Hybrid automatic repeat request acknowledgment transmission times for multiple cell physical downlink shared channel scheduling by single downlink control information across cells using different subcarrier spacings

By identifying a reference PDSCH based on subcarrier spacing and determining PUCCH transmission times, the method synchronizes HARQ-ACK timing across cells with varying SCSs, addressing inefficiencies and ensuring reliable communication in wireless systems.

WO2026097274A1PCT designated stage Publication Date: 2026-05-15APPLE INC
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
APPLE INC
Filing Date
2024-11-06
Publication Date
2026-05-15

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in synchronizing HARQ-ACK timing across multiple cells using different subcarrier spacings when scheduling multiple PDSCHs with a single DCI, leading to inefficiencies and potential desynchronization between the UE and base station.

Method used

The method identifies a single reference PDSCH among co-scheduled PDSCHs using varying subcarrier spacings, determining PUCCH transmission times based on this reference to maintain synchronization, which can involve selecting the last-in-time PDSCH on the lowest SCS cell or multiple reference PDSCHs for separate PUCCHs depending on SCS, ensuring consistent HARQ-ACK signaling.

Benefits of technology

This approach ensures synchronized HARQ-ACK timing across cells with different SCSs, maintaining efficient communication by aligning UE and base station timing for HARQ-ACK signaling, thereby enhancing communication reliability and efficiency.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024130308_15052026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024130308_15052026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Mechanisms for the determination of hybrid automatic repeat request acknowledgment (HARQ-ACK) transmission times when a single downlink control information (DCI) of a physical downlink control channel (PDCCH) schedules multiple physical downlink shared channels (PDSCHs) across multiple co-scheduled cells that use different subcarrier spacings (SCSs) are discussed herein. In some embodiments, a transmission time for a physical uplink control channel (PUCCH) carrying the HARQ-ACK signaling is determined relative to a last PDSCH among those of the co-scheduled cells that use a lowest SCS. In some embodiments, a transmission time for a most relaxed PUCCH for carrying the HARQ-ACK signaling is determined relative to one PDSCH of a number of candidate PDSCHs that each correspond to one SCS used among the co-scheduled cells. In some embodiments, transmission times for individual PUCCHs for each SCS used among the co-scheduled cells is determined, with each PUCCH carrying a corresponding portion of the HARQ-ACK signaling.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

HYBRID AUTOMATIC REPEAT REQUEST ACKNOWLEDGMENT TRANSMISSION TIMES FOR MULTIPLE CELL PHYSICAL DOWNLINK SHARED CHANNEL SCHEDULING BY SINGLE DOWNLINK CONTROL INFORMATION ACROSS CELLS USING DIFFERENT SUBCARRIER SPACINGSTECHNICAL FIELD

[0001] This application relates generally to wireless communication systems, including wireless communication systems capable of using a single downlink control information (DCI) to schedule multiple physical downlink shared channels (PDSCHs) on multiple co-scheduled cells across which more than one subcarrier spacing (SCS) is used.BACKGROUND

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[0014] FIG. 5 illustrates a method of a UE, according to embodiments discussed herein.

[0015] FIG. 6 illustrates a method of a base station, according to embodiments discussed herein.

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

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

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

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

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

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

[0022] FIG. 13 illustrates an example architecture of a wireless communication system, according to embodiments disclosed herein.

[0023] FIG. 14 illustrates a system for performing signaling between a wireless device and a network device, according to embodiments disclosed herein.DETAILED DESCRIPTION

[0024] Various embodiments are described with regard to a UE. However, reference to a UE is merely provided for illustrative purposes. The example embodiments may be utilized with any electronic component that may establish a connection to a network and is configured with the hardware, software, and / or firmware to exchange information and data with the network. Therefore, the UE as described herein is used to represent any appropriate electronic component.

[0025] For various wireless communication systems, the use of multi-cell scheduling (and potentially in conjunction with multi-slot scheduling) is contemplated.

[0026] Herein, “multi-cell scheduling” refers to the use of a single downlink control information (DCI) to schedule multiple physical channels (e.g., multiple physical downlink shared channels (PDSCHs) or multiple physical uplink shared channels (PUSCHs) ) across more than one cell of the network. Such a DCI may be referred to herein as a “multi-cell DCI. ” The multiple cells being scheduled by a multi-cell DCI are referred to herein as “co-scheduled cells. ”

[0027] Further, “multi-slot scheduling” refers to the use of a single DCI to schedule multiple physical channels on a same cell. Such a DCI may be referred to herein as a “multi-slot DCI. ”

[0028] Accordingly, “multi-cell multi-slot scheduling” refers to the use of a single DCI that schedules the use of multiple physical channels across more than one cell of the network (aset of co-scheduled cells) , and where more than one of the scheduled physical channels is scheduled on a same one of the cells (and note that this may be the case for one of the co-scheduled cells, multiple ones of the co-scheduled cells, or even all of the co-scheduled cells) . A DCI that performs multi-cell multi-slot scheduling across a set of co-scheduled cells at a UE is referred to herein as a “multi-cell multi-slot DCI. ” It will be understood that a multi-slot multi-cell DCI is both a multi-cell DCI and a multi-slot DCI.

[0029] In any case of such a DCI scheduling multiple physical channels (e.g., any case of the use of any of a multi-cell DCI, a multi-slot DCI, and / or a multi-cell multi-slot DCI) , the multiple physical channels so scheduled by the DCI may be referred to “co-scheduled channels” ( “co-scheduled PDSCHs” or “co-scheduled PUSCHs, ” as the case may be) .

[0030] Various enhancement avenues for multi-cell DCI are identified. For example, it has been identified that mechanisms for the support and use of multi-cell DCI that schedule PUSCHs or PDSCHs across co-scheduled cells using different subcarrier spacings (SCSs) are beneficial in the context of various wireless communication systems.

[0031] Further, it has been identified that, for cases of one or more than one PUSCH (s) or PDSCH (s) per scheduled cell by multi-cell DCI (in other words, scheduled by multi- cell multi-slot DCI) , it is beneficial to support a use of up to a maximum number of PUSCHs / PDSCHs per scheduled cell (e.g., 4 or 8) .

[0032] Further, in contexts for providing hybrid automatic repeat request acknowledgement (HARQ-ACK) signaling for PDSCHs that are scheduled by a multi-cell DCI, various codebook aspects are contemplated. In some cases, Type-1 HARQ-ACK codebook operation (semi-static HARQ-ACK codebook operation) is used. In some cases, Type-2 HARQ-ACK codebook operation (dynamic HARQ-ACK codebook operation) according to a maximum number of two sub-codebooks is used.

[0033] Further, it may be that in various cases corresponding to the use of multi-cell DCI that UE does not expect to be configured with both a multi-slot DCI scheduling multiple PUSCHs / PDSCHs on a single cell and a multi-cell multi-slot DCI scheduling multiple PUSCHs / PDSCHs a group of cells having one or more members within a same physical uplink control channel (PUCCH) group as the cell for the multi-slot DCI.

[0034] Various aspects related to HARQ-ACK timing are now explained. In some wireless communication systems, a PDSCH that ends last among a set of co-scheduled PDSCHs scheduled by a DCI may defined as a “reference PDSCH. ” A reference PDSCH may be a PDSCH that is used for determining a timing of a PUCCH carrying HARQ-ACK information corresponding the set of co-scheduled PDSCHs. In some cases, the reference PDSCH is also used to determine a UE PDSCH processing time, which may be based on a minimum SCS among 1) the SCS used by cells on which the co-scheduled PDSCHs are scheduled, 2) the SCS used by the cell carrying the physical downlink control channel (PDCCH) that schedules the co-scheduled PDSCHs, and 3) the SCS used by the cell carrying the PUCCH having HARQ-ACK signaling corresponding to the co-scheduled PDSCHs.

[0035] Note that the above framework for identifying a reference PDSCH for the co-scheduled PDSCHs assumes that a same SCS is used at each of the co-scheduled cells carrying the co-scheduled PDSCHs. However, as discussed above, it is beneficial to enable the co-scheduling of physical channels (e.g., PDSCHs) by multi-cell DCI across co-scheduled cells using multiple different SCSs.

[0036] Accordingly, various embodiments herein relate to the identification of a reference PDSCH for a set of co-scheduled PDSCHs in cases where different SCSs are used among the co-scheduled cells carrying the co-scheduled PDSCHs. Various embodiments herein discuss the timing for corresponding PUCCH transmissions carrying  HARQ-ACK signaling corresponding to the set of co-scheduled PDSCHs (e.g., as determined relative to an identified reference PDSCH of the co-scheduled PDSCHs) . PDSCH processing times are also discussed.

[0037] First embodiments for identifying a single reference PDSCH among multiple co-scheduled PDSCHs scheduled by a single DCI (e.g., of format 1_3) on co-scheduled cells using multiple / varying SCSs on their activated bandwidth parts (BWPs) are now described. In these first embodiments, a last-in-time PDSCH of one or more of the co-scheduled PDSCHs that are on cells that use a lowest SCS among all the co-scheduled cells is identified as a reference PDSCH. This may be the case regardless of whether there are any later PDSCH (s) on any of the co-scheduled cells using an SCS that is other than the lowest SCS.

[0038] Then, a transmission time determination for a PUCCH carrying corresponding HARQ-ACK signaling for the plurality of PDSCHs is determined based on the reference PDSCH (e.g., determined from the end of the reference PDSCH) .

