User equipment's autonomous events during orthogonal cover code uplink data transmission

By managing autonomous events during UL transmission repetitions with OCC, the terminal device maintains phase and power consistency, ensuring effective PUSCH transmissions and reducing interference, thus enhancing communication network performance.

WO2026097506A1PCT designated stage Publication Date: 2026-05-15NOKIA SOLUTIONS (SHANGHAI) CO LTD +2
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
NOKIA SOLUTIONS (SHANGHAI) CO LTD
Filing Date
2024-11-08
Publication Date
2026-05-15

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing communication technologies face challenges in maintaining phase continuity and power consistency during PUSCH transmissions with orthogonal cover codes (OCC), which are crucial for effective signal integrity and decoding, due to UE autonomous events such as timing advance, power control, and carrier frequency offset adjustments.

Method used

A terminal device is equipped with mechanisms to determine and manage autonomous events during UL transmission repetitions with OCC, including postponing, adjusting, or dropping repetitions based on predefined conditions and thresholds to maintain phase and power consistency.

Benefits of technology

This approach ensures phase and power continuity during OCC PUSCH transmissions, preventing performance degradation and enabling effective signal decoding by minimizing interference among UEs.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024131086_15052026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024131086_15052026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Embodiments of the present disclosure relate to handling user equipment (UE) 's autonomous events during orthogonal cover code (OCC) uplink (UL) data transmission and / or adjusting the OCC physical uplink shared channel (PUSCH) in the presence of such events. In an aspect, a terminal device may determine that an autonomous event is to occur during UL transmission repetitions with OCC. The terminal device may further perform one of the following: based on determining that a condition is fulfilled, applying the autonomous event; or adjusting at least one of the autonomous event or the UL transmission repetitions within an OCC window.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

USER EQUIPMENT’S AUTONOMOUS EVENTS DURING ORTHOGONAL COVER CODE UPLINK DATA TRANSMISSIONFIELD

[0001] Various example embodiments generally relate to the field of communication, and in particular, to a terminal device, a method, an apparatus and a computer readable storage medium related to handling user equipment (UE) ’s autonomous events during orthogonal cover code (OCC) uplink (UL) data transmission and / or adjusting the OCC physical uplink shared channel (PUSCH) in the presence of such events.BACKGROUND

[0002] A communication network can be seen as a facility that enables communications between two or more communication devices, or provides communication devices access to a data network. A mobile or wireless communication network is one example of a communication network.

[0003] Such communication networks operate in according with standards such as those provided by 3GPP (Third Generation Partnership Project) or ETSI (European Telecommunications Standards Institute) . Examples of standards are the so-called 5G (5th Generation) standards provided by 3GPP.SUMMARY

[0004] In general, example embodiments of the present disclosure provide a solution for applying or adjusting an autonomous event or data transmission during OCC UL data transmissions. For example, a terminal device may apply or adapt an autonomous event of updating timing advance (TA) , an autonomous event of adjusting power control (PC) and / or an autonomous event of adjusting carrier frequency offset (CFO) pre-compensation on PUSCH repetitions with OCC. By implementing the example embodiments of the present disclosure, the phase continuity and / or the power consistency can be maintained during the PUSCH transmissions with OCC, and hence the performance of the PUSCH transmissions with OCC can be protected.

[0005] In a first aspect, there is provided a terminal device. The terminal device comprises at least one processor and at least one memory storing instructions that, when executed by  the at least one processor, cause the terminal device at least to: determine that an autonomous event is to occur during UL transmission repetitions with OCC; and perform one of the following: based on determining that a condition is fulfilled, applying the autonomous event; or adjusting at least one of the autonomous event or the UL transmission repetitions.

[0006] In a second aspect, there is provided a method. The method comprises: determining, by a terminal device, that an autonomous event is to occur during UL transmission repetitions with an orthogonal cover code OCC; and performing, by the terminal device, one of the following: based on determining that a condition is fulfilled, applying the autonomous event; or adjusting at least one of the autonomous event or the UL transmission repetitions.

[0007] In a third aspect, there is provided an apparatus. The apparatus comprises: means for determining, by a terminal device, that an autonomous event is to occur during uplink UL transmission repetitions with an orthogonal cover code OCC; and means for performing, by the terminal device, one of the following: based on determining that a condition is fulfilled, applying the autonomous event; or adjusting at least one of the autonomous event or the UL transmission repetitions.

[0008] In a fourth aspect, there is provided a non-transitory computer readable medium comprising program instructions for causing an apparatus to perform at least the method according to the second aspect.

[0009] In a fifth aspect, there is provided a computer program comprising instructions, which, when executed by an apparatus, cause the apparatus to perform at least the method according to the second aspect.

[0010] In a sixth aspect, there is provided a terminal device. The terminal device comprises determining circuitry configured to determine that an autonomous event is to occur during UL transmission repetitions with OCC; and performing circuitry configured to perform one of the following: based on determining that a condition is fulfilled, applying the autonomous event; or adjusting at least one of the autonomous event or the UL transmission repetitions.

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

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

[0013] FIG. 1A illustrates example network environment in which example embodiments of the present disclosure may be implemented;

[0014] FIG. 1B illustrates example PUSCH repetitions with OCC;

[0015] FIG. 2 illustrates an example signaling process of applying or adjusting an autonomous event or data transmission during OCC UL data transmissions in accordance with some example embodiments of the present disclosure;

[0016] FIGS. 3 and 4 illustrate some example OCC windows in accordance with some example embodiments of the present disclosure;

[0017] FIG. 5 illustrates another example signaling diagram of applying or adjusting an autonomous event or data transmission during OCC UL data transmissions in accordance with some example embodiments of the present disclosure;

[0018] FIG. 6 illustrates an example flowchart of a method for applying or adjusting an autonomous event or data transmission during OCC UL data transmissions implemented at a terminal device in accordance with some example embodiments of the present disclosure;

[0019] FIG. 7 illustrates an example simplified block diagram of a device that is suitable for implementing embodiments of the present disclosure; and

[0020] FIG. 8 illustrates an example block diagram of an example computer readable medium in accordance with some embodiments of the present disclosure.

[0021] Throughout the drawings, the same or similar reference numerals represent the same or similar element.DETAILED DESCRIPTION

[0022] Principles of the present disclosure will now be described with reference to some example embodiments. It is to be understood that these embodiments are described only for the purpose of illustration and to help those skilled in the art to understand and implement the present disclosure, without suggesting any limitation as to the scope of the disclosure. The disclosure described herein may be implemented in various manners other than the ones described below.

