Control signal monitoring

The method optimizes control signal monitoring in wireless communication systems by configuring resources and mapping strategies, addressing 6G challenges and enhancing efficiency and compatibility with existing technologies.

WO2026148864A1PCT designated stage Publication Date: 2026-07-16LENOVO (BEIJING) LTD

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
LENOVO (BEIJING) LTD
Filing Date
2025-08-18
Publication Date
2026-07-16

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in efficiently monitoring control signals, particularly in the context of 6G radio access technology, where issues related to physical layer control and data scheduling, such as downlink control signal and channel enhancement, have not been adequately addressed.

Method used

The method involves monitoring control signals by configuring resources for transmission and search spaces, including parts or all of the frequency and time durations, with options for interleaved or non-interleaved mapping of resource elements to control channel elements, and considering UE capabilities and guard bands to optimize signal reception.

Benefits of technology

This approach enhances the efficiency and effectiveness of control signal monitoring, ensuring compatibility with 5G-6G multi-RAT spectrum sharing and meeting 6G requirements with acceptable performance and complexity trade-offs.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025115448_16072026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025115448_16072026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure relate to control signal monitoring. In an aspect, a user equipment (UE) receives, from a base station, a configuration of a resource for transmitting a control signal and a search space. Based on the configuration, the UE monitors the control signal associated with the resource in the search space with at least one of the following: a part of a frequency band of the resource, all of a frequency band of the resource, a part of time duration of the resource, or all of time duration of the resource.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

CONTROL SIGNAL MONITORINGTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates to wireless communications, and more specifically to control signal monitoring.BACKGROUND

[0002] A wireless communications system may include one or multiple network communication devices, such as base stations (BSs) , which may be otherwise known as an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , or other suitable terminology. Each network communication devices, such as a base station may support wireless communications for one or multiple user communication devices, which may be otherwise known as user equipment (UE) , or other suitable terminology. The wireless communications system may support wireless communications with one or multiple user communication devices by utilizing resources of the wireless communication system (e.g., time resources (e.g., symbols, slots, subframes, frames, or the like) or frequency resources (e.g., subcarriers, carriers) . Additionally, the wireless communications system may support wireless communications across various radio access technologies including third generation (3G) radio access technology, fourth generation (4G) radio access technology, fifth generation (5G) radio access technology, among other suitable radio access technologies beyond 5G (e.g., sixth generation (6G) ) .

[0003] With the development of the communication, a new study item is approved for 6G. For physical layer structure for 6G radio access technology (6GR) , 5G new radio (NR) waveforms and modulation to be considered for the 6GR and is also the benchmark for other potential proposals. The frame structure includes compatibility with 5G NR to allow for efficient 5G-6G multi-RAT spectrum sharing (MRSS) . Channel coding, using low density parity check (LDPC) and Polar code as baseline, considers applicable extensions to satisfy 6G requirements and characteristics with acceptable performance / complexity trade-off. Channel bandwidth (at least minimum and maximum) , numerology, avoids multiple numerologies for the same band / sub-range (e.g., enabling synergies among frequency bands in the ~7GHz range) . The new study item further involves physical layer control, data scheduling and a hybrid automatic repeat request (HARQ) operation and a multiple-input multiple output (MIMO) operation. Regarding the physical layer control and data scheduling, especially downlink control signal and channel enhancement (e.g., PDCCH) , there are still some issues to be addressed.SUMMARY

[0004] The present disclosure relates to methods, apparatuses, and systems that support control signal monitoring in accordance with aspects of the present disclosure.

[0005] Some implementations of the method and apparatuses described herein include, receiving, from a base station, a configuration of a resource for transmitting a control signal and a search space; and monitoring, based on the configuration, the control signal associated with the resource in the search space with at least one of the following: a part of a frequency band of the resource; all of a frequency band of the resource; a part of time duration of the resource; or all of time duration of the resource.

[0006] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include monitoring the control signal associated with the resource in the search space by: monitoring the control signal based on at least one of the following: monitoring the control signal in a higher band of two parts of the frequency band of the resource; or monitoring the control signal in a lower band of two parts of the frequency band of the resource; or monitoring the control signal in a first half of two parts of the time duration of the resource; or monitoring the control signal in a second half of two parts of the time duration of the resource.

[0007] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include monitoring the control signal by: monitoring the control signal in all or part of the frequency band of the resource based on a UE capability.

[0008] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include monitoring the control signal associated with the resource in the search space by: monitoring the control signal in a sub-band of the frequency band of the resource, wherein the mapping between resource element groups (REGs) and the control channel element (CCE) is interleaved or non-interleaved in the sub-band, and the frequency band of the resource is divided into sub-frequency bands comprising the sub-band; or monitoring the control signal in a sub-duration of the resource, wherein mapping between REGs and a CCE is interleaved or non-interleaved in the sub-duration, and the time duration of the resource is divided into sub-time durations comprising the sub-duration.