[0039] Note that operations, behaviors, and / or determinations corresponding to first embodiments for identifying a single reference PDSCH among multiple co-scheduled PDSCHs scheduled by a single DCI on co-scheduled cells using multiple / varying SCSs as described herein may be similarly (and independently) carried out at each of a UE that transmits the PUCCH that carries the HARQ-ACK signaling for the co-scheduled PDSCHs and a base station that receives the PUCCH. In this manner, the UE and the base station remain in synchronization with respect to the timing of the PUCCH.

[0040] FIG. 1 illustrates a visualized schedule 100 for PDSCHs that have been scheduled in a multi-cell scheduling way by a multi-cell DCI 102, according to embodiments discussed herein. An ordering of PDSCH occurrence may be understood according to the visualized schedule 100, where it will be seen that the multi-cell DCI 102 schedules a first PDSCH 104 on a third cell 114, a second PDSCH 106 on a first cell 110, and then a third PDSCH 108 on a second cell 112. Accordingly, the first cell 110, the second cell 112, and the third cell 114 are understood as co-scheduled cells 120.

[0041] As illustrated, the first cell 110 uses an SCS of 15 kilohertz (kHz) , the second cell 112 uses an SCS of 30 kHz, and the third cell 114 uses an SCS of 15 kHz. Accordingly, the SCS of 15 kHz used by the first cell 110 and the third cell 114 is the lowest SCS used by the co-scheduled cells 120.

[0042] Because the first cell 110 and the third cell 114 use the lowest SCS among the co-scheduled cells 120, a last-in-time PDSCH of the PDSCHs on the first cell 110 and the third cell 114 is identified as a reference PDSCH. The second cell 112 is not included in this consideration because it does not use the lowest SCS. The second PDSCH 106 scheduled on the first cell 110 is last-in-time among all PDSCHs scheduled on the first cell 110 and the third cell 114, so it is identified as the reference PDSCH. As illustrated, a transmission time 116 for a PUCCH 118 carrying HARQ-ACK signaling for all of the co-scheduled PDSCHs (for the first PDSCH 104, the second PDSCH 106, and the third PDSCH 108) is accordingly determined corresponding to the second PDSCH 106 (e.g., relative to the end of the second PDSCH 106) .

[0043] Note that while the particular embodiment of FIG. 1 illustrates the use of a multi-cell DCI 102 that schedules only a single PDSCH per cell, it will be understood that the principles corresponding to first embodiments for identifying a single reference PDSCH among multiple co-scheduled PDSCHs scheduled by a single DCI extend to cases using multi-cell multi-slot DCI.

[0044] Second embodiments for identifying a single reference PDSCH among multiple co-scheduled PDSCHs scheduled by a single DCI (e.g., of format 1_3) on co-scheduled cells using multiple / varying SCSs on their activated BWPs are now described. In these second embodiments, a last-in-time PDSCH of one or more of the co-scheduled PDSCHs that are on cells that use a lowest SCS among all the co-scheduled cells is identified as a reference PDSCH if one (or both) of a PUCCH carrying HARQ-ACK signaling for the co-scheduled PDSCHs and / or the PDCCH carrying the DCI format 1_3 is sent on a non-scheduled cell that uses an SCS that is lower than the lowest SCS used by the plurality of co-scheduled cells.

[0045] Then, a transmission time determination for the PUCCH carrying corresponding HARQ-ACK signaling for the plurality of PDSCHs is determined based on the reference PDSCH (e.g., determined from the end of the reference PDSCH) .

[0046] Note that operations, behaviors, and / or determinations corresponding to second embodiments for identifying a single reference PDSCH among multiple co-scheduled PDSCHs scheduled by a single DCI on co-scheduled cells using multiple / varying SCSs as described herein may be similarly (and independently) carried out at each of a UE that transmits the PUCCH that carries the HARQ-ACK signaling for the co-scheduled  PDSCHs and a base station that receives the PUCCH. In this manner, the UE and the base station remain in synchronization with respect to the timing of the PUCCH.

[0047] FIG. 2 illustrates a visualized schedule 200 for PDSCHs that have been scheduled in a multi-cell scheduling way by a multi-cell multi-slot DCI 202, according to embodiments discussed herein. An ordering of PDSCH occurrence may be understood according to the visualized schedule 200, where it will be seen that the multi-cell multi-slot DCI 202 schedules a first PDSCH 204 on a second cell 214, then a second PDSCH 206 on a fourth cell 218, then a third PDSCH 208 on the second cell 214, and then a fourth PDSCH 210 on a third cell 216. Accordingly, the second cell 214, the third cell 216, and the fourth cell 218 are understood as co-scheduled cells 224.

[0048] As shown, the multi-cell multi-slot DCI 202 and a PUCCH 222 carrying HARQ-ACK signaling for the co-scheduled PDSCHs are communicated on first cell 212. Note that the first cell 212 is not one of the co-scheduled cells 224 (because no PDSCH was scheduled on the first cell 212 by the multi-cell multi-slot DCI 202) .

[0049] As illustrated, the first cell 212 uses an SCS of 15 kHz, the second cell 214 uses an SCS of 30 kHz, the third cell 216 uses an SCS of 60 kHz, and the fourth cell 218 uses an SCS of 30 kHz. Accordingly, the SCS of 15 kHz used by the first cell 110 on which the multi-cell multi-slot DCI 202 and the PUCCH 222 reside is less than any SCS used by any of the co-scheduled cells 224.

[0050] Because the first cell 212 uses a lower SCS than any of the co-scheduled cells 224 and is used for at least one (in this case, both) of the multi-cell multi-slot DCI 202 and the PUCCH 222, the UE identifies a last-in-time PDSCH on cell (s) of the co-scheduled cells 224 that use the lowest SCS among the co-scheduled cells 224 as a reference PDSCH. This means that because the second cell 214 and the fourth cell 218 use a lower SCS than the third cell 216, a last-in-time PDSCH across the second cell 214 and the fourth cell 218, but not the third cell 216, is identified as the reference PDSCH.

[0051] Accordingly, the third PDSCH 208 is selected by the UE as the reference PDSCH. Then, as illustrated, a transmission time 220 for a PUCCH 222 carrying HARQ-ACK signaling for all of the co-scheduled PDSCHs (for the first PDSCH 204, the second PDSCH 206, the third PDSCH 208, and the fourth PDSCH 210) is accordingly determined corresponding to the third PDSCH 208 (e.g., relative to the end of the third PDSCH 208) .

[0052] Note that while the particular embodiment of FIG. 2 illustrates the use of a multi-cell multi-slot DCI 202, it will be understood that the principles corresponding to second embodiments for identifying a single reference PDSCH among multiple co-scheduled PDSCHs scheduled by single DCI extend to cases of the use of multi-cell DCI that schedules only a single PDSCH per cell.

[0053] Third embodiments for identifying a single reference PDSCH among multiple co-scheduled PDSCHs scheduled by a single DCI (e.g., of format 1_3) on co-scheduled cells using multiple / varying SCSs on their activated BWPs are now described. First, a last-in-time PDSCH across each set of one or more of the co-scheduled cells that uses a same SCS is identified. For example, if there are two different SCSs used by one or more of the co-scheduled cells, then two corresponding last-in-time co-scheduled PDSCHs (one per SCS) are identified. These PDSCHs are referred to herein as “candidate reference PDSCHs. ”

[0054] Then, transmission times for PUCCHs for transmission of corresponding HARQ-ACK signaling (for all of the co-scheduled PDSCHs on all co-scheduled cells) are determined relative to each of these candidate reference PDSCHs.

[0055] Finally, the transmission times for each of these PUCCHs is compared, and a PUCCH that begins latest in time (the PUCCHs having the most relaxed timing) of these PUCCHs occurring after the plurality of PDSCHs is identified. The candidate reference PDSCH that corresponds to this PUCCH is identified as the (actual) reference PDSCH, and that associated PUCCH is correspondingly selected for use to carry HARQ-ACK signaling for all of the co-scheduled PDSCHs on all of the co-scheduled cells.

[0056] Note that operations, behaviors, and / or determinations corresponding to third embodiments for identifying a single reference PDSCH among multiple co-scheduled PDSCHs scheduled by a single DCI on co-scheduled cells using multiple / varying SCSs as described herein may be similarly (and independently) carried out at each of a UE that transmits the PUCCH that carries the HARQ-ACK signaling for the co-scheduled PDSCHs and a base station that receives the PUCCH. In this manner, the UE and the base station remain in synchronization with respect to the timing of the PUCCH.

[0057] FIG. 3 illustrates a visualized schedule 300 for PDSCHs that have been scheduled in a multi-cell scheduling way by a multi-cell multi-slot DCI 302, according to embodiments discussed herein. An ordering of PDSCH occurrence may be understood according to the visualized schedule 300, where it will be seen that the multi-cell multi- slot DCI 302 schedules a first PDSCH 304 on a third cell 316, then a second PDSCH 306 on a second cell 314, then a third PDSCH 308 on a first cell 312, and then a fourth PDSCH 310 on the third cell 316. Accordingly, the first cell 312, the second cell 314, and the third cell 316 are understood as co-scheduled cells 322.

[0058] As illustrated, the first cell 312 uses an SCS of 15 kHz , the second cell 314 uses an SCS of 15 kHz, and the third cell 316 uses an SCS of 30 kHz. Accordingly, candidate reference PDSCHs for each of the 15 kHz SCS case and the 30 kHz SCS case are to be determined.