[0023] In the following description and claims, unless defined otherwise, all technical and scientific terms used herein have the same meaning as commonly understood by one of ordinary skills in the art to which the present disclosure belongs.

[0024] References in the present disclosure to “one embodiment, ” “an embodiment, ” “an example embodiment, ” and the like indicate that the embodiment described may include a particular feature, structure, or characteristic, but it is not necessary that every embodiment includes the particular feature, structure, or characteristic. Moreover, such phrases are not necessarily referring to the same embodiment. Further, when a particular feature, structure, or characteristic is described in connection with an embodiment, it is submitted that it is within the knowledge of one skilled in the art to affect such feature, structure, or characteristic in connection with other embodiments whether or not explicitly described.

[0025] It may be understood that although the terms “first” and “second” etc. may be used herein to describe various elements, these elements should not be limited by these terms. These terms are only used to distinguish one element from another. For example, a first element could be termed a second element, and similarly, a second element could be termed a first element, without departing from the scope of example embodiments. As used herein, the term “and / or” includes any and all combinations of one or more of the listed terms.

[0026] The terminology used herein is for the purpose of describing particular embodiments only and is not intended to be limiting of example embodiments. As used herein, the singular forms “a” , “an” and “the” are intended to include the plural forms as well, unless the context clearly indicates otherwise. It will be further understood that the terms “comprises” , “comprising” , “has” , “having” , “includes” and / or “including” , when used herein, specify the presence of stated features, elements, and / or components etc., but do not preclude the presence or addition of one or more other features, elements, components and / or combinations thereof. As used herein, “at least one of the following: <a list of two or more elements>” and “at least one of <a list of two or more elements>” and similar wording, where the list of two or more elements are joined by “and” or “or” , mean at least any one of the elements, or at least any two or more of the elements, or at least all the elements.

[0027] As used in this application, the term “circuitry” may refer to one or more or all of the following:

[0028] (a) hardware-only circuit implementations (such as implementations in only analog and / or digital circuitry) and

[0029] (b) combinations of hardware circuits and software, such as (as applicable) :

[0030] (i) a combination of analog and / or digital hardware circuit (s) with software / firmware and

[0031] (ii) any portions of hardware processor (s) with software (including digital signal processor (s) ) , software, and memory (ies) that work together to cause an apparatus, such as a mobile phone or server, to perform various functions) and

[0032] (c) hardware circuit (s) and or processor (s) , such as a microprocessor (s) or a portion of a microprocessor (s) that requires software (e.g., firmware) for operation, but the software may not be present when it is not needed for operation.

[0033] This definition of circuitry applies to all uses of this term in this application, including in any claims. As a further example, as used in this application, the term circuitry also covers an implementation of merely a hardware circuit or processor (or multiple processors) or portion of a hardware circuit or processor and its (or their) accompanying software and / or firmware. The term circuitry also covers, for example and if applicable to the particular claim element, a baseband integrated circuit or processor integrated circuit for a mobile device or a similar integrated circuit in server, a cellular network device, or other computing or network device.

[0034] As used herein, the term “communication network” refers to a network following any suitable communication standards, such as long term evolution (LTE) , LTE-advanced (LTE-A) , wideband code division multiple access (WCDMA) , high-speed packet access (HSPA) , narrow band Internet of things (NB-IoT) and so on. Furthermore, the communications between a terminal device and a network device in the communication network may be performed according to any suitable generation communication protocols, including, but not limited to, the third generation (3G) , the fourth generation (4G) , 4.5G, the fifth generation (5G) communication protocols, the 6G communication protocols and / or beyond. Embodiments of the present disclosure may be applied in various communication systems. Given the rapid development in communications, there will of course also be future type communication technologies and systems with which the present disclosure may be embodied. It should not be seen as limiting the scope of the present disclosure to only the aforementioned system.

[0035] As used herein, the term “network device” refers to a node in a communication network via which a terminal device accesses the network and receives services therefrom.  The network device may refer to a base station (BS) or an access point (AP) , for example, a node B (NodeB or NB) , an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , a NR NB (also referred to as a gNB) , a remote radio unit (RRU) , a radio header (RH) , a remote radio head (RRH) , a relay, a low power node such as a femto, a pico, and so forth, depending on the applied terminology and technology.

[0036] The term “terminal device” refers to any end device that may be capable of wireless communication. By way of example rather than limitation, a terminal device may also be referred to as a communication device, user equipment (UE) , a subscriber station (SS) , a portable subscriber station, a mobile station (MS) , or an access terminal (AT) . The terminal device may include, but not limited to, a mobile phone, a cellular phone, a smart phone, voice over IP (VoIP) phones, wireless local loop phones, a tablet, a wearable terminal device, a personal digital assistant (PDA) , portable computers, desktop computer, image capture terminal devices such as digital cameras, gaming terminal devices, music storage and playback appliances, vehicle-mounted wireless terminal devices, wireless endpoints, mobile stations, laptop-embedded equipment (LEE) , laptop-mounted equipment (LME) , USB dongles, smart devices, wireless customer-premises equipment (CPE) , an Internet of things (loT) device, a watch or other wearable, a head-mounted display (HMD) , a vehicle, a drone, a medical device and applications (e.g., remote surgery) , an industrial device and applications (e.g., a robot and / or other wireless devices operating in an industrial and / or an automated processing chain contexts) , a consumer electronics device, a device operating on commercial, a relay node, an integrated access and backhaul (IAB) node, and / or industrial wireless networks, and the like. In the following description, the terms “terminal device” , “communication device” , “terminal” , “user equipment” and “UE” may be used interchangeably.

[0037] As used herein, the term “resource” , “transmission resource” , “resource block” , “physical resource block” (PRB) , “uplink (UL) resource” or “downlink (DL) resource” may refer to any resource for performing a communication, for example, a communication between a terminal device and a network device, such as a resource in time domain, a resource in frequency domain, a resource in space domain, a resource in code domain, a resource in a combination of more than one domain or any other resource enabling a communication, and the like. In the following, a resource in time domain (such as, a subframe) will be used as an example of a transmission resource for describing some example  embodiments of the present disclosure. It is noted that example embodiments of the present disclosure are equally applicable to other resources in other domains.

[0038] OCC is a coding technique that can be utilized to augment the capacity / throughput of a cellular network. Specifically, it involves generating a set of orthogonal codes, such as Walsh-Hadamard codes, with zero cross-correlation, and assigning distinct codes to different UEs to achieve orthogonal (i.e., interference-free) UL transmissions on the same time-frequency resources.

