configuring the search space duration based on a duration of consecutive DL radio frames, wherein the search space duration and a maximum repetition level are configured to provide a search space duration of the multiplicative product of the ten milliseconds times the number of consecutive radio frames of the DL transmission, and configuring search space expansion over multiple non-consecutive DL radio frames; and participate in communication of the DL scheduling, to a user equipment (UE) . In Example 2, the search space duration in each DL radio frame is fixed to eight subframes; and, when a configured maximum repetition level is larger than eight, a following part occurs in a next non-consecutive DL radio frame. In Example 3, the search space duration in a DL radio frame occupies ten subframes.

[0127] In Example 4, an apparatus comprises a memory; and processing circuitry, comprising a processor, the processing circuitry configured to execute instructions to cause the apparatus to: perform downlink (DL) scheduling, wherein a narrowband physical downlink control channel (NPDCCH) search space is configured according to a feature selected from a group consisting of: configuring a search space periodicity to be less than or equal to a maximum of a first multiplicative product of a selective availability periodicity and 10 and a second multiplicative product of a maximum repetition level value and a starting subframe configuration for a NPDCCH, configuring a search space periodicity to be a least common multiple of the first multiplicative product of the selective availability periodicity and 10 and the second multiplicative product of the maximum repetition level value and the starting subframe configuration for the NPDCCH, and configuring a search space periodicity to be a third multiplicative product of the selective availability periodicity, 10, the maximum repetition level  value, and the starting subframe configuration for the NPDCCH; and participate in communication of the DL scheduling, to a user equipment (UE) .

[0128] In Example 5, an apparatus comprises a memory; and processing circuitry, comprising a processor, the processing circuitry configured to execute instructions to cause the apparatus to: perform downlink (DL) scheduling, wherein a starting time of a narrowband physical downlink shared channel (NPDSCH) transmission is configured according to a feature selected from a group consisting of: scheduling a first start of a NPDSCH transmission to a second start of a first DL radio frame after reception of a narrowband physical downlink control channel (NPDCCH) independent of a first delay consisting of a first sum of an independent delay and a dependent delay, scheduling the first start of a NPDSCH transmission to a third start of second DL radio frame after a second delay consisting of a second sum of the independent delay, the dependent delay, and a subframe offset delay, the subframe offset delay based on a subframe in which the NPDCCH is communicated, scheduling a first start of a NPDSCH transmission to a fourth start of a third DL radio frame after a third delay consisting of a first multiplicative product of a scaling factor and the first sum of the independent delay and the dependent delay, the scaling factor according to the DL radio frame; and participate in communication of the DL scheduling, to a user equipment (UE) . In Example 6, the dependent delay is based on a number of NB-IoT DL subframes indicated by a value Idelay of a scheduling delay field. In Example 7, the independent delay is substantially four milliseconds. In Example 8, the scaling factor is a least common factor of a second multiplicative product of ten and a system frame number (SFN) of a system radio frame and of the first sum of the independent delay and the dependent delay. In Example 9, the dependent delay is based on a number of NB-IoT DL subframes indicated by a value Idelay of a scheduling delay field. In Example 10, the independent delay is substantially four milliseconds.

[0129] In Example 11, an apparatus comprises a memory; and processing circuitry, comprising a processor, the processing circuitry configured to execute instructions to cause the apparatus to: perform downlink (DL) scheduling, wherein a duration of a NPDSCH transmission is configured based on a sum of a number of transport blocks (TBs) plus a number of repetitions for NPDSCH plus a number of subframes for NPDSCH, wherein the number of subframes is between 1 and 10, inclusive, wherein the number of repetitions is between 1 and 2048, inclusive, and wherein the sum is between 1 millisecond and 409, 600 milliseconds, inclusive; and participate in communication of the DL scheduling, to a user equipment (UE) . In Example 12, when the NPDSCH transmission is not in a DL radio frame, the NPDSCH transmission is skipped. In Example 13, when the NPDSCH transmission is in a DL radio frame, the NPDSCH transmission is caused to occur. In Example 14, when the NPDSCH transmission  is partly in a DL radio frame, the NPDSCH transmission is skipped in its entirety. In Example 15, when the NPDSCH transmission is partly in a DL radio frame, a portion of the NPDSCH transmission within the subframes of the DL radio frame is scheduled to be transmitted within the subframes of the DL radio frame. In Example 16, each NPDSCH transmission is in a DL radio frame. In Example 17, when the NPDSCH transmission is partly in a DL radio frame, the NPDSCH transmission is split into two DL radio frames, the two DL radio frames comprising the DL radio frame. In Example 18, when the NPDSCH transmission is partly in a DL radio frame, the NPDSCH transmission is delayed to start in a subsequent DL radio frame. In Example 19, each NPDSCH transmission always finishes in a respective DL radio frame.