[0059] A last-in-time PDSCH of the cells using a 15 kHz SCS (the first cell 312 and the second cell 314) is identified as a candidate reference PDSCH. In the illustrated case, the third PDSCH 308 is the last-in-time PDSCH from the first cell 312 and the second cell 314 and thus is identified as a candidate reference PDSCH.

[0060] Further, a last-in-time PDSCH of cells using the 30 kHz SCS (the third cell 316) is identified as a candidate reference PDSCH. In the illustrated case, the fourth PDSCH 310 is the last-in-time PDSCH from the third cell 316 and thus is identified as a candidate reference PDSCH.

[0061] Candidate transmission times for PUCCHs corresponding to each of the candidate reference PDSCHs are then determined. For example, it is determined that a first PUCCH 318 corresponding to the fourth PDSCH 310 is to be transmitted at a first candidate transmission time 324 (that is determined relative to the end of the fourth PDSCH 310 as shown) and that a second PUCCH 320 corresponding to the third PDSCH 308 is to be transmitted at a second candidate transmission time 326 (that is determined relative to the end of the third PDSCH 308 as shown) . The last-in-time of the first candidate transmission time 324 and the second candidate transmission time 326 is the second candidate transmission time 326. Accordingly, the third PDSCH 308 corresponding to the second candidate transmission time 326 is selected as the (actual) reference PDSCH, and the second PUCCH 320 corresponding to the third PDSCH 308 is accordingly used to carry HARQ-ACK signaling for all of the co-scheduled PDSCHs across all of the co-scheduled cells 322 (for each of the first PDSCH 304, the second PDSCH 306, the third PDSCH 308, and the fourth PDSCH 310) . As illustrated, the first PUCCH 318 may ultimately not be used / transmitted due to the alternative selection of the second PUCCH 320 for performing HARQ-ACK signaling as just described.

[0062] Note that while the particular embodiment of FIG. 3 illustrates the use of a multi-cell multi-slot DCI 302, it will be understood that the principles corresponding to third embodiments for identifying a single reference PDSCH among multiple co-scheduled PDSCHs scheduled by single DCI extend to cases of the use of multi-cell DCI that schedules only a single PDSCH per cell.

[0063] Some embodiments disclosed herein contemplate the identification of multiple reference PDSCHs among multiple co-scheduled PDSCHs scheduled by a single DCI (e.g., of format 1_3) on co-scheduled cells using multiple / varying SCSs on their activated BWPs. Then, multiple PUCCHs corresponding to each of these multiple reference PDSCHs are used, with each of these PUCCHs carrying a part of the HARQ-ACK signaling for the multiple co-scheduled PDSCHs.

[0064] First, a last-in-time PDSCH across each set of one or more of the co-scheduled cells that uses a same SCS is identified as one of potentially multiple reference PDSCH. For example, if there are two different SCSs used by one or more of the co-scheduled cells, then two corresponding last-in-time co-scheduled PDSCHs (one per SCS) are identified as reference PDSCHs.

[0065] Then, transmission times for PUCCHs for transmission of corresponding HARQ-ACK signaling are determined relative to each of these reference PDSCHs. Each of these PUCCHs carries HARQ-ACK signaling for those of the co-scheduled PDSCHs that are scheduled on a cell using a same SCS as the cell of the reference PDSCH corresponding to that PUCCH.

[0066] For example, if two reference PDSCHs on cells of two different SCS are determined, then two separate transmission timings for two separate PUCCHs (one corresponding to each reference PDSCH) are determined, with each PUCCH carrying HARQ-ACK corresponding to any of the co-scheduled PDSCHs on cells of a same SCS used by its corresponding reference PDSCH. Those two PUCCHs are then sent according to their corresponding transmission times.

[0067] It is also contemplated that in some sub-cases of such embodiments, if it is identified that transmission times identified for multiple of these PUCCHs are the same, then a combined PUCCH may be used to transmit the HARQ-ACK signaling that would otherwise be sent separately in those PUCCHs (meaning that, in such cases, HARQ-ACK signaling for PDSCHs of cells using different SCSs may be jointly represented in such PUCCHs) .

[0068] Note that operations, behaviors, and / or determinations corresponding to such embodiments for identifying multiple reference PDSCHs among multiple co-scheduled PDSCHs scheduled by a single DCI on co-scheduled cells using multiple / varying SCSs as described herein may be similarly (and independently) carried out at each of a UE that transmits the PUCCHs that carry the HARQ-ACK signaling for the co-scheduled PDSCHs and a base station that receives the PUCCHs. In this manner, the UE and the base station remain in synchronization with respect to the timing of the PUCCHs.

[0069] FIG. 4 illustrates a visualized schedule 400 for PDSCHs that have been scheduled in a multi-cell scheduling way by a multi-cell multi-slot DCI 402, according to embodiments discussed herein. An ordering of PDSCH occurrence may be understood according to the visualized schedule 400, where it will be seen that the multi-cell multi-slot DCI 402 schedules a first PDSCH 404 on a third cell 416, then a second PDSCH 406 on a second cell 414, then a third PDSCH 408 on a first cell 412, and then a fourth PDSCH 410 on the third cell 416. Accordingly, the first cell 412, the second cell 414, and the third cell 416 are understood as co-scheduled cells 422.

[0070] As illustrated, the first cell 412 uses an SCS of 15 kHz, the second cell 414 uses an SCS of 15 kHz, and the third cell 416 uses an SCS of 30 kHz. Accordingly, reference PDSCHs for each of the 15 kHz SCS case and the 30 kHz SCS case are to be determined.

[0071] A last-in-time PDSCH of the cells using a 15 kHz SCS (the first cell 412 and the second cell 414) is identified as the reference PDSCH for the 15 kHz SCS case. In the illustrated case, the third PDSCH 408 is the last-in-time PDSCH from the first cell 412 and the second cell 414 and thus is identified as this reference PDSCH.

[0072] Further, a last-in-time PDSCH of cells using the 30 kHz SCS (the third cell 416) is identified as the reference PDSCH for the 30 kHz SCS case. In the illustrated case, the fourth PDSCH 410 is the last-in-time PDSCH from the third cell 416 and thus is identified a reference PDSCH.

[0073] Transmission times for PUCCHs corresponding to each of the reference PDSCHs are then determined. For example, it is determined that a first PUCCH 418 corresponding to the fourth PDSCH 410 is to be transmitted at a first transmission time 424 (that is determined relative to the end of the fourth PDSCH 410 as shown) and that a second PUCCH 420 corresponding to the third PDSCH 408 is to be transmitted at a second transmission time 426 (that is determined relative to the end of the third PDSCH 408 as shown) .

[0074] The first PUCCH 418 carries HARQ-ACK feedback for each of the co-scheduled PDSCHs that is on a cell that uses the same SCS as the cell of the fourth PDSCH 410 that is the reference PDSCH for the first PUCCH 418 (30 kHz) . The third cell 416 uses the 30 kHz SCS. Accordingly, the first PUCCH 418 carries HARQ-ACK feedback for the first PDSCH 404 and the fourth PDSCH 410.

[0075] Further, second PUCCH 420 carries HARQ-ACK feedback for each of the co-scheduled PDSCHs that is on a cell that uses the same SCS as the cell of the third PDSCH 408 that is the reference PDSCH for the second PUCCH 420 (15 kHz) . Each of the first cell 412 and the second cell 414 uses the 15 kHz SCS. Accordingly, the second PUCCH 420 carries HARQ-ACK feedback for the second PDSCH 406 and the third PDSCH 408.

[0076] It will be understood that in an alternative version of FIG. 4 where the first transmission time 424 and the second transmission time 426 were the same (instead of different, as currently illustrated) , a combined (single) PUCCH having the HARQ-ACK signaling that is otherwise found separately in each of the first PUCCH 418 and the second PUCCH 420 as just described may be transmitted at that time.

[0077] Note that while the particular embodiment of FIG. 4 illustrates the use of a multi-cell multi-slot DCI 402, it will be understood that the principles corresponding to these embodiments for using multiple PUCCHs corresponding to multiple reference PDSCHs among a set of multiple co-scheduled PDSCHs scheduled by single DCI extend to cases of the use of multi-cell DCI that schedules only a single PDSCH per cell.

[0078] FIG. 5 illustrates a method 500 of a UE, according to embodiments discussed herein. The method 500 includes receiving 502, from a base station, a PDCCH comprising DCI scheduling a plurality of PDSCHs on a plurality of cells that use a plurality of SCSs. The method 500 further includes identifying 504 one or more cells of the plurality of cells that uses a lowest SCS of the plurality of SCSs used by the plurality of cells. The method 500 further includes identifying 506, from the plurality of PDSCHs, a last-in-time PDSCH of the one or more cells that uses the lowest SCS used by the plurality of cells as a reference PDSCH. The method 500 further includes determining 508 a transmission time for a PUCCH comprising HARQ-ACK signaling for the plurality of PDSCHs based on the reference PDSCH. The method 500 further includes sending 510, to the base station, the PUCCH comprising the HARQ-ACK signaling for the plurality of PDSCHs at the transmission time.

[0079] In some embodiments, the method 500 further includes further comprising identifying that one of the PUCCH and the PDCCH is sent on a non-scheduled cell that uses an SCS that is lower than the lowest SCS used by the plurality of cells; and the transmission time is determined based on the reference PDSCH in response to the identifying that the one of the PUCCH and the PDCCH is sent on the non-scheduled cell uses the SCS that is lower than the lowest SCS used by the plurality of cells.

[0080] In some embodiments of the method 500, the DCI comprises a DCI format 1_3.

[0081] In some embodiments of the method 500, the DCI schedules a single PDSCH of the plurality of PDSCHs on each cell of the plurality of cells.