[0039] The advantage of this approach lies in significantly reducing or even eliminating interference among different UEs by ensuring they transmit using completely orthogonal codes. This contributes to enhancing the spectral efficiency and overall performance of the network. However, while OCC offers benefits, there are also challenges associated with its practical implementation. For instance, generating and allocating completely orthogonal codes can be a complex process, especially in scenarios with a large number of UEs and limited resources. Additionally, synchronization and timing issues of the codes need to be considered to ensure that transmissions from different UEs can be correctly decoded.

[0040] For the OCC solution to effectively function in practical operations, the channel response across the repetitions may need to remain unchanged. This channel response encompasses not only the response of the physical channel but also the response of the UE's radio frequency (RF) circuits. The constancy of the UE RF circuit's response over time comprises phase continuity and power consistency. Therefore, the phase continuity and the power consistency are prerequisites for a UE transmitting PUSCH repetitions utilizing OCC. In other words, the UE is required to maintain the phase continuity and the power consistency throughout the PUSCH repetitions with OCC.

[0041] Some UE actions (also referred to as UE autonomous events) can cause power consistency and phase continuity changed across, for example, PUSCH transmissions of PUSCH repetition type A. All of these events will therefore create problems in OCC operation, as they will not allow a gNB receiver to coherently combine the PUSCH repetitions and remove interference of one UE for the decoding operation of the other multiplexed UEs. Hence, there is a need to maintain the power consistency and the phase continuity during the PUSCH transmission with OCC (also referred to as the OCC PUSCH transmission, and may be used interchangeably) because it is critical to preserve signal integrity and enable effective combining of repeated transmissions at the network side.

[0042] Therefore, example embodiments of the present disclosure provide a solution for applying or adjusting an autonomous event during uplink transmissions, and / or adjusting or transmitting OCC data in the presence of such autonomous events. For example, some embodiments of the present disclosure propose a terminal device which determines that an autonomous event is to occur during UL transmission repetitions with OCC; and performs one of the following: based on determining that a condition is fulfilled, applying the autonomous event; or adjusting at least one of the autonomous event or the UL transmission repetitions. In this way, the phase continuity and / or the power consistency can be maintained during the OCC PUSCH transmissions, and hence the performance of the OCC PUSCH transmissions can be protected.

[0043] For illustrative purposes, principles and example embodiments of the present disclosure of applying or adjusting an autonomous event during uplink transmissions will be described below with reference to FIG. 1A-FIG. 8. However, it is to be noted that these embodiments are given to enable the skilled in the art to understand inventive concepts of the present disclosure and implement the solution as proposed herein, and not intended to limit scope of the present application in any way.

[0044] Reference is made to FIG. 1A, which illustrates an example of a communication network 100A in which some example embodiments of the present disclosure may be implemented. As illustrated in FIG. 1A, the communication network 100A includes a terminal device (which may also be referred to as user equipment or UE) 102 and a network device (which may also be referred to as a gNB or base station) 104. The terminal device 102 and the network device 104 may communicate with each other. The network device 104 may configure and schedule the terminal device 102 to transmit PUSCH repetitions. The network device 104 may also configure and schedule OCC on several PUSCH repetitions.

[0045] Although the terminal device 102 and the network device 104 are shown in FIG. 1A, the numbers of the network devices and the terminal devices are not limited. In other words, there may be one or more network devices and one or more terminal devices in the communication network 100A. It is to be understood that the number of devices and their connection relationships and types shown in FIG. 1A are for illustrative purposes without suggesting any limitation. The communication system 100A may comprise any suitable number of devices adapted for implementing embodiments of the present disclosure.

[0046] Reference is made to FIG. 1B, which illustrates example PUSCH repetitions with OCC 100B. As shown in FIG. 1B, there are two UEs transmitting two PUSCH repetitions in the same time-frequency resources. The reference numeral 114 represents the first UE and the reference numeral 116 represents the second UE. For the PUSCH transmissions, the first UE and the second UE may apply different OCCs to their transmission signal (which is assumed here to stay constant across the repetitions) allowing a gNB receiver to receive (i.e., demodulate and decode) the signals of each UE without the interference of the other UE.

[0047] In mathematical form, how this works can be represented in the system of equation (1) below (for simplicity of description, channel impairments and additive noise are not considered) . As shown, x1 may represent the signals transmitted by the first UE in both the first repetition 110 and the second repetition 112. x2 may represent the signals transmitted by the second UE in both the first repetition 110 and the second repetition 112. y1 may represent the total signals received by a gNB in the first repetition 110 and y2 may represent the total signals received by the gNB in the second repetition 112. The relations among x1, x2, y1 and y2 may be expressed as the equation (1) :

[0048] The first UE may apply the OCC [1, 1] while the second UE may apply the OCC [1, -1]. In the example of the equation (1) , the gNB may retrieve the signal of the second UE without interference from the first UE by cross-correlating the two received signal y1 and y2 with the OCC used by the second UE (i.e., [1, -1] ) . In a similar way, it is easy to show that the corresponding operation with cross-correlating with the OCC used by the first UE ( [1, 1] ) , the receiver algorithm would end up with 2*x1.

[0049] It is to be noted that example above is only illustrative and uses Walsh-Hadamard orthogonal codes as OCC set. Different sequences can be used to realize orthogonality among users without impacting the applicability of the proposed solution. In addition, it is to be noted that in general in order to multiplex N UEs, a number of at least N PUSCH (or signal) repetitions are necessary. Although the example of FIG. 1B ignores channel impairments for simplicity of description, it is to be noted that channel impairments may always affect the received signal at the network side.

[0050] Reference is made to FIG. 2, which illustrates an example signaling process 200 of applying or adjusting an autonomous event or data transmission during OCC UL data transmissions in accordance with some example embodiments of the present disclosure. FIG.  2 will be described with reference to FIG. 1A. The network device 104 may transmits (202) a configuration 206 for configuring and / or scheduling the PUSCH repetitions and OCC to the terminal device 102. The terminal device 102 receives (204) the configuration 206 from the network device 104. For example, the configuration 206 may scheduling the PUSCH repetitions with a length of eight, in which four PUSCH repetitions is applied with OCC.

[0051] The terminal device 102 determines (208) that an autonomous event is to occur during UL transmission repetitions with orthogonal cover code OCC. An autonomous event may cause power inconsistency and phase misalignment across all time slots within the OCC duration. Any inconsistency in power levels or phase misalignment between consecutive coded time slots and / or repetitions may lead to degraded signal quality and incorrect decoding at the network side.