[0009] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include monitoring the control signal associated with the resource by: monitoring the control signal based on mapping between virtual REGs and a CCE and mapping between the virtual REGs and REGs, wherein the REGs of the resource are mapped to the virtual REGs with a first shift value; or monitoring the control signal based on mapping between virtual REG bundles and CCEs and mapping between the virtual REG bundles and REG bundles, wherein REGs of the resource are bundled to the REG bundles, and the REG bundles of the resource are mapped to the virtual REG bundles with a second shift value.

[0010] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the part of the frequency band of the resource or the part of the time duration of the resource may be indicated in the configuration or is predefined.

[0011] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the frequency band of the resource may comprise a guard band where the UE doesn’ t receive the control signal.

[0012] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the control signal may consist of one or more CCEs and a CCE of the one or more CCEs may consist of multiple REGs based on mapping between REGs and a CCE associated with the resource.

[0013] In some implementations of the method and apparatuses described herein, REGs in the sub-band or the sub-duration may be numbered in an order increasing in a time domain first and then in a frequency domain.

[0014] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the CCE in the resource may be numbered in an order increasing by REG bundle within a REG bundle set and then increasing among REG bundle sets.

[0015] In some implementations of the method and apparatuses described herein, mapping between REGs and a CCE may be interleaved or non-interleaved in a REG bundle set, wherein the resource comprises one or more REGs, the one or more REGs of the resource are bundled as REG bundles, and the REG bundles are divided into REG bundle sets comprising the REG bundle set.

[0016] In some implementations of the method and apparatuses described herein, one or more REGs of the resource may be bundled to REG bundles and the REG bundles are divided into REG bundle sets, and mapping between REGs and a CCE is interleaved or non-interleaved among the REG bundle sets and interleaved or non-interleaved within a REG bundle set of the REG bundle sets.

[0017] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the first shift value or the second shift value may be associated with a frequency offset between a synchronization signal block (SSB) and the resource.

[0018] Some implementations of the method and apparatuses described herein include, transmitting, via the transceiver to a UE, a configuration of a resource for transmitting a control signal and a search space; and transmitting, based on the configuration, the control signal associated with the resource in the search space with at least one of the following: a part of a frequency band of the resource; all of a frequency band of the resource; a part of time duration of the resource; or all of time duration of the resource.

[0019] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include transmitting the control signal associated with the resource by: transmitting the control signal associated with the resource in all or part of the frequency band of the resource based on a UE capability.

[0020] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include transmitting the control signal associated with the resource in the search space by: dividing the frequency band of the resource into sub-frequency bands; performing interleave mapping or non-interleave mapping from REGs to a CCE in a sub-band of the sub-frequency bands; and transmitting the control signal in the sub-band.

[0021] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include transmitting the control signal in the search space with the part of a frequency band of the resource by: dividing the time duration of the resource into sub-time durations; performing interleave mapping or non-interleave mapping from REGs to a CCE in a sub-duration of the sub-time durations; and transmitting the control signal in the sub-duration.

[0022] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include determining an index of a CCE corresponding to a REG bundle in the REG bundle set based on an index of the REG bundle set and an index of the REG bundle.

[0023] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the configuration may indicate at least one of the following: the part of the frequency band of the resource; or the part of the time duration of the resource.

[0024] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include transmitting the control signal associated with the resource by: performing mapping from REGs to virtual REGs with a first shift value; performing mapping from the virtual REGs to a CCE based on the mapping from REGs to virtual REGs and mapping from REGs to a CCE; and transmitting the control signal based on the mapping from the virtual REGs and the CCE.

[0025] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include determining the first shift value based on a frequency offset between an SSB and the resource.

[0026] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include transmitting the control signal associated with the resource by: bundling REGs of the resource into REG bundles; performing mapping from the REG bundles to virtual REG bundles with a second shift value; performing mapping from the virtual REG bundles to CCEs based on the mapping from the REG bundles to the virtual REG bundles and mapping from REG bundles to CCEs; and transmitting the control signal based on the mapping from the virtual REG bundles to the CCEs.

[0027] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include determining the second shift value based on a frequency offset between an SSB and the resource.

[0028] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the frequency band of the resource may comprise a guard band where the UE doesn’ t receive the control signal.

[0029] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the control signal may consist of one or more CCEs and a CCE of the one or more CCEs may consist of multiple REGs based on mapping between REGs and a CCE associated with the resource.

[0030] In some implementations of the method and apparatuses described herein, REGs in the sub-band or the sub-duration may be numbered in an order increasing in a time domain first and then in a frequency domain.