[0082] In some embodiments of the method 500, the DCI schedules at least two PDSCHs of the plurality of PDSCHs on a same cell of the plurality of cells.

[0083] In some embodiments of the method 500, a first number of the plurality of SCSs is less than a second number of the plurality of cells.

[0084] In some embodiments of the method 500, a first number of the plurality of SCSs is equal to a second number of the plurality of cells.

[0085] FIG. 6 illustrates a method 600 of a base station, according to embodiments discussed herein. The method 600 includes sending 602, to a UE, a PDCCH comprising DCI scheduling a plurality of PDSCHs on a plurality of cells that use a plurality of SCSs. The method 600 further includes identifying 604 one or more cells of the plurality of cells that uses a lowest SCS of the plurality of SCSs used by the plurality of cells. The method 600 further includes identifying 606, from the plurality of PDSCHs, a last-in-time PDSCH of the one or more cells that uses the lowest SCS used by the plurality of cells as a reference PDSCH. The method 600 further includes determining 608 a transmission time for a PUCCH comprising HARQ-ACK signaling for the plurality of PDSCHs based on the reference PDSCH. The method 600 further includes receiving 610, from the UE, the PUCCH comprising the HARQ-ACK signaling for the plurality of PDSCHs at the transmission time.

[0086] In some embodiments, the method 600 further includes identifying that one of the PUCCH and the PDCCH is sent on a non-scheduled cell that uses an SCS that is lower than the lowest SCS used by the plurality of cells; and the transmission time is determined based on the reference PDSCH in response to the identifying that the one of the PUCCH and the PDCCH is sent on the non-scheduled cell uses the SCS that is lower than the lowest SCS used by the plurality of cells.

[0087] In some embodiments of the method 600, the DCI comprises a DCI format 1_3.

[0088] In some embodiments of the method 600, the DCI schedules a single PDSCH of the plurality of PDSCHs on each cell of the plurality of cells.

[0089] In some embodiments of the method 600, the DCI schedules at least two PDSCHs of the plurality of PDSCHs on a same cell of the plurality of cells.

[0090] In some embodiments of the method 600, a first number of the plurality of SCSs is less than a second number of the plurality of cells.

[0091] In some embodiments of the method 600, a first number of the plurality of SCSs is equal to a second number of the plurality of cells.

[0092] FIG. 7 illustrates a method 700 of a UE, according to embodiments discussed herein. The method 700 includes receiving 702, from a base station, a PDCCH comprising DCI scheduling a plurality of PDSCHs on a plurality of cells that use a plurality of SCSs. The method 700 further includes identifying 704, from the plurality of cells, sets of one or more cells using a same SCS of the plurality of SCSs. The method 700 further includes identifying 706 a plurality of candidate reference PDSCHs by identifying, from each of the sets of one or more cells using the same SCS, a last-in-time PDSCH of one or more PDSCHs of the plurality of PDSCHs on the set of one or more cells using the same SCS as a candidate reference PDSCH of the plurality of candidate reference PDSCHs. The method 700 further includes determining 708 a plurality of candidate transmission times for a PUCCH comprising HARQ-ACK signaling for the plurality of PDSCHs based on the plurality of candidate reference PDSCHs. The method 700 further includes identifying 710 a latest-in-time candidate transmission time after the plurality of PDSCHs of the plurality of candidate transmission times for use for transmitting the PUCCH. The method 700 further includes sending 712 to the base station, the PUCCH comprising the HARQ-ACK signaling for the plurality of PDSCHs at the latest-in-time candidate transmission time.

[0093] In some embodiments of the method 700, wherein the DCI comprises a DCI format 1_3.

[0094] In some embodiments of the method 700, the DCI schedules a single PDSCH of the plurality of PDSCHs on each cell of the plurality of cells.

[0095] In some embodiments of the method 700, the DCI schedules at least two PDSCHs of the plurality of PDSCHs on a same cell of the plurality of cells.

[0096] In some embodiments of the method 700, a first number of the plurality of SCSs is less than a second number of the plurality of cells.

[0097] In some embodiments of the method 700, a first number of the plurality of SCSs is equal to a second number of the plurality of cells.

[0098] FIG. 8 illustrates a method 800 of a base station, according to embodiments discussed herein. The method 800 includes sending 802, to a UE, a PDCCH comprising DCI scheduling a plurality of PDSCHs on a plurality of cells that use a plurality of (SCSs. The method 800 further includes identifying 804, from the plurality of cells, sets of one or more cells using a same SCS of the plurality of SCSs. The method 800 further includes identifying 806 a plurality of candidate reference PDSCHs by identifying, from each of the sets of one or more cells using the same SCS, a last-in-time PDSCH of one or more PDSCHs of the plurality of PDSCHs on the set of one or more cells using the same SCS as a candidate reference PDSCH of the plurality of candidate reference PDSCHs. The method 800 further includes determining 808 a plurality of candidate transmission times for a PUCCH comprising HARQ-ACK signaling for the plurality of PDSCHs based on the plurality of candidate reference PDSCHs. The method 800 further includes identifying 810 a latest-in-time candidate transmission time after the plurality of PDSCHs of the plurality of candidate transmission times for use for transmitting the PUCCH. The method 800 further includes receiving 812, from the UE, the PUCCH comprising the HARQ-ACK signaling for the plurality of PDSCHs at the latest-in-time candidate transmission time.

[0099] In some embodiments of the method 800, the DCI comprises a DCI format 1_3.

[0100] In some embodiments of the method 800, the DCI schedules a single PDSCH of the plurality of PDSCHs on each cell of the plurality of cells.

[0101] In some embodiments of the method 800, the DCI schedules at least two PDSCHs of the plurality of PDSCHs on a same cell of the plurality of cells.

[0102] In some embodiments of the method 800, a first number of the plurality of SCSs is less than a second number of the plurality of cells.

[0103] In some embodiments of the method 800, a first number of the plurality of SCSs is equal to a second number of the plurality of cells.

[0104] FIG. 9 illustrates a method 900 of a UE, according to embodiments discussed herein. The method 900 includes receiving 902, from a base station, a PDCCH  comprising DCI scheduling a plurality of PDSCHs on a plurality of cells that use a plurality of SCSs. The method 900 further includes identifying 904, from the plurality of cells, sets of one or more cells using a same SCS of the plurality of SCSs. The method 900 further includes identifying 906 a plurality of reference PDSCHs by identifying, from each of the sets of one or more cells using the same SCS, a last-in-time PDSCH of one or more PDSCHs of the plurality of PDSCHs on the set of one or more cells using the same SCS as a reference PDSCH of the plurality of reference PDSCHs. The method 900 further includes determining 908 a plurality of transmission times for a plurality of PUCCHs corresponding to the plurality of reference PDSCHs, wherein each PUCCH comprises HARQ-ACK signaling for the one or more PDSCHs of the plurality of PDSCHs on one of the sets of one or more cells. The method 900 further includes sending 910, to the base station, the plurality of PUCCHs at their corresponding transmission times.

[0105] In some embodiments of the method 900, the DCI comprises a DCI format 1_3.

[0106] In some embodiments of the method 900, the DCI schedules a single PDSCH of the plurality of PDSCHs on each cell of the plurality of cells.

[0107] In some embodiments of the method 900, the DCI schedules at least two PDSCHs of the plurality of PDSCHs on a same cell of the plurality of cells.

[0108] In some embodiments of the method 900, a first number of the plurality of SCSs is less than a second number of the plurality of cells.

[0109] In some embodiments of the method 900, a first number of the plurality of SCSs is equal to a second number of the plurality of cells.

[0110] FIG. 10 illustrates a method 1000 of a base station, according to embodiments discussed herein. The method 1000 includes sending 1002, to a UE, a PDCCH comprising DCI scheduling a plurality of PDSCHs on a plurality of cells that use a plurality of SCSs. The method 1000 further includes identifying 1004, from the plurality of cells, sets of one or more cells using a same SCS of the plurality of SCSs. The method 1000 further includes identifying 1006 a plurality of reference PDSCHs by identifying, from each of the sets of one or more cells using the same SCS, a last-in-time PDSCH of one or more PDSCHs of the plurality of PDSCHs on the set of one or more cells using the same SCS as a reference PDSCH of the plurality of reference PDSCHs. The method 1000 further includes determining 1008 a plurality of transmission times for a plurality of PUCCHs corresponding to the plurality of reference PDSCHs, wherein each PUCCH  comprises HARQ-ACK signaling for the one or more PDSCHs of the plurality of PDSCHs on one of the sets of one or more cells. The method 1000 further includes receiving 1010, from the UE, the plurality of PUCCHs at their corresponding transmission times.

[0111] In some embodiments of the method 1000, the DCI comprises a DCI format 1_3.

[0112] In some embodiments of the method 1000, the DCI schedules a single PDSCH of the plurality of PDSCHs on each cell of the plurality of cells.

[0113] In some embodiments of the method 1000, the DCI schedules at least two PDSCHs of the plurality of PDSCHs on a same cell of the plurality of cells.

[0114] In some embodiments of the method 1000, a first number of the plurality of SCSs is less than a second number of the plurality of cells.

[0115] In some embodiments of the method 1000, a first number of the plurality of SCSs is equal to a second number of the plurality of cells.