[0052] In some example embodiments, the autonomous event may be defined as events in TS 38.214 clause 6.1.7 of the 3GPP specification. These events which cause power consistency and phase continuity not to be maintained across PUSCH transmissions of PUSCH repetition type A scheduled by DCI format 0_1 or 0_2, or PUSCH repetition Type A with a configured grant, or PUSCH repetition type B or TB processing over multiple slots, or PUCCH transmissions of PUCCH repetition, within the nominal TDW, are: (1) a downlink slot or downlink reception or downlink monitoring based on tdd-UL-DL-ConfigurationCommon and tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated for unpaired spectrum; (2) the gap between any two consecutive PUSCH transmissions, or the gap between any two consecutive PUCCH transmissions, exceeds 13 symbols for normal cyclic prefix or exceeds 11 symbols for extended cyclic prefix; (3) the gap between any two consecutive PUSCH transmissions, or the gap between any two consecutive PUCCH transmissions, does not exceed 13 symbols but other uplink transmissions are scheduled between the two consecutive PUSCH transmissions or the two consecutive PUCCH transmissions; (4) for PUSCH transmissions of PUSCH repetition type A, or PUSCH repetition type B or TB processing over multiple slots, a dropping or cancellation of a PUSCH transmission according to clause 9, clause 11.1 and clause 11.2A of [6, TS 38.213] ; (5) for PUCCH transmissions of PUCCH repetition, a dropping or cancellation of a PUCCH transmission according to clause 9, clause 9.2.6 and clause 11.1 of [6, TS 38.213] ; (6) for any two consecutive PUSCH transmissions of PUSCH repetition type A, or PUSCH repetition type B, and when two SRS resource sets are configured in srs-ResourceSetToAddModList or srs-ResourceSetToAddModListDCI-0-2 with higher layer parameter usage in SRS-ResourceSet set to 'codebook' or 'noncodebook' , a  different SRS resource set association is used for the two PUSCH transmissions of PUSCH repetition type A, or PUSCH repetition type B, according to Clause 6.1.2.1; (7) for any two consecutive PUCCH transmissions of PUCCH repetition, and when a PUCCH resource used for repetitions of a PUCCH transmission by a UE includes first and second spatial relations or first and second sets of power control parameters, as described in [10, TS 38.321] and in clause 7.2.1 of [6, TS 38.213] , different spatial relations or different power control parameters are used for the two PUCCH transmissions of PUCCH repetition, according to Clause 9.2.6 of [6, TS 38.213] ; (8) uplink timing adjustment in response to a timing advance command according to clause 4.2 of [6, TS 38.213] ; (9) frequency hopping; (10) for reduced capability half-duplex UEs, a dropping or cancellation of a PUSCH or PUCCH transmission according to clause 17.2 of [6, TS 38.213] or an overlapping of the gap between two consecutive PUSCH or two consecutive PUCCH transmissions and any symbol of downlink reception or downlink monitoring.

[0053] In some example embodiments, uplink TA adjustments may create problems in phase continuity at UE side. However, even if not mentioned in the TS 38.214 clause 6.1.7, PC adjustments and / or CFO pre-compensation adjustments across PUSCH repetitions may create problems with phase and power consistency. The uplink TA adjustments, the adjustment of CFO pre-compensation and / or the PC may be relevant for non-terrestrial network (NTN) UEs, because the NTN UEs may perform autonomous TA updates, the adjustment of CFO pre-compensation and PC updates during operation based on global navigation satellite system (GNSS) location updates, and performing autonomous TA, CFO and / or PC updates are transparent to a gNB. Such autonomous TA, CFO and / or PC updates may occur at any time within PUSCH repetitions with OCC.

[0054] Once the terminal device 102 determines that an autonomous event is going to occur during transmission repetitions with OCC, the terminal device 102 performs (210) an operation. For example, the operation may be applying the autonomous event based on determining that a condition is fulfilled. As another example, the operation may be adjusting at least one of the autonomous event or the UL transmission repetitions.

[0055] In some example embodiments, the terminal device 102 may postpone the autonomous event for a time duration which is larger than one UL repetition duration of the UL transmission repetitions. For example, the terminal device 102 may apply the autonomous event within the OCC window, such as applying the autonomous event in a per two slot basis  when the size of the OCC window is four. That is, in a general sense, the time duration may be as low as one time slot and as big as one full OCC window.

[0056] In some example embodiments, the terminal device 102 may postpone the autonomous event to a time slot after the UL transmission repetitions with OCC. In some example embodiments, the terminal device 102 may postpone the autonomous event to a time slot after a completion of the UL transmission repetitions with OCC within an OCC window. Herein, the OCC window may represent time slots of UL transmission repetitions on which the OCC is applied. For example, the terminal device 102 may postpone the autonomous event to a time slot after completion of OCC PUSCH transmission within an OCC window. In this way, the phase continuity and power consistency within the OCC window can be guaranteed.

[0057] Reference is made to FIGS. 3 and 4, which illustrate some example OCC windows 300 and 400 in accordance with some example embodiments of the present disclosure. As shown in FIG. 3, the PUSCH repetitions comprise four repetitions 302, 304, 306 and 308. The PUSCH repetitions with OCC are repetitions 304 and 306. Therefore, the OCC window 310 comprises repetitions 304 and 306.

[0058] Similarly, as shown in FIG. 4, the PUSCH repetitions comprise six repetitions 402, 404, 406, 408, 410 and 412. The PUSCH repetitions with OCC are repetitions 402, 404, 406 and 408. The repetitions 402 and 404 are applied with an OCC, and the repetitions 406 and 408 are applied with another OCC. Therefore, the OCC window 414 comprises repetitions 402 and 404, and the OCC window 416 comprises repetitions 406 and 408.

[0059] Now referring back to FIG. 2, in some example embodiments, the condition may comprise that the autonomous event is to occur within a time threshold (also referred to as the first time threshold) from a beginning of an OCC window. For example, terminal device 102 may consider to apply the autonomous event if the autonomous event occurs within the first time threshold from the start of the OCC window. That is, if the OCC window comprises four time slots and the first time threshold is one time slot, and the autonomous event occurs within the first time slot of the OCC window, then the autonomous event can be applied without postponing.

[0060] In some example embodiments, the first time threshold may be determined by the terminal device 102 based on its capabilities. In some example embodiments, the first time  threshold may be identified by the network device 104. In some example embodiments, the network device 104 may assist the terminal device 102 to adjust first time threshold.