[0130] In Example 20, an apparatus comprises a memory; and processing circuitry, comprising a processor, the processing circuitry configured to execute instructions to cause the apparatus to: perform downlink (DL) scheduling, wherein system information block (SIB) transmissions are extended over multiple non-contiguous radio frames; and participate in communication of the DL scheduling to a user equipment (UE) . In Example 21, the SIB transmissions have a basic periodicity of wherein D’ represents a number of radio frames to transmit all SIBs, obtained according to a multiplicative product of a total number of SIB types times a radio frame, wherein A represents a number of consecutive radio frames with DL transmissions, and wherein N represents a selective availability periodicity for DL radio frames. In Example 22, when a periodicity for an nth SIB, Tn≤Ttemp, then an updated periodicity for the nth SIB, T′n, is set to Ttemp; and, when the periodicity for the nth SIB, Tn>Ttemp, then the updated periodicity for the nth SIB, T′n, is set to the periodicity for the nth SIB, Tn. In Example 23, an updated periodicity for an nth SIB, T′n, is set to wherein Tn is a periodicity for an nth SIB and Ttemp is a basic periodicity of the SIB transmissions. In Example 24, an updated periodicity for an nth SIB, T′n, is set to a basic periodicity of the SIB transmissions, Ttemp. In Example 25, a system information (SI) window starts at subframe #0 in a radio frame for which (H-SFN*1024+SFN) modT′=floor (xn / 10) *N+Offset, wherein H is a hyper system frame number, SFN is a system frame number of the radio frame, T’ is an updated periodicity, xn is a total number of slots for sending SIB types before a current nth SIB, and N is a selective availability periodicity for DL radio frames.

[0131] In example 26, the apparatus of claim 1 is a base station (BS) . In example 27, the apparatus of claim 4 is a base station (BS) . In example 28, the apparatus of claim 5 is a base station (BS) . In example 29, the apparatus of claim 11 is a base station (BS) . In example 30, the apparatus of claim 20 is a base station (BS) .

[0132] In example 31, the apparatus of claim 1 is a satellite. In example 32, the apparatus of claim 4 is a satellite. In example 33, the apparatus of claim 5 is a satellite. In example 34, the apparatus of claim 11 is a satellite. In example 35, the apparatus of claim 20 is a satellite.

[0133] In example 36, the apparatus of claim 1 is a user equipment (UE) . In example 37, the apparatus of claim 4 is a user equipment (UE) . In example 38, the apparatus of claim 5 is a user equipment (UE) . In example 39, the apparatus of claim 11 is a user equipment (UE) . In example 40, the apparatus of claim 20 is a user equipment (UE) .

[0134] In example 41, a method comprises performing downlink (DL) scheduling, wherein NPDCCH search space is configured according to a feature selected from a group consisting of: configuring a search space duration of a multiplicative product of ten milliseconds times a number of consecutive radio frames of a DL transmission, configuring the search space duration based on a duration of consecutive DL radio frames, wherein the search space duration and a maximum repetition level are configured to provide a search space duration of the multiplicative product of ten milliseconds times the number of consecutive radio frames of the DL transmission, and configuring search space expansion over multiple non-consecutive DL radio frames; and participating in communication of the DL scheduling, to a user equipment (UE) .