[0116] FIG. 11 illustrates a method 1100 of a UE, according to embodiments discussed herein. The method 1100 includes receiving 1102, from a base station, a PDCCH comprising DCI scheduling a plurality of PDSCHs on a plurality of cells that use a plurality of SCSs. The method 1100 further includes identifying 1104, from the plurality of cells, sets of one or more cells using a same SCS of the plurality of SCSs. The method 1100 further includes identifying 1106 a plurality of reference PDSCHs by identifying, from each of the sets of one or more cells using the same SCS, a last-in-time PDSCH of one or more PDSCHs of the plurality of PDSCHs on the set of one or more cells using the same SCS as a reference PDSCH of the plurality of reference PDSCHs. The method 1100 includes determining 1108 a plurality of transmission times for a plurality of PUCCHs corresponding to the plurality of reference PDSCHs, wherein each PUCCH is for HARQ-ACK signaling for one or more PDSCHs of the plurality of PDSCHs on one of the sets of one or more cells. The method 1100 further includes identifying 1110 that the plurality of transmission times represent a same transmission time. The method 1100 further includes, in response to identifying that the plurality transmission times represent the same transmission time, combining 1112 the HARQ-ACK signaling of each of the plurality of PUCCHs into a combined PUCCH. The method 1100 further includes sending 1114, to the base station, the combined PUCCH at the same transmission time.

[0117] In some embodiments of the method 1100, the DCI comprises a DCI format 1_3.

[0118] In some embodiments of the method 1100, the DCI schedules a single PDSCH of the plurality of PDSCHs on each cell of the plurality of cells.

[0119] In some embodiments of the method 1100, the DCI schedules at least two PDSCHs of the plurality of PDSCHs on a same cell of the plurality of cells.

[0120] In some embodiments of the method 1100, a first number of the plurality of SCSs is less than a second number of the plurality of cells.

[0121] In some embodiments of the method 1100, a first number of the plurality of SCSs is equal to a second number of the plurality of cells.

[0122] FIG. 12 illustrates a method 1200 of a base station, according to embodiments discussed herein. The method 1200 includes sending 1202, to a UE, a PDCCH comprising DCI scheduling a plurality of PDSCHs on a plurality of cells that use a plurality of SCSs. The method 1200 further includes identifying 1204, from the plurality of cells, sets of one or more cells using a same SCS of the plurality of SCSs. The method 1200 further includes identifying 1206 a plurality of reference PDSCHs by identifying, from each of the sets of one or more cells using the same SCS, a last-in-time PDSCH of one or more PDSCHs of the plurality of PDSCHs on the set of one or more cells using the same SCS as a reference PDSCH of the plurality of reference PDSCHs. The method 1200 further includes determining 1208s a plurality of transmission times for a plurality of PUCCHs corresponding to the plurality of reference PDSCHs, wherein each PUCCH is for HARQ-ACK signaling for one or more PDSCHs of the plurality of PDSCHs on one of the sets of one or more cells. The method 1200 further includes identifying 1210 that the plurality of transmission times represent a same transmission time. The method 1200 further includes, in response to identifying that the plurality transmission times represent the same transmission time, combining 1212 the HARQ-ACK signaling of each of the plurality of PUCCHs into a combined PUCCH. The method 1200 further includes receiving 1214, from the UE, the combined PUCCH at the same transmission time.

[0123] In some embodiments of the method 1200, the DCI comprises a DCI format 1_3.

[0124] In some embodiments of the method 1200, the DCI schedules a single PDSCH of the plurality of PDSCHs on each cell of the plurality of cells.

[0125] In some embodiments of the method 1200, the DCI schedules at least two PDSCHs of the plurality of PDSCHs on a same cell of the plurality of cells.

[0126] In some embodiments of the method 1200, a first number of the plurality of SCSs is less than a second number of the plurality of cells.

[0127] In some embodiments of the method 1200, a first number of the plurality of SCSs is equal to a second number of the plurality of cells.

[0128] FIG. 13 illustrates an example architecture of a wireless communication system 1300, according to embodiments disclosed herein. The following description is provided for an example wireless communication system 1300 that operates in conjunction with the LTE system standards and / or 5G or NR system standards as provided by 3GPP technical specifications.

[0129] As shown by FIG. 13, the wireless communication system 1300 includes UE 1302 and UE 1304 (although any number of UEs may be used) . In this example, the UE 1302 and the UE 1304 are illustrated as smartphones (e.g., handheld touchscreen mobile computing devices connectable to one or more cellular networks) , but may also comprise any mobile or non-mobile computing device configured for wireless communication.

[0130] The UE 1302 and UE 1304 may be configured to communicatively couple with a RAN 1306. In embodiments, the RAN 1306 may be NG-RAN, E-UTRAN, etc. The UE 1302 and UE 1304 utilize connections (or channels) (shown as connection 1308 and connection 1310, respectively) with the RAN 1306, each of which comprises a physical communications interface. The RAN 1306 can include one or more base stations (such as base station 1312 and base station 1314) that enable the connection 1308 and connection 1310.

[0131] In this example, the connection 1308 and connection 1310 are air interfaces to enable such communicative coupling, and may be consistent with RAT (s) used by the RAN 1306, such as, for example, an LTE and / or NR.

[0132] In some embodiments, the UE 1302 and UE 1304 may also directly exchange communication data via a sidelink interface 1316. The UE 1304 is shown to be configured to access an access point (shown as AP 1318) via connection 1320. By way of example, the connection 1320 can comprise a local wireless connection, such as a connection consistent with any IEEE 802.11 protocol, wherein the AP 1318 may comprise a router. In this example, the AP 1318 may be connected to another network (for example, the Internet) without going through a CN 1324.

[0133] In embodiments, the UE 1302 and UE 1304 can be configured to communicate using orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) communication signals with each other or with the base station 1312 and / or the base station 1314 over a multicarrier communication channel in accordance with various communication techniques, such as, but not limited to, an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) communication technique (e.g., for downlink communications) or a single carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) communication technique (e.g., for uplink and ProSe or sidelink communications) , although the scope of the embodiments is not limited in this respect. The OFDM signals can comprise a plurality of orthogonal subcarriers.

[0134] In some embodiments, all or parts of the base station 1312 or base station 1314 may be implemented as one or more software entities running on server computers as part of a virtual network. In addition, or in other embodiments, the base station 1312 or base station 1314 may be configured to communicate with one another via interface 1322. In embodiments where the wireless communication system 1300 is an LTE system (e.g., when the CN 1324 is an EPC) , the interface 1322 may be an X2 interface. The X2 interface may be defined between two or more base stations (e.g., two or more eNBs and the like) that connect to an EPC, and / or between two eNBs connecting to the EPC. In embodiments where the wireless communication system 1300 is an NR system (e.g., when CN 1324 is a 5GC) , the interface 1322 may be an Xn interface. The Xn interface is defined between two or more base stations (e.g., two or more gNBs and the like) that connect to 5GC, between a base station 1312 (e.g., a gNB) connecting to 5GC and an eNB, and / or between two eNBs connecting to 5GC (e.g., CN 1324) .

[0135] The RAN 1306 is shown to be communicatively coupled to the CN 1324. The CN 1324 may comprise one or more network elements 1326, which are configured to offer various data and telecommunications services to customers / subscribers (e.g., users of UE 1302 and UE 1304) who are connected to the CN 1324 via the RAN 1306. The components of the CN 1324 may be implemented in one physical device or separate physical devices including components to read and execute instructions from a machine-readable or computer-readable medium (e.g., a non-transitory machine-readable storage medium) .

[0136] In embodiments, the CN 1324 may be an EPC, and the RAN 1306 may be connected with the CN 1324 via an S1 interface 1328. In embodiments, the S1 interface  1328 may be split into two parts, an S1 user plane (S1-U) interface, which carries traffic data between the base station 1312 or base station 1314 and a serving gateway (S-GW) , and the S1-MME interface, which is a signaling interface between the base station 1312 or base station 1314 and mobility management entities (MMEs) .

[0137] In embodiments, the CN 1324 may be a 5GC, and the RAN 1306 may be connected with the CN 1324 via an NG interface 1328. In embodiments, the NG interface 1328 may be split into two parts, an NG user plane (NG-U) interface, which carries traffic data between the base station 1312 or base station 1314 and a user plane function (UPF) , and the S1 control plane (NG-C) interface, which is a signaling interface between the base station 1312 or base station 1314 and access and mobility management functions (AMFs) .

[0138] Generally, an application server 1330 may be an element offering applications that use internet protocol (IP) bearer resources with the CN 1324 (e.g., packet switched data services) . The application server 1330 can also be configured to support one or more communication services (e.g., VoIP sessions, group communication sessions, etc. ) for the UE 1302 and UE 1304 via the CN 1324. The application server 1330 may communicate with the CN 1324 through an IP communications interface 1332.

[0139] FIG. 14 illustrates a system 1400 for performing signaling 1434 between a wireless device 1402 and a network device 1418, according to embodiments disclosed herein. The system 1400 may be a portion of a wireless communications system as herein described. The wireless device 1402 may be, for example, a UE of a wireless communication system. The network device 1418 may be, for example, a base station (e.g., an eNB or a gNB) of a wireless communication system.

[0140] The wireless device 1402 may include one or more processor (s) 1404. The processor (s) 1404 may execute instructions such that various operations of the wireless device 1402 are performed, as described herein. The processor (s) 1404 may include one or more baseband processors implemented using, for example, a central processing unit (CPU) , a digital signal processor (DSP) , an application specific integrated circuit (ASIC) , a controller, a field programmable gate array (FPGA) device, another hardware device, a firmware device, or any combination thereof configured to perform the operations described herein.