[0061] In some example embodiments, the condition may further comprise that the autonomous event is to occur within a first UL transmission repetition with OCC of the UL transmission repetitions with OCC of an OCC window. Because the phase continuity may need to be maintained within the OCC window and may not across all UL transmission repetitions. For example, the autonomous event which occurs within the first OCC PUSCH repetition may be applied without postponing.

[0062] In some example embodiments, the condition may further comprise a second time threshold beyond which the autonomous event cannot be further postponed and may need to be applied. As an example, if there are three consecutive OCC window of size two, the terminal device 102 may postpone the autonomous event and the postponing may stop at a point. This is because, while postponing the autonomous event may assist to keep OCC PUSCH transmissions repetitions identical and hence preserving the performance of OCC, yet a large delay in applying certain autonomous events (such as TA and / or CFO pre-compensation) may impact the performance and accordingly a trade-off between postponing and performance may be considered.

[0063] In some example embodiments, the second time threshold may be defined for the terminal device 102 or be determined at the terminal device 102. The second time threshold may be the maximum allowed postponing time. For example, the second time threshold may be equal to a size of a first OCC window in the presence of two or more consecutive OCC windows in the UL transmission repetitions. If there are three consecutive OCC windows, and each OCC window is of size two, and thus the accumulated OCC windows are of size six, and the accumulated OCC windows are larger than the second time threshold of size one, the terminal device 102 may apply the autonomous event once the second time threshold is reached. As another example, if the second time threshold is four time slots, and there is three consecutive OCC window of size two each, then the terminal device 102 may apply the autonomous event right after the second OCC window. In some example embodiments, the second time threshold may be equal to one OCC window, and hence the terminal device 102 may apply the autonomous event after the first OCC window if the autonomous event is postponed.

[0064] In some example embodiments, the terminal device 102 may determine the second time threshold and transmit an indication of the second time threshold to the network device 104. In some example embodiments, the terminal device 102 may receive the indication of the second time threshold from a network device 104. For example, the network device 104 may indicate to the terminal device 102 the maximum possible delay due to postponing as the second time threshold.

[0065] In some example embodiments, the autonomous event may be applied across the full OCC window. In this way, the OCC PUSCH transmissions may not lose identical properties across repetitions, and the phase and power consistency can be maintained. For example, the terminal device 102 may adjust power parameters of a first time slot of an OCC window if the autonomous event is adjusting PC, and terminal device 102 may use same power parameters as the first time slot during other time slots of the OCC window. That is, the terminal device 102 may adjust the power of the first slot of OCC window and may use same updated PC parameters during the other slots of OCC window to keep power and phase consistency.

[0066] In some example embodiments, if the autonomous event is adjusting PC and a power inconsistency caused by the autonomous event is within a power threshold, then the terminal device 102 may reuse the PC parameters, that is updated in one time slot, during the next time slots within the OCC window. For example, the terminal device 102 may update the power parameters in a periodicity which is smaller than a size of the OCC window and greater than one time slot of an UL transmission repetitions, and the terminal device 102 may apply the autonomous event every periodicity based on the updated power parameters. As another example, the terminal device 102 may apply PC, not in a per slot basis but in a per two slots basis, within an OCC window of a size two, four, or a larger size. The terminal device 102 may determine if such applying of the autonomous event can maintain the overall inconsistency within a defined threshold. Therefore, the use of PC parameters may be limited with the size of OCC and updated in the periodicity which is smaller than the size of the OCC window but yet bigger than one time slot, as long as the power inconsistency can be maintained within a certain threshold.

[0067] In some example embodiments, the terminal device 102 may drop one or more UL transmission repetitions with OCC within an OCC window. This is because the terminal device 102 may determine that the other methods as discussed above in dealing with the autonomous event are not efficient and not applying the autonomous event may immediately  cause a significant performance degradation. For example, the terminal device 102 may drop the one or more UL transmission repetitions with OCC within the OCC window based on determining that a third time threshold which the terminal device is capable of keeping at least one of a phase continuity and a power consistency is shorter than a size of the OCC window.

[0068] In some example embodiments, the terminal device 102 may adjust the autonomous event based on a priority list. The priority list may comprise orders of autonomous events as compared with the UL transmission repetitions with OCC and different sizes of OCC windows. For example, the terminal device 102 may follow a prioritization rule which identifies the autonomous events which can be postponed and the autonomous events which cannot be postponed. The prioritization rule may specify the orders of the autonomous events as compared with the OCC PUSCH repetitions and different sizes of OCC windows. That is, by following the prioritization rule, the impact on the autonomous event may be postponed or applied, while the impact on the OCC PUSCH repetitions may be dropped or applied.

[0069] In some example embodiments, the priority list may be based on a size of an OCC window. If the autonomous event has a higher priority than the UL transmission repetitions with OCC, then the terminal device 102 may apply the autonomous event and drop the UL transmission repetitions with OCC. In some example embodiments, if the UL transmission repetitions with OCC has a higher priority than the autonomous event, then the terminal device 102 may apply the UL transmission repetitions with OCC, and postpone the autonomous event. For example, if the PC occurred simultaneously with OCC PUSCH repetitions with a size of two, then the OCC PUSCH repetitions with a size of two may be applied and the PC may be postponed, or PC parameters of first slot of the OCC window may be used across the OCC window.

[0070] In some example embodiments, the prioritization may not include dropping of the autonomous event because they are important for the performance and the frequency of the autonomous event is low, because the autonomous event is occurring in a large and / or long time periodicity, and hence the terminal device 102 and / or the network device 104 cannot wait for the next occurrence. For example, TA and / or CFO pre-compensation may not be dropped and may be postponed.

[0071] In some example embodiments, the terminal device 102 may determine to apply different method at different circumstances towards a same autonomous event. That is, for  the same autonomous event but they happen at different time, they will be treated as independent events and handling of them can be different and independent. For example, the terminal device 102 may drop the PUSCH repetitions with OCC or postpone the autonomous event, depending on the size of OCC, network tolerated inconsistency, etc. For another example, if the OCC size is two, then the autonomous event may be postponed. If the OCC size is larger than two, then the PUSCH repetitions with OCC may be dropped. In some example embodiments, such dynamic and independent handling may be prepared and provided by 3GPP specification, or may be dynamically determined by terminal device 102 based on parameters set such as different thresholds.