[0135] In example 42, a method comprises performing downlink (DL) scheduling, wherein a narrowband physical downlink control channel (NPDCCH) search space is configured according to a feature selected from a group consisting of: configuring a search space periodicity to be less than or equal to a maximum of a multiplicative product of a selective availability periodicity and 10 and a multiplicative product of a maximum repetition level value and a starting subframe configuration for a NPDCCH, configuring a search space periodicity to be a least common multiple of a multiplicative product of the selective availability periodicity and 10 and a multiplicative product of the maximum repetition level value and the starting subframe configuration for the NPDCCH, and configuring a search space periodicity to be a multiplicative product of the selective availability periodicity, 10, the maximum repetition level value, and the starting subframe configuration for the NPDCCH; and participating in communication of the DL scheduling, to a user equipment (UE) .

[0136] In example 43, a method comprising performing downlink (DL) scheduling, wherein a starting time of a narrowband physical downlink shared channel (NPDSCH) transmission is configured according to a feature selected from a group consisting of: scheduling a start of a NPDSCH transmission to a start of a subsequent DL radio frame after reception of a narrowband physical downlink control channel (NPDCCH) independent of a delay consisting of a sum of an independent delay and a dependent delay, scheduling a start of a NPDSCH transmission to a start of a DL radio frame after a delay consisting of a sum of an independent delay, a dependent  delay, and a subframe offset delay, the subframe offset delay based on a subframe in which the NPDCCH is communicated, scheduling a start of a NPDSCH transmission to a start of a DL radio frame after a delay consisting of a multiplicative product of a scaling factor and a sum of an independent delay and a dependent delay, the scaling factor according to the DL radio frame; and participating in communication of the DL scheduling, to a user equipment (UE) .

[0137] In example 44, a method comprising performing downlink (DL) scheduling, wherein a duration of a NPDSCH transmission is configured based on a sum of a number of transport blocks (TBs) plus a number of repetitions for NPDSCH plus a number of subframes for NPDSCH, wherein the number of subframes is between 1 and 10, inclusive, wherein the number of repetitions is between 1 and 2048, inclusive, and wherein the sum is between 1 millisecond and 409, 600 milliseconds, inclusive; and participating in communication of the DL scheduling, to a user equipment (UE) .

[0138] In example 45, a method comprising performing downlink (DL) scheduling, wherein SIB transmissions are extended over multiple non-contiguous radio frames; and participating in communication of the DL scheduling to a user equipment (UE) .

[0139] Other examples may include a method (e.g., a process) and / or a computer-readable medium implementation of any of the foregoing examples or combinations thereof. The above description of illustrated examples, implementations, aspects, etc., of the subject disclosure, including what is described in the Abstract, is not intended to be exhaustive or to limit the disclosed aspects to the precise forms disclosed. While specific examples, implementations, aspects, etc., are described herein for illustrative purposes, various modifications are possible that are considered within the scope of such examples, implementations, aspects, etc., as those skilled in the relevant art can recognize.

[0140] In this regard, while the disclosed subject matter has been described in connection with various examples, implementations, aspects, etc., and corresponding Figures, where applicable, it is to be understood that other similar aspects can be used or modifications and additions can be made to the disclosed subject matter for performing the same, similar, alternative, or substitute function of the subject matter without deviating therefrom. Therefore, the disclosed subject matter should not be limited to any single example, implementation, or aspect described herein, but rather should be construed in breadth and scope in accordance with the appended claims below.

[0141] In particular regard to the various functions performed by the above described components or structures (assemblies, devices, circuits, systems, etc. ) , the terms (including a reference to a “means” ) used to describe such components are intended to correspond, unless otherwise indicated, to any component or structure which performs the specified function of the  described component (e.g., that is functionally equivalent) , even though not structurally equivalent to the disclosed structure which performs the function in the herein illustrated exemplary implementations. In addition, while a particular feature may have been disclosed with respect to only one of several implementations, such feature may be combined with one or more other features of the other implementations as may be desired and advantageous for any given or particular application.

[0142] As used herein, the term “or” is intended to mean an inclusive “or” rather than an exclusive “or” . That is, unless specified otherwise, or clear from context, “X employs A or B” is intended to mean any of the natural inclusive permutations. That is, if X employs A; X employs B; or X employs both A and B, then “X employs A or B” is satisfied under any of the foregoing instances. In addition, the articles “a” and “an” as used in this application and the appended claims should generally be construed to mean “one or more” unless specified otherwise or clear from context to be directed to a singular form. Furthermore, to the extent that the terms “including” , “includes” , “having” , “has” , “with” , or variants thereof are used in either the detailed description and the claims, such terms are intended to be inclusive in a manner similar to the term “comprising. ” Additionally, in situations wherein one or more numbered items are discussed (e.g., a “first X” , a “second X” , etc. ) , in general the one or more numbered items can be distinct or they can be the same, although in some situations the context may indicate that they are distinct or that they are the same.