[0141] The wireless device 1402 may include a memory 1406. The memory 1406 may be a non-transitory computer-readable storage medium that stores instructions 1408  (which may include, for example, the instructions being executed by the processor (s) 1404) . The instructions 1408 may also be referred to as program code or a computer program. The memory 1406 may also store data used by, and results computed by, the processor (s) 1404.

[0142] The wireless device 1402 may include one or more transceiver (s) 1410 that may include radio frequency (RF) transmitter circuitry and / or receiver circuitry that use the antenna (s) 1412 of the wireless device 1402 to facilitate signaling (e.g., the signaling 1434) to and / or from the wireless device 1402 with other devices (e.g., the network device 1418) according to corresponding RATs.

[0143] The wireless device 1402 may include one or more antenna (s) 1412 (e.g., one, two, four, or more) . For embodiments with multiple antenna (s) 1412, the wireless device 1402 may leverage the spatial diversity of such multiple antenna (s) 1412 to send and / or receive multiple different data streams on the same time and frequency resources. This behavior may be referred to as, for example, multiple input multiple output (MIMO) behavior (referring to the multiple antennas used at each of a transmitting device and a receiving device that enable this aspect) . MIMO transmissions by the wireless device 1402 may be accomplished according to precoding (or digital beamforming) that is applied at the wireless device 1402 that multiplexes the data streams across the antenna (s) 1412 according to known or assumed channel characteristics such that each data stream is received with an appropriate signal strength relative to other streams and at a desired location in the spatial domain (e.g., the location of a receiver associated with that data stream) . Certain embodiments may use single user MIMO (SU-MIMO) methods (where the data streams are all directed to a single receiver) and / or multi user MIMO (MU-MIMO) methods (where individual data streams may be directed to individual (different) receivers in different locations in the spatial domain) .

[0144] In certain embodiments having multiple antennas, the wireless device 1402 may implement analog beamforming techniques, whereby phases of the signals sent by the antenna (s) 1412 are relatively adjusted such that the (joint) transmission of the antenna (s) 1412 can be directed (this is sometimes referred to as beam steering) .

[0145] The wireless device 1402 may include one or more interface (s) 1414. The interface (s) 1414 may be used to provide input to or output from the wireless device 1402. For example, a wireless device 1402 that is a UE may include interface (s) 1414 such as microphones, speakers, a touchscreen, buttons, and the like in order to allow for  input and / or output to the UE by a user of the UE. Other interfaces of such a UE may be made up of transmitters, receivers, and other circuitry (e.g., other than the transceiver (s) 1410 / antenna (s) 1412 already described) that allow for communication between the UE and other devices and may operate according to known protocols (e.g.,  and the like) .

[0146] The wireless device 1402 may include a cross-SCS multi-cell DCI module 1416. The cross-SCS multi-cell DCI module 1416 may be implemented via hardware, software, or combinations thereof. For example, the cross-SCS multi-cell DCI module 1416 may be implemented as a processor, circuit, and / or instructions 1408 stored in the memory 1406 and executed by the processor (s) 1404. In some examples, the cross-SCS multi-cell DCI module 1416 may be integrated within the processor (s) 1404 and / or the transceiver (s) 1410. For example, the cross-SCS multi-cell DCI module 1416 may be implemented by a combination of software components (e.g., executed by a DSP or a general processor) and hardware components (e.g., logic gates and circuitry) within the processor (s) 1404 or the transceiver (s) 1410.

[0147] The cross-SCS multi-cell DCI module 1416 may be used for various aspects of the present disclosure, for example, aspects of FIG. 5, FIG. 7, FIG. 9, and / or FIG. 11. In some embodiments, the cross-SCS multi-cell DCI module 1416 configures the wireless device 1402 to determine a transmission time for a PUCCH carrying the HARQ-ACK signaling for PDSCHs of co-scheduled cells using different SCSs relative to a last PDSCH on ones of the co-scheduled cells that use a lowest SCS. In some embodiments, the cross-SCS multi-cell DCI module 1416 configures the wireless device 1402 to determine a transmission time for a most relaxed PUCCH that carries HARQ-ACK signaling for PDSCHs of co-scheduled cells using different SCSs that is determined relative to one PDSCH of a number of candidate PDSCHs that each correspond to one SCS used among the co-scheduled cells. In some embodiments, the cross-SCS multi-cell DCI module 1416 configures the wireless device 1402 to determine a transmission time for individual PUCCHs for each SCS used among co-scheduled cells using different SCSs, where each PUCCH carries a corresponding portion of HARQ-ACK signaling.

[0148] The network device 1418 may include one or more processor (s) 1420. The processor (s) 1420 may execute instructions such that various operations of the network device 1418 are performed, as described herein. The processor (s) 1420 may include one or more baseband processors implemented using, for example, a CPU, a DSP, an ASIC, a  controller, an FPGA device, another hardware device, a firmware device, or any combination thereof configured to perform the operations described herein.

[0149] The network device 1418 may include a memory 1422. The memory 1422 may be a non-transitory computer-readable storage medium that stores instructions 1424 (which may include, for example, the instructions being executed by the processor (s) 1420) . The instructions 1424 may also be referred to as program code or a computer program. The memory 1422 may also store data used by, and results computed by, the processor (s) 1420.

[0150] The network device 1418 may include one or more transceiver (s) 1426 that may include RF transmitter circuitry and / or receiver circuitry that use the antenna (s) 1428 of the network device 1418 to facilitate signaling (e.g., the signaling 1434) to and / or from the network device 1418 with other devices (e.g., the wireless device 1402) according to corresponding RATs.

[0151] The network device 1418 may include one or more antenna (s) 1428 (e.g., one, two, four, or more) . In embodiments having multiple antenna (s) 1428, the network device 1418 may perform MIMO, digital beamforming, analog beamforming, beam steering, etc., as has been described.

[0152] The network device 1418 may include one or more interface (s) 1430. The interface (s) 1430 may be used to provide input to or output from the network device 1418. For example, a network device 1418 that is a base station may include interface (s) 1430 made up of transmitters, receivers, and other circuitry (e.g., other than the transceiver (s) 1426 / antenna (s) 1428 already described) that enables the base station to communicate with other equipment in a core network, and / or that enables the base station to communicate with external networks, computers, databases, and the like for purposes of operations, administration, and maintenance of the base station or other equipment operably connected thereto.

[0153] The network device 1418 may include a cross-SCS multi-cell DCI module 1432. The cross-SCS multi-cell DCI module 1432 may be implemented via hardware, software, or combinations thereof. For example, the cross-SCS multi-cell DCI module 1432 may be implemented as a processor, circuit, and / or instructions 1424 stored in the memory 1422 and executed by the processor (s) 1420. In some examples, the cross-SCS multi-cell DCI module 1432 may be integrated within the processor (s) 1420 and / or the transceiver (s) 1426. For example, the cross-SCS multi-cell DCI module 1432 may be  implemented by a combination of software components (e.g., executed by a DSP or a general processor) and hardware components (e.g., logic gates and circuitry) within the processor (s) 1420 or the transceiver (s) 1426.

[0154] The cross-SCS multi-cell DCI module 1432 may be used for various aspects of the present disclosure, for example, aspects of FIG. 6, FIG. 8, FIG. 10, and / or FIG. 12. In some embodiments, the cross-SCS multi-cell DCI module 1416 configures the wireless network device 1418 to determine a transmission time for a PUCCH carrying the HARQ-ACK signaling for PDSCHs of co-scheduled cells using different SCSs relative to a last PDSCH on ones of the co-scheduled cells that use a lowest SCS. In some embodiments, the cross-SCS multi-cell DCI module 1416 configures the wireless network device 1418 to determine a transmission time for a most relaxed PUCCH that carries HARQ-ACK signaling for PDSCHs of co-scheduled cells using different SCSs that is determined relative to one PDSCH of a number of candidate PDSCHs that each correspond to one SCS used among the co-scheduled cells. In some embodiments, the cross-SCS multi-cell DCI module 1416 configures the wireless network device 1418 to determine a transmission time for individual PUCCHs for each SCS used among co-scheduled cells using different SCSs, where each PUCCH carries a corresponding portion of HARQ-ACK signaling.

[0155] Embodiments contemplated herein include an apparatus comprising means to perform one or more elements of any of the method 500, the method 700, the method 900, and / or the method 1100. This apparatus may be, for example, an apparatus of a UE (such as a wireless device 1402 that is a UE, as described herein) .

[0156] Embodiments contemplated herein include one or more non-transitory computer-readable media comprising instructions to cause an electronic device, upon execution of the instructions by one or more processors of the electronic device, to perform one or more elements of any of the method 500, the method 700, the method 900, and / or the method 1100. This non-transitory computer-readable media may be, for example, a memory of a UE (such as a memory 1406 of a wireless device 1402 that is a UE, as described herein) .

[0157] Embodiments contemplated herein include an apparatus comprising logic, modules, or circuitry to perform one or more elements of any of the method 500, the method 700, the method 900, and / or the method 1100. This apparatus may be, for  example, an apparatus of a UE (such as a wireless device 1402 that is a UE, as described herein) .

[0158] Embodiments contemplated herein include an apparatus comprising: one or more processors and one or more computer-readable media comprising instructions that, when executed by the one or more processors, cause the one or more processors to perform one or more elements of any of the method 500, the method 700, the method 900, and / or the method 1100. This apparatus may be, for example, an apparatus of a UE (such as a wireless device 1402 that is a UE, as described herein) .