[0072] By implementing the example embodiments of FIG. 2, the power and phase continuity during the OCC PUSCH transmission can be maintained, and thus the performance of the OCC PUSCH transmission can be protected. In some example embodiments, the inter-slot OCC performance degradation due to non-ideal conditions can be avoided or minimized, and thus significant impact on decoding all OCC multiplexed UEs can be eliminated. In some example embodiments, flexibility in handling the autonomous events occurring during OCC window can also be achieved.

[0073] Reference is made to FIG. 5, which illustrates another example signaling diagram 500 of applying or adjusting an autonomous event or data transmission during OCC UL data transmissions in accordance with some example embodiments of the present disclosure. As shown in FIG. 5, a gNB 504 may correspond to the network device 104 in FIG. 1A and a UE 502 may correspond to the terminal device 102 in FIG. 1A. In the signaling diagram 500, the UE 502 may receive an indication from the gNB 504 about activation of OCC feature while the PUSCH repetitions are scheduled. Based on the indication, the UE 502 may postpone the application of autonomous events (such as autonomous TA, CFO pre-compensation and / or PC updates) which would occur within an OCC window. In this way, it is able to maintain phase continuity and power consistency within the OCC window.

[0074] At 506, the gNB 504 may configure and schedule PUSCH repetitions for the UE 502. At 508, the gNB 504 may configure and schedule OCC on a part of the PUSCH repetitions. At 510, the UE 502 may encounter an autonomous event while the UE 502 is being scheduled for OCC PUSCH transmission. The UE 502 may determine to postpone the autonomous event considering the related parameters, thresholds, prioritization and so on.

[0075] At 512, the UE 502 may send the OCC PUSCH which is not impacted by the autonomous event to the gNB 504. At 514, the UE 502 may apply the postponed event right after the OCC window. Hence, the next PUSCH repetitions and / or transmission may be impacted by the autonomous event, for example, the slot-based PC. The UE 502 may apply the postponed event to the next PUSCH repetitions and / or transmission starting from the end of the OCC window. At 516, the UE 502 may send the remaining of PUSCH repetitions to the gNB 504.

[0076] Reference is made to FIG. 6, which illustrates an example flowchart of a method 600 for applying or adjusting an autonomous event implemented at a terminal device in accordance with some example embodiments of the present disclosure. FIG. 6 will be described with reference to FIG. 1A.

[0077] At 602, the terminal device 102 determines that an autonomous event is to occur during UL transmission repetitions with OCC. At 604, the terminal device 102 performs one of the following: based on determining that a condition is fulfilled, applying the autonomous event; or adjusting at least one of the autonomous event or the UL transmission repetitions.

[0078] In this way, the terminal device 102 may still have the flexibility to handle the autonomous events within the OCC window, without disrupting the required phase and power alignment. This means that the terminal device 102 is allowed to perform autonomous events as long as it can ensure that these adjustments do not lead to discontinuities in phase or inconsistency in power that would affect the transmission across the OCC windows.

[0079] It is to be understood that the method 600 may comprise further steps corresponding to the example embodiments as provided by FIGS. 2-5, and thus for the purpose of simplification, herein, the further steps will not be described again. By implementing the example embodiments as provided by the method 600, the measurement delays and / or interruption ratio caused by performing the measurement can be minimized.

[0080] In some example embodiments, an apparatus capable of performing the method 600 (for example, the terminal device 102) may comprise means for performing the respective steps of the method 600. The means may be implemented in any suitable form. For example, the means may be implemented in a circuitry or software module.

[0081] In some example embodiments, the apparatus comprises: means for determining, by a terminal device, that an autonomous event is to occur during uplink UL transmission repetitions with an orthogonal cover code OCC; and means for performing, by the terminal  device, one of the following: based on determining that a condition is fulfilled, applying the autonomous event; or adjusting at least one of the autonomous event or the UL transmission repetitions.

[0082] In some example embodiments, the means for performing may comprise means for postponing the autonomous event for a time duration which is larger than one UL repetition duration of the UL transmission repetitions. In some example embodiments, the means for performing may comprise means for postponing the autonomous event to a time slot after the UL transmission repetitions with OCC. In some example embodiments, the means for performing may comprise means for postponing the autonomous event to a time slot after a completion of the UL transmission repetitions with OCC within an OCC window, and wherein the OCC window may represent time slots of UL transmission repetitions on which the OCC is applied.

[0083] In some example embodiments, the condition may comprise that the autonomous event is to occur within a time threshold from a beginning of an OCC window; and / or a configuration of the autonomous event is within a time threshold.

[0084] In some example embodiments, the time threshold may be based on at least one of the following: capabilities of the terminal device; an indication or a configuration from a network device; or information from the network device to assist the terminal device in adjusting the time threshold.

[0085] In some example embodiments, the condition may further comprise that the autonomous event is to occur within a first UL transmission repetition with OCC of the UL transmission repetitions with OCC of an OCC window.

[0086] In some example embodiments, the time threshold may be a first time threshold. The condition may further comprise a second time threshold beyond which the autonomous event cannot be further postponed and may need to be applied.

[0087] In some example embodiments, the second time threshold may be equal to a size of a first OCC window in the presence of two or more consecutive OCC windows in the UL transmission repetitions.

[0088] In some example embodiments, the apparatus may further comprise means for determining the second time threshold; and transmitting, to a network device, an indication of the second time threshold.

[0089] In some example embodiments, the apparatus may further comprise means for receiving, from a network device, an indication of the second time threshold.

[0090] In some example embodiments, the means for performing may comprise means for adjusting power parameters of a first time slot of an OCC window based on determining that the autonomous event is adjusting PC; and using same power parameters as the first time slot during other time slots of the OCC window.

[0091] In some example embodiments, the means for performing may comprise means for reusing power parameters during an OCC window based on determining that the autonomous event is adjusting PC and a power inconsistency caused by the autonomous event is within a power threshold.

[0092] In some example embodiments, the means for reusing power parameters may comprise means for updating the power parameters in a periodicity which is smaller than a size of the OCC window and greater than one time slot of an UL transmission repetitions; and applying the autonomous event every periodicity based on the updated power parameters.

[0093] In some example embodiments, the means for performing may comprise means for dropping one or more UL transmission repetitions with OCC within an OCC window.

[0094] In some example embodiments, the means for dropping may comprise means for dropping the one or more UL transmission repetitions with OCC within the OCC window based on determining that a third time threshold which the terminal device is capable of keeping at least one of a phase continuity and a power consistency is shorter than a size of the OCC window.

[0095] In some example embodiments, the means for performing may comprise means for adjusting the autonomous event based on a priority list, wherein the priority list comprises orders of autonomous events as compared with the UL transmission repetitions with OCC and different sizes of OCC windows.