[0143] It is well understood that the use of personally identifiable information should follow privacy policies and practices that are generally recognized as meeting or exceeding industry or governmental requirements for maintaining the privacy of users. In particular, personally identifiable information data should be managed and handled so as to minimize risks of unintentional or unauthorized access or use, and the nature of authorized use should be clearly indicated to users.

Claims

1.An apparatus comprising:a memory; andprocessing circuitry, comprising a processor, the processing circuitry configured to execute instructions to cause the apparatus to:perform downlink (DL) scheduling, wherein NPDCCH search space is configured according to a feature selected from a group consisting of:configuring a search space duration of a multiplicative product of ten milliseconds times a number of consecutive radio frames of a DL transmission,configuring the search space duration based on a duration of consecutive DL radio frames, wherein the search space duration and a maximum repetition level are configured to provide a search space duration of the multiplicative product of the ten milliseconds times the number of consecutive radio frames of the DL transmission, andconfiguring search space expansion over multiple non-consecutive DL radio frames; andparticipate in communication of the DL scheduling, to a user equipment (UE) .2.The apparatus of claim 1 wherein the search space duration in each DL radio frame is fixed to eight subframes; andwhen a configured maximum repetition level is larger than eight, a following part occurs in a next non-consecutive DL radio frame.3.The apparatus of claim 1 wherein the search space duration in a DL radio frame occupies ten subframes.4.An apparatus comprising:a memory; andprocessing circuitry, comprising a processor, the processing circuitry configured to execute instructions to cause the apparatus to:perform downlink (DL) scheduling, wherein a narrowband physical downlink control channel (NPDCCH) search space is configured according to a feature selected from a group consisting of:configuring a search space periodicity to be less than or equal to a maximum of a first multiplicative product of a selective availability periodicity and 10 and a second multiplicative product of a maximum repetition level value and a starting subframe configuration for a NPDCCH,configuring a search space periodicity to be a least common multiple of the first multiplicative product of the selective availability periodicity and 10 and the second multiplicative product of the maximum repetition level value and the starting subframe configuration for the NPDCCH, andconfiguring a search space periodicity to be a third multiplicative product of the selective availability periodicity, 10, the maximum repetition level value, and the starting subframe configuration for the NPDCCH; andparticipate in communication of the DL scheduling, to a user equipment (UE) .5.An apparatus comprising:a memory; andprocessing circuitry, comprising a processor, the processing circuitry configured to execute instructions to cause the apparatus to:perform downlink (DL) scheduling, wherein a starting time of a narrowband physical downlink shared channel (NPDSCH) transmission is configured according to a feature selected from a group consisting of:scheduling a first start of a NPDSCH transmission to a second start of a first DL radio frame after reception of a narrowband physical downlink control channel (NPDCCH) independent of a first delay consisting of a first sum of an independent delay and a dependent delay,scheduling the first start of a NPDSCH transmission to a third start of second DL radio frame after a second delay consisting of a second sum of the independent delay, the dependent delay, and a subframe offset delay, the subframe offset delay based on a subframe in which the NPDCCH is communicated,scheduling a first start of a NPDSCH transmission to a fourth start of a third DL radio frame after a third delay consisting of a first multiplicative product of a scaling factor and the first sum of the independent delay and the dependent delay, the scaling factor according to the DL radio frame; andparticipate in communication of the DL scheduling, to a user equipment (UE) .6.The apparatus of claim 5 wherein the dependent delay is based on a number of NB-IoT DL subframes indicated by a value Idelay of a scheduling delay field.7.The apparatus of claim 6 wherein the independent delay is substantially four milliseconds.8.The apparatus of claim 5 wherein