[0159] Embodiments contemplated herein include a signal as described in or related to one or more elements of any of the method 500, the method 700, the method 900, and / or the method 1100.

[0160] Embodiments contemplated herein include a computer program or computer program product comprising instructions, wherein execution of the program by a processor is to cause the processor to carry out one or more elements of any of the method 500, the method 700, the method 900, and / or the method 1100. The processor may be a processor of a UE (such as a processor (s) 1404 of a wireless device 1402 that is a UE, as described herein) . These instructions may be, for example, located in the processor and / or on a memory of the UE (such as a memory 1406 of a wireless device 1402 that is a UE, as described herein) .

[0161] Embodiments contemplated herein include an apparatus comprising means to perform one or more elements of any of the method 600, the method 800, the method 1000, and / or the method 1200. This apparatus may be, for example, an apparatus of a base station (such as a network device 1418 that is a base station, as described herein) .

[0162] Embodiments contemplated herein include one or more non-transitory computer-readable media comprising instructions to cause an electronic device, upon execution of the instructions by one or more processors of the electronic device, to perform one or more elements of any of the method 600, the method 800, the method 1000, and / or the method 1200. This non-transitory computer-readable media may be, for example, a memory of a base station (such as a memory 1422 of a network device 1418 that is a base station, as described herein) .

[0163] Embodiments contemplated herein include an apparatus comprising logic, modules, or circuitry to perform one or more elements of any of the method 600, the method 800, the method 1000, and / or the method 1200. This apparatus may be, for  example, an apparatus of a base station (such as a network device 1418 that is a base station, as described herein) .

[0164] Embodiments contemplated herein include an apparatus comprising: one or more processors and one or more computer-readable media comprising instructions that, when executed by the one or more processors, cause the one or more processors to perform one or more elements of any of the method 600, the method 800, the method 1000, and / or the method 1200. This apparatus may be, for example, an apparatus of a base station (such as a network device 1418 that is a base station, as described herein) .

[0165] Embodiments contemplated herein include a signal as described in or related to one or more elements of any of the method 600, the method 800, the method 1000, and / or the method 1200.

[0166] Embodiments contemplated herein include a computer program or computer program product comprising instructions, wherein execution of the program by a processing element is to cause the processing element to carry out one or more elements of any of the method 600, the method 800, the method 1000, and / or the method 1200. The processor may be a processor of a base station (such as a processor (s) 1420 of a network device 1418 that is a base station, as described herein) . These instructions may be, for example, located in the processor and / or on a memory of the base station (such as a memory 1422 of a network device 1418 that is a base station, as described herein) .

[0167] For one or more embodiments, at least one of the components set forth in one or more of the preceding figures may be configured to perform one or more operations, techniques, processes, and / or methods as set forth herein. For example, a baseband processor as described herein in connection with one or more of the preceding figures may be configured to operate in accordance with one or more of the examples set forth herein. For another example, circuitry associated with a UE, base station, network element, etc. as described above in connection with one or more of the preceding figures may be configured to operate in accordance with one or more of the examples set forth herein.

[0168] Any of the above described embodiments may be combined with any other embodiment (or combination of embodiments) , unless explicitly stated otherwise. The foregoing description of one or more implementations provides illustration and description, but is not intended to be exhaustive or to limit the scope of embodiments to  the precise form disclosed. Modifications and variations are possible in light of the above teachings or may be acquired from practice of various embodiments.

[0169] Embodiments and implementations of the systems and methods described herein may include various operations, which may be embodied in machine-executable instructions to be executed by a computer system. A computer system may include one or more general-purpose or special-purpose computers (or other electronic devices) . The computer system may include hardware components that include specific logic for performing the operations or may include a combination of hardware, software, and / or firmware.

[0170] It should be recognized that the systems described herein include descriptions of specific embodiments. These embodiments can be combined into single systems, partially combined into other systems, split into multiple systems or divided or combined in other ways. In addition, it is contemplated that parameters, attributes, aspects, etc. of one embodiment can be used in another embodiment. The parameters, attributes, aspects, etc. are merely described in one or more embodiments for clarity, and it is recognized that the parameters, attributes, aspects, etc. can be combined with or substituted for parameters, attributes, aspects, etc. of another embodiment unless specifically disclaimed herein.

[0171] 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.

[0172] Although the foregoing has been described in some detail for purposes of clarity, it will be apparent that certain changes and modifications may be made without departing from the principles thereof. It should be noted that there are many alternative ways of implementing both the processes and apparatuses described herein. Accordingly, the present embodiments are to be considered illustrative and not restrictive, and the description is not to be limited to the details given herein, but may be modified within the scope and equivalents of the appended claims.