[0096] In some example embodiments, the means for adjusting the autonomous event based on the priority list may comprise means for applying the autonomous event based on determining that the autonomous event has a higher priority than the UL transmission repetitions with OCC; and dropping the UL transmission repetitions with OCC

[0097] In some example embodiments, the means for adjusting the autonomous event based on the priority list may comprise means for applying the UL transmission repetitions with  OCC based on determining that the UL transmission repetitions with OCC has a higher priority than the autonomous event; and postponing the autonomous event.

[0098] In some example embodiments, the priority list may be based on a size of an OCC window. In some example embodiments, the priority list may exclude dropping of the autonomous event. In some example embodiments, the autonomous event may comprise at least one of the following: adjusting PC by the terminal device; updating timing advance (TA) by the terminal device; or adjusting a CFO pre-compensation by the terminal device.

[0099] In some example embodiments, the UL transmission repetitions may comprise PUSCH repetitions. In some example embodiments, the apparatus may further comprise means for receiving, from a network device, a configuration for activation of OCC.

[0100] In some example embodiments, the apparatus may further comprise means for performing other steps in some embodiments of the method 600. In some example embodiments, the means comprises at least one processor and at least one memory including computer program code, the at least one memory and computer program code configured to, with the at least one processor, cause the performance of the apparatus.

[0101] Reference is made to FIG. 7, which illustrates an example simplified block diagram of a device 700 that is suitable for implementing embodiments of the present disclosure. The device 700 may be provided to implement the communication device, for example, the terminal device 102 or the network device 104 as shown in FIG. 1A. As shown, the device 700 includes one or more processors 710, one or more memories 720 may couple to the processor 710, and one or more communication modules 740 may couple to the processor 710.

[0102] The communication module 740 is for bidirectional communications. The communication module 740 has at least one antenna to facilitate communication. The communication interface may represent any interface that is necessary for communication with other network elements, for example the communication interface may be wireless or wireline to other network elements, or software-based interface for communication.

[0103] The processor 710 may be of any type suitable to the local technical network and may include one or more of the following: general purpose computers, special purpose computers, microprocessors, digital signal processors (DSPs) and processors based on multicore processor architecture, as non-limiting examples. The device 700 may have  multiple processors, such as an application specific integrated circuit chip that is slaved in time to a clock which synchronizes the main processor.

[0104] The memory 720 may include one or more non-volatile memories and one or more volatile memories. Examples of the non-volatile memories include, but are not limited to, a read only memory (ROM) 724, an electrically programmable read only memory (EPROM) , a flash memory, a hard disk, a compact disc (CD) , a digital video disk (DVD) , and other magnetic storage and / or optical storage. Examples of the volatile memories include, but are not limited to, a random-access memory (RAM) 722 and other volatile memories that will not last in the power-down duration.

[0105] A computer program 730 includes computer executable instructions that are executed by the associated processor 710. The program 730 may be stored in the ROM 724. The processor 710 may perform any suitable actions and processing by loading the program 730 into the RAM 722.

[0106] The embodiments of the present disclosure may be implemented by means of the program so that the device 700 may perform any process of the disclosure as discussed with reference to FIGS. 2, 5 and 6. The embodiments of the present disclosure may also be implemented by hardware or by a combination of software and hardware.

[0107] In some embodiments, the program 730 may be tangibly contained in a computer readable medium which may be included in the device 700 (such as in the memory 720) or other storage devices that are accessible by the device 700. The device 700 may load the program 730 from the computer readable medium to the RAM 722 for execution. The computer readable medium may include any types of tangible non-volatile storage, such as ROM, EPROM, a flash memory, a hard disk, CD, DVD, and the like. FIG. 8 shows an example of the computer readable medium 800 in form of CD or DVD. The computer readable medium has the program 730 stored thereon.

[0108] Generally, various embodiments of the present disclosure may be implemented in hardware or special purpose circuits, software, logic or any combination thereof. Some aspects may be implemented in hardware, while other aspects may be implemented in firmware or software which may be executed by a controller, microprocessor or other computing device. While various aspects of embodiments of the present disclosure are illustrated and described as block diagrams, flowcharts, or using some other pictorial representations, it is to be understood that the block, apparatus, system, technique or method  described herein may be implemented in, as non-limiting examples, hardware, software, firmware, special purpose circuits or logic, general purpose hardware or controller or other computing devices, or some combination thereof.

[0109] The present disclosure also provides at least one computer program product tangibly stored on a non-transitory computer readable storage medium. The computer program product includes computer-executable instructions, such as those included in program modules, being executed in a device on a target real or virtual processor, to carry out the method 600 as described above with reference to FIG. 6. Generally, program modules include routines, programs, libraries, objects, classes, components, data structures, or the like that perform particular tasks or implement particular abstract data types. The functionality of the program modules may be combined or split between program modules as desired in various embodiments. Machine-executable instructions for program modules may be executed within a local or distributed device. In a distributed device, program modules may be located in both local and remote storage media.

[0110] Program code for carrying out methods of the present disclosure may be written in any combination of one or more programming languages. These program codes may be provided to a processor or controller of a general-purpose computer, special purpose computer, or other programmable data processing apparatus, such that the program codes, when executed by the processor or controller, cause the functions / operations specified in the flowcharts and / or block diagrams to be implemented. The program code may execute entirely on a machine, partly on the machine, as a stand-alone software package, partly on the machine and partly on a remote machine or entirely on the remote machine or server.

[0111] In the context of the present disclosure, the computer program codes or related data may be carried by any suitable carrier to enable the device, apparatus or processor to perform various processes and operations as described above. Examples of the carrier include a signal, computer readable medium, and the like.

[0112] The computer readable medium may be a computer readable signal medium or a computer readable storage medium. A computer readable medium may include but not limited to an electronic, magnetic, optical, electromagnetic, infrared, or semiconductor system, apparatus, or device, or any suitable combination of the foregoing. More specific examples of the computer readable storage medium would include an electrical connection having one or more wires, a portable computer diskette, a hard disk, a random-access memory  (RAM) , a read-only memory (ROM) , an erasable programmable read-only memory (EPROM or Flash memory) , an optical fiber, a portable compact disc read-only memory (CD-ROM) , an optical storage device, a magnetic storage device, or any suitable combination of the foregoing. The term “non-transitory, ” as used herein, is a limitation of the medium itself (i.e., tangible, not a signal) as opposed to a limitation on data storage persistency (e.g., RAM vs. ROM) .