the scaling factor is a least common factor of a second multiplicative product of ten and a system frame number (SFN) of a system radio frame and of the first sum of the independent delay and the dependent delay.9.The apparatus of claim 8 wherein the dependent delay is based on a number of NB-IoT DL subframes indicated by a value Idelay of a scheduling delay field.10.The apparatus of claim 9 wherein the independent delay is substantially four milliseconds.11.An apparatus comprising:a memory; andprocessing circuitry, comprising a processor, the processing circuitry configured to execute instructions to cause the apparatus to:perform downlink (DL) scheduling, wherein a duration of a NPDSCH transmission is configured based on a sum of a number of transport blocks (TBs) plus a number of repetitions for NPDSCH plus a number of subframes for NPDSCH, wherein the number of subframes is between 1 and 10, inclusive, wherein the number of repetitions is between 1 and 2048, inclusive, and wherein the sum is between 1 millisecond and 409,600 milliseconds, inclusive; andparticipate in communication of the DL scheduling, to a user equipment (UE) .12.The apparatus of claim 11 wherein, when the NPDSCH transmission is not in a DL radio frame, the NPDSCH transmission is skipped.13.The apparatus of claim 11 wherein, when the NPDSCH transmission is in a DL radio frame, the NPDSCH transmission is caused to occur.14.The apparatus of claim 11 wherein, when the NPDSCH transmission is partly in a DL radio frame, the NPDSCH transmission is skipped in its entirety.15.The apparatus of claim 11 wherein, when the NPDSCH transmission is partly in a DL radio frame, a portion of the NPDSCH transmission within the subframes of the DL radio frame is scheduled to be transmitted within the subframes of the DL radio frame.16.The apparatus of claim 11 wherein each NPDSCH transmission is in a DL radio frame.17.The apparatus of claim 11 wherein, when the NPDSCH transmission is partly in a DL radio frame, the NPDSCH transmission is split into two DL radio frames, the two DL radio frames comprising the DL radio frame.18.The apparatus of claim 11 wherein, when the NPDSCH transmission is partly in a DL radio frame, the NPDSCH transmission is delayed to start in a subsequent DL radio frame.19.The apparatus of claim 18 wherein each NPDSCH transmission always finishes in a respective DL radio frame.20.An apparatus comprising:a memory; andprocessing circuitry, comprising a processor, the processing circuitry configured to execute instructions to cause the apparatus to:perform downlink (DL) scheduling, wherein system information block (SIB) transmissions are extended over multiple non-contiguous radio frames; andparticipate in communication of the DL scheduling to a user equipment (UE) .21.The apparatus of claim 20 wherein the SIB transmissions have a basic periodicity of wherein D’ represents a number of radio frames to transmit all SIBs, obtained according to a multiplicative product of a total number of SIB types times a radio frame, wherein A represents a number of consecutive radio frames with DL transmissions, and wherein N represents a selective availability periodicity for DL radio frames.22.The apparatus of claim 20 wherein, when a periodicity for an nth SIB, Tn≤Ttemp, then an updated periodicity for the nth SIB, T′n, is set to Ttemp; andwherein, when the periodicity for the nth SIB, Tn>Ttemp, then the updated periodicity for the nth SIB, T′n, is set to the periodicity for the nth SIB, Tn.23.The apparatus of claim 20 wherein an updated periodicity for an nth SIB, T′n, is set to wherein Tn is a periodicity for an nth SIB and Ttemp is a basic periodicity of the SIB transmissions.24.The apparatus of claim 20 wherein an updated periodicity for an nth SIB, T′n, is set to a basic periodicity of the SIB transmissions, Ttemp.25.The apparatus of claim 20 wherein a system information (SI) window starts at subframe #0 in a radio frame for which (H-SFN*1024+SFN) modT′=floor (xn / 10) *N+Offset, wherein H is a hyper system frame number, SFN is a system frame number of the radio frame, T’ is an updated periodicity, xn is a total number of slots for sending SIB types before a current nth SIB, and N is a selective availability periodicity for DL radio frames.

Citation Information

Patent Citations

  • Connected Mode Discontinuous Reception for Narrow Band Internet of Things

    US20170318620A1

  • Information change transmission method and device for single-cell multicast service

    US20190174474A1

  • Frame structure dependent configuration of physical channels

    US20200052870A1