Claims

1.A method of a user equipment (UE) , comprising:receiving, from a base station, a physical downlink control channel (PDCCH) comprising downlink control information (DCI) scheduling a plurality of physical downlink control channels (PDSCHs) on a plurality of cells that use a plurality of subcarrier spacings (SCSs) ;identifying one or more cells of the plurality of cells that uses a lowest SCS of the plurality of SCSs used by the plurality of cells;identifying, from the plurality of PDSCHs, a last-in-time PDSCH of the one or more cells that uses the lowest SCS used by the plurality of cells as a reference PDSCH;determining a transmission time for a physical uplink control channel (PUCCH) comprising hybrid automatic repeat request (HARQ-ACK) signaling for the plurality of PDSCHs based on the reference PDSCH; andsending, to the base station, the PUCCH comprising the HARQ-ACK signaling for the plurality of PDSCHs at the transmission time.2.The method of claim 1, further comprising identifying that one of the PUCCH and the PDCCH is sent on a non-scheduled cell that uses an SCS that is lower than the lowest SCS used by the plurality of cells; and wherein the transmission time is determined based on the reference PDSCH in response to the identifying that the one of the PUCCH and the PDCCH is sent on the non-scheduled cell uses the SCS that is lower than the lowest SCS used by the plurality of cells.3.The method of claim 1, wherein the DCI comprises a DCI format 1_3.4.The method of claim 1, wherein the DCI schedules a single PDSCH of the plurality of PDSCHs on each cell of the plurality of cells.5.The method of claim 1, wherein the DCI schedules at least two PDSCHs of the plurality of PDSCHs on a same cell of the plurality of cells.6.The method of claim 1, wherein a first number of the plurality of SCSs is less than a second number of the plurality of cells.7.The method of claim 1, wherein a first number of the plurality of SCSs is equal to a second number of the plurality of cells.8.A method of a base station, comprising:sending, to a user equipment (UE) , a physical downlink control channel (PDCCH) comprising downlink control information (DCI) scheduling a plurality of physical downlink control channels (PDSCHs) on a plurality of cells that use a plurality of subcarrier spacings (SCSs) ;identifying one or more cells of the plurality of cells that uses a lowest SCS of the plurality of SCSs used by the plurality of cells;identifying, from the plurality of PDSCHs, a last-in-time PDSCH of the one or more cells that uses the lowest SCS used by the plurality of cells as a reference PDSCH;determining a transmission time for a physical uplink control channel (PUCCH) comprising hybrid automatic repeat request (HARQ-ACK) signaling for the plurality of PDSCHs based on the reference PDSCH; andreceiving, from the UE, the PUCCH comprising the HARQ-ACK signaling for the plurality of PDSCHs at the transmission time.9.The method of claim 8, further comprising identifying that one of the PUCCH and the PDCCH is sent on a non-scheduled cell that uses an SCS that is lower than the lowest SCS used by the plurality of cells; and wherein the transmission time is determined based on the reference PDSCH in response to the identifying that the one of the PUCCH and the PDCCH is sent on the non-scheduled cell uses the SCS that is lower than the lowest SCS used by the plurality of cells.10.The method of claim 8, wherein the DCI comprises a DCI format 1_3.11.The method of claim 8, wherein the DCI schedules a single PDSCH of the plurality of PDSCHs on each cell of the plurality of cells.12.The method of claim 8, wherein the DCI schedules at least two PDSCHs of the plurality of PDSCHs on a same cell of the plurality of cells.13.The method of claim 8, wherein a first number of the plurality of SCSs is less than a second number of the plurality of cells.14.The method of claim 8, wherein a first number of the plurality of SCSs is equal to a second number of the plurality of cells.15.A method of a user equipment (UE) , comprising:receiving, from a base station, a physical downlink control channel (PDCCH) comprising downlink control information (DCI) scheduling a plurality of physical downlink control channels (PDSCHs) on a plurality of cells that use a plurality of subcarrier spacings (SCSs) ;identifying, from the plurality of cells, sets of one or more cells using a same SCS of the plurality of SCSs;identifying a plurality of candidate reference PDSCHs by identifying, from each of the sets of one or more cells using the same SCS, a last-in-time PDSCH of one or more PDSCHs of the plurality of PDSCHs on the set of one or more cells using the same SCS as a candidate reference PDSCH of the plurality of candidate reference PDSCHs;determining a plurality of candidate transmission times for a physical uplink control channel (PUCCH) comprising hybrid automatic repeat request (HARQ-ACK) signaling for the plurality of PDSCHs based on the plurality of candidate reference PDSCHs;identifying a latest-in-time candidate transmission time after the plurality of PDSCHs of the plurality of candidate transmission times for use for transmitting the PUCCH; andsending, to the base station, the PUCCH comprising the HARQ-ACK signaling for the plurality of PDSCHs at the latest-in-time candidate transmission time.16.The method of claim 15, wherein the DCI comprises a DCI format 1_3.17.The method of claim 15, wherein the DCI schedules a single PDSCH of the plurality of PDSCHs on each cell of the plurality of cells.18.The method of claim 15, wherein the DCI schedules at least two PDSCHs of the plurality of PDSCHs on a same cell of the plurality of cells.19.The method of claim 15, wherein a first number of the plurality of SCSs is less than a second number of the plurality of cells.20.The method of claim 15, wherein a first number of the plurality of SCSs is equal to a second number of the plurality of cells.21.A method of a base station, comprising:sending, to a user equipment (UE) , a physical downlink control channel (PDCCH) comprising downlink control information (DCI) scheduling a plurality of physical downlink control channels (PDSCHs) on a plurality of cells that use a plurality of subcarrier spacings (SCSs) ;identifying, from the plurality of cells, sets of one or more cells using a same SCS of the plurality of SCSs;identifying a plurality of candidate reference PDSCHs by identifying, from each of the sets of one or more cells using the same SCS, a last-in-time PDSCH of one or more PDSCHs of the plurality of PDSCHs on the set of one or more cells using the same SCS as a candidate reference PDSCH of the plurality of candidate reference PDSCHs;determining a plurality of candidate transmission times for a physical uplink control channel (PUCCH) comprising hybrid automatic repeat request (HARQ-ACK) signaling for the plurality of PDSCHs based on the plurality of candidate reference PDSCHs;identifying a latest-in-time candidate transmission time after the plurality of PDSCHs of the plurality of candidate transmission times for use for transmitting the PUCCH; andreceiving, from the UE, the PUCCH comprising the HARQ-ACK signaling for the plurality of PDSCHs at the latest-in-time candidate transmission time.22.The method of claim 21, wherein the DCI comprises a DCI format 1_3.23.The method of claim 21, wherein the DCI schedules a single PDSCH of the plurality of PDSCHs on each cell of the plurality of cells.24.The method of claim 21, wherein the DCI schedules at least two PDSCHs of the plurality of PDSCHs on a same cell of the plurality of cells.25.The method of claim 21, wherein a first number of the plurality of SCSs is less than a second number of the plurality of cells.26.The method of claim 21, wherein a first number of the plurality of SCSs is equal to a second number of the plurality of cells.27.A method of a user equipment (UE) , comprising:receiving, from a base station, a physical downlink control channel (PDCCH) comprising downlink control information (DCI) scheduling a plurality of physical downlink control channels (PDSCHs) on a plurality of cells that use a plurality of subcarrier spacings (SCSs) ;identifying, from the plurality of cells, sets of one or more cells using a same SCS of the plurality of SCSs;identifying a plurality of reference PDSCHs by identifying, from each of the sets of one or more cells using the same SCS, a last-in-time PDSCH of one or more PDSCHs of the plurality of PDSCHs on the set of one or more cells using the same SCS as a reference PDSCH of the plurality of reference PDSCHs;determining a plurality of transmission times for a plurality of physical uplink control channel (PUCCHs) corresponding to the plurality of reference PDSCHs, wherein each PUCCH comprises hybrid automatic repeat request (HARQ-ACK) signaling for the one or more PDSCHs of the plurality of PDSCHs on one of the sets of one or more cells; andsending, to the base station, the plurality of PUCCHs at their corresponding transmission times.28.The method of claim 27, wherein the DCI comprises a DCI format 1_3.29.The method of claim 27, wherein the DCI schedules a single PDSCH of the plurality of PDSCHs on each cell of the plurality of cells.30.The method of claim 27, wherein the DCI schedules at least two PDSCHs of the plurality of PDSCHs on a same cell of the plurality of cells.31.The method of claim 27, wherein a first number of the plurality of SCSs is less than a second number of the plurality of cells.32.The method of claim 27, wherein a first number of the plurality of SCSs is equal to a second number of the plurality of cells.33.A method of a base station, comprising:sending, to a user equipment (UE) , a physical downlink control channel (PDCCH) comprising downlink control information (DCI) scheduling a plurality of physical downlink control channels (PDSCHs) on a plurality of cells that use a plurality of subcarrier spacings (SCSs) ;identifying, from the plurality of cells, sets of one or more cells using a same SCS of the plurality of SCSs;identifying a plurality of reference PDSCHs by identifying, from each of the sets of one or more cells using the same SCS, a last-in-time PDSCH of one or more PDSCHs of the plurality of PDSCHs on the set of one or more cells using the same SCS as a reference PDSCH of the plurality of reference PDSCHs;determining a plurality of transmission times for a plurality of physical uplink control channel (PUCCHs) corresponding to the plurality of reference PDSCHs, wherein each PUCCH comprises hybrid automatic repeat request (HARQ-ACK) signaling for the one or more PDSCHs of the plurality of PDSCHs on one of the sets of one or more cells; andreceiving, from the UE, the plurality of PUCCHs at their corresponding transmission times.34.The method of claim 33, wherein the DCI comprises a DCI format 1_3.35.The method of claim 33, wherein the DCI schedules a single PDSCH of the plurality of PDSCHs on each cell of the plurality of cells.36.The method of claim 33, wherein the DCI schedules at least two PDSCHs of the plurality of PDSCHs on a same cell of the plurality of cells.37.The method of claim 33, wherein a first number of the plurality of SCSs is less than a second number of the plurality of cells.38.The method of claim 33, wherein a first number of the plurality of SCSs is equal to a second number of the plurality of cells.39.A method of a user equipment (UE) , comprising:receiving, from a base station, a physical downlink control channel (PDCCH) comprising downlink control information (DCI) scheduling a plurality of physical downlink control channels (PDSCHs) on a plurality of cells that use a plurality of subcarrier spacings (SCSs) ;identifying, from the plurality of cells, sets of one or more cells using a same SCS of the plurality of SCSs;identifying a plurality of reference PDSCHs by identifying, from each of the sets of one or more cells using the same SCS, a last-in-time PDSCH of one or more PDSCHs of the plurality of PDSCHs on the set of one or more cells using the same SCS as a reference PDSCH of the plurality of reference PDSCHs;determining a plurality of transmission times for a plurality of physical uplink control channels (PUCCHs) corresponding to the plurality of reference PDSCHs, wherein each PUCCH is for hybrid automatic repeat request (HARQ-ACK) signaling for one or more PDSCHs of the plurality of PDSCHs on one of the sets of one or more cells;identifying that the plurality of transmission times represent a same transmission time;in response to identifying that the plurality transmission times represent the same transmission time, combining the HARQ-ACK signaling of each of the plurality of PUCCHs into a combined PUCCH; andsending, to the base station, the combined PUCCH at the same transmission time.40.The method of claim 39, wherein the DCI comprises a DCI format 1_3.41.The method of claim 39, wherein the DCI schedules a single PDSCH of the plurality of PDSCHs on each cell of the plurality of cells.42.The method of claim 39, wherein the DCI schedules at least two PDSCHs of the plurality of PDSCHs on a same cell of the plurality of cells.43.The method of claim 39, wherein a first number of the plurality of SCSs is less than a second number of the plurality of cells.44.The method of claim 39, wherein a first number of the plurality of SCSs is equal to a second number of the plurality of cells.45.A method of a base station, comprising:sending, to a user equipment (UE) , a physical downlink control channel (PDCCH) comprising downlink control information (DCI) scheduling a plurality of physical downlink control channels (PDSCHs) on a plurality of cells that use a plurality of subcarrier spacings (SCSs) ;identifying, from the plurality of cells, sets of one or more cells using a same SCS of the plurality of SCSs;identifying a plurality of reference PDSCHs by identifying, from each of the sets of one or more cells using the same SCS, a last-in-time PDSCH of one or more PDSCHs of the plurality of PDSCHs on the set of one or more cells using the same SCS as a reference PDSCH of the plurality of reference PDSCHs;determining a plurality of transmission times for a plurality of physical uplink control channels (PUCCHs) corresponding to the plurality of reference PDSCHs, wherein each PUCCH is for hybrid automatic repeat request (HARQ-ACK) signaling for one or more PDSCHs of the plurality of PDSCHs on one of the sets of one or more cells;identifying that the plurality of transmission times represent a same transmission time;in response to identifying that the plurality transmission times represent the same transmission time, combining the HARQ-ACK signaling of each of the plurality of PUCCHs into a combined PUCCH; andreceiving, from the UE, the combined PUCCH at the same transmission time.46.The method of claim 45, wherein the DCI comprises a DCI format 1_3.47.The method of claim 45, wherein the DCI schedules a single PDSCH of the plurality of PDSCHs on each cell of the plurality of cells.48.The method of claim 45, wherein the DCI schedules at least two PDSCHs of the plurality of PDSCHs on a same cell of the plurality of cells.49.The method of claim 45, wherein a first number of the plurality of SCSs is less than a second number of the plurality of cells.50.The method of claim 45, wherein a first number of the plurality of SCSs is equal to a second number of the plurality of cells.51.An apparatus comprising means to perform the method of any of claim 1 to claim 50.52.A computer-readable media comprising instructions to cause an electronic device, upon execution of the instructions by one or more processors of the electronic device, to perform the method of any of claim 1 to claim 50.53.An apparatus comprising logic, modules, or circuitry to perform the method of any of claim 1 to claim 50.54.A baseband processor for a user equipment (UE) that is configured to cause the UE to perform one or more elements of any one of claim 1 to claim 7, claim 15 to claim 20, claim 27 to claim 32, and claim 39 to claim 44.55.A baseband processor for a base station that is configured to cause the base station to perform one or more elements of any one of claim 8 to claim 14, claim 21 to claim 26, claim 33 to claim 38, and claim 45 to claim 50.