[0113] Further, while operations are depicted in a particular order, this should not be understood as requiring that such operations be performed in the particular order shown or in sequential order, or that all illustrated operations be performed, to achieve desirable results. In certain circumstances, multitasking and parallel processing may be advantageous. Likewise, while several specific implementation details are contained in the above discussions, these should not be construed as limitations on the scope of the present disclosure, but rather as descriptions of features that may be specific to particular embodiments. Certain features that are described in the context of separate embodiments may also be implemented in combination in a single embodiment. Conversely, various features that are described in the context of a single embodiment may also be implemented in multiple embodiments separately or in any suitable sub-combination.

[0114] Although the present disclosure has been described in languages specific to structural features and / or methodological acts, it is to be understood that the present disclosure defined in the appended claims is not necessarily limited to the specific features or acts described above. Rather, the specific features and acts described above are disclosed as example forms of implementing the claims.

Claims

1.A terminal device comprising:at least one processor; andat least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the terminal device at least to:determine that an autonomous event is to occur during uplink (UL) transmission repetitions with orthogonal cover code (OCC) ; andperform one of the following:based on determining that a condition is fulfilled, applying the autonomous event; oradjusting at least one of the autonomous event or the UL transmission repetitions.2.The terminal device of claim 1, wherein the terminal device is caused to adjust the autonomous event by at least one of the following:postponing the autonomous event for a time duration which is larger than one UL repetition duration of the UL transmission repetitions;postponing the autonomous event to a time slot after the UL transmission repetitions with OCC; orpostponing the autonomous event to a time slot after a completion of the UL transmission repetitions with OCC within an OCC window, wherein the OCC window represents time slots of UL transmission repetitions on which the OCC is applied.3.The terminal device of claim 1 or 2, wherein the condition comprises at least one of the following:the autonomous event is to occur within a time threshold from a beginning of an OCC window; ora configuration of the autonomous event is within a time threshold.4.The terminal device of claim 3, wherein the time threshold is based on at least one of the following:capabilities of the terminal device;an indication or a configuration from a network device; orinformation from the network device to assist the terminal device in adjusting the time threshold.5.The terminal device of any of claims 1-4, wherein the condition further comprises that:the autonomous event is to occur within a first UL transmission repetition with OCC of the UL transmission repetitions with OCC of an OCC window.6.The terminal device of any of claims 1-5, wherein the time threshold is a first time threshold, and the condition further comprises:a second time threshold beyond which the autonomous event cannot be further postponed and need to be applied.7.The terminal device of claim 6, wherein the second time threshold is equal to a size of a first OCC window in the presence of two or more consecutive OCC windows in the UL transmission repetitions.8.The terminal device of claim 6 or 7, the terminal device is further caused to:determine the second time threshold; andtransmit, to a network device, an indication of the second time threshold.9.The terminal device of claim 6 or 7, the terminal device is further caused to:receive, from a network device, an indication of the second time threshold.10.The terminal device of claim 1, wherein the terminal device is caused to adjust the uplink transmission repetitions by:based on determining that the autonomous event is adjusting power control (PC) , adjusting power parameters of a first time slot of an OCC window; andusing same power parameters as the first time slot during other time slots of the OCC window.11.The terminal device of claim 1, wherein the terminal device is caused to adjust the uplink transmission repetitions by:based on determining that the autonomous event is adjusting PC and a power inconsistency caused by the autonomous event is within a power threshold, reusing power parameters during an OCC window.12.The terminal device of claim 11, wherein the terminal device is caused to reuse the power parameters during the OCC window by:updating the power parameters in a periodicity which is smaller than a size of the OCC window and greater than one time slot of an UL transmission repetitions; andapplying the autonomous event every periodicity based on the updated power parameters.13.The terminal device of claim 1, wherein the terminal device is caused to adjust the uplink transmission repetitions by:dropping one or more UL transmission repetitions with OCC within an OCC window.14.The terminal device of claim 13, wherein the terminal device is caused to drop the one or more UL transmission repetitions with OCC within the OCC window by:dropping the one or more UL transmission repetitions with OCC within the OCC window based on determining that a third time threshold which the terminal device is capable of keeping at least one of a phase continuity and a power consistency is shorter than a size of the OCC window.15.The terminal device of claim 1, wherein the terminal device is caused to adjust at least one of the autonomous event or the uplink transmission repetitions by:adjusting the autonomous event based on a priority list, wherein the priority list comprises orders of autonomous events as compared with the UL transmission repetitions with OCC and different sizes of OCC windows.16.The terminal device of claim 15, wherein the terminal device is caused to adjust the autonomous event based on the priority list by:based on determining that the autonomous event has a higher priority than the UL transmission repetitions with OCC, applying the autonomous event; anddropping the UL transmission repetitions with OCC.17.The terminal device of claim 15 or 16, wherein the terminal device is caused to adjust the autonomous event based on the priority list by:based on determining that the UL transmission repetitions with OCC has a higher priority than the autonomous event, applying the UL transmission repetitions with OCC; andpostponing the autonomous event.18.The terminal device of any of claims 15-17, wherein the priority list is based on a size of an OCC window.19.The terminal device of any of claims 15-18, wherein the priority list excludes dropping of the autonomous event.20.The terminal device of any of claims 1-19, wherein the autonomous event comprises at least one of the following:adjusting PC by the terminal device;updating timing advance (TA) by the terminal device; oradjusting a carrier frequency offset (CFO) pre-compensation by the terminal device.21.The terminal device of any of claims 1-20, wherein the UL transmission repetitions comprise physical uplink shared channel (PUSCH) repetitions.22.The terminal device of any of claims 1-21, wherein the terminal device is further caused to:receive, from a network device, a configuration for activation of OCC.23.A method comprising:determining, by a terminal device, that an autonomous event is to occur during uplink (UL) transmission repetitions with an orthogonal cover code (OCC) ; andperforming, by the terminal device, one of the following:based on determining that a condition is fulfilled, applying the autonomous event; oradjusting at least one of the autonomous event or the UL transmission repetitions.24.An apparatus comprising:means for determining, by a terminal device, that an autonomous event is to occur during uplink (UL) transmission repetitions with an orthogonal cover code (OCC) ; andmeans for performing, by the terminal device, one of the following:based on determining that a condition is fulfilled, applying the autonomous event; oradjusting at least one of the autonomous event or the UL transmission repetitions.25.A computer readable medium comprising program instructions stored thereon for performing a method of claim 23.