[0031] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the CCE in the resource may be numbered in an order increasing by REG bundle within a REG bundle set and then increasing among REG bundle sets.

[0032] In some implementations of the method and apparatuses described herein, mapping between REGs and a CCE may be interleaved or non-interleaved in a REG bundle set, wherein one or more REGs of the resource are bundled as REG bundles, and the REG bundles are divided into REG bundle sets comprising the REG bundle set.

[0033] In some implementations of the method and apparatuses described herein, one or more REGs of the resource may be bundled to REG bundles and the REG bundles may be divided into REG bundle sets, and mapping between REGs and a CCE is interleaved or non-interleaved among the REG bundle sets and interleaved or non-interleaved within a REG bundle set of the REG bundle sets.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0034] FIG. 1A illustrates an example of a wireless communications system that supports control signal monitoring in accordance with aspects of the present disclosure.

[0035] FIG. 1B illustrates example parameters of the CORESET associated with aspects of the present disclosure.

[0036] FIG. 1C illustrates examples of the frequency domains of the control regions in long term evolution (LTE) and NR associated with aspects of the present disclosure.

[0037] FIG. 1D illustrates an example of interleaved CCE-to-REG mapping associated with aspects of the present disclosure.

[0038] FIG. 1E illustrates an example of non-interleaved CCE-to-REG mapping associated with aspects of the present disclosure.

[0039] FIG. 1F illustrates example parameters for CORESET 0 associated with aspects of the present disclosure.

[0040] FIG. 1G illustrates example parameters for CORESET 0 associated with aspects of the present disclosure.

[0041] FIG. 1H illustrates an example of interleaved CCE-to-REG mapping associated with aspects of the present disclosure.

[0042] FIG. 1I illustrates an example of PDCCH candidates associated with aspects of the present disclosure.

[0043] FIG. 2 illustrates an example signaling chart illustrating an example process that supports control signal monitoring in accordance with aspects of the present disclosure.

[0044] FIG. 3A illustrates an example of a guard band in accordance with aspects of the present disclosure.

[0045] FIG. 3B illustrates another example of a guard band in accordance with aspects of the present disclosure.

[0046] FIG. 4A illustrates an example candidates of control signal monitoring in accordance with aspects of the present disclosure.

[0047] FIG. 4B illustrates an example candidates of control signal monitoring in accordance with aspects of the present disclosure.

[0048] FIG. 5 illustrates an example of interleaved mapping in a REG bundle set in accordance with aspects of the present disclosure.

[0049] FIG. 6 illustrates another example of interleaved mapping in a REG bundle set in accordance with aspects of the present disclosure.

[0050] FIG. 7 illustrates an example of interleaved mapping in a REG bundle set and across REG bundle sets in accordance with aspects of the present disclosure.

[0051] FIG. 8 illustrates an example of monitoring an SSB in accordance with aspects of the present disclosure.

[0052] FIG. 9 illustrates examples of UEs with different capabilities monitoring SSBs in accordance with aspects of the present disclosure.

[0053] FIG. 10 illustrates an example of shifting REG bundles in frequency domain in accordance with aspects of the present disclosure.

[0054] FIG. 11 illustrate illustrates an example of a device that supports control signal monitoring in accordance with aspects of the present disclosure.

[0055] FIG. 12 illustrate illustrates an example of a processor that supports control signal monitoring in accordance with aspects of the present disclosure.

[0056] FIG. 13 illustrates a flowchart of a method that supports control signal monitoring in accordance with aspects of the present disclosure.

[0057] FIG. 14 illustrates a flowchart of a method that supports control signal monitoring in accordance with aspects of the present disclosure.

[0058] Throughout the drawings, the same or similar reference numerals represent the same or similar elements.DETAILED DESCRIPTION

[0059] Principles of the present disclosure will now be described with reference to some embodiments. It is to be understood that these embodiments are described only for the purpose of illustration and help those skilled in the art to understand and implement the present disclosure, without suggesting any limitation as to the scope of the disclosure. The disclosure described herein may be implemented in various manners other than the ones described below.

[0060] In the following description and claims, unless defined otherwise, all technical and scientific terms used herein have the same meaning as commonly understood by one of ordinary skills in the art to which this disclosure belongs.

[0061] References in the present disclosure to “one embodiment, ” “an example embodiment, ” “an embodiment, ” “some embodiments, ” and the like indicate that the embodiment (s) 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 do not necessarily refer to the same embodiment (s) . 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.

[0062] It shall be understood that although the terms “first” and “second” or the like may be used herein to describe various elements, these elements should not be limited by these terms. These terms are only used to distinguish one element from another element. For example, a first element could also be termed as a second element, and similarly, a second element could also be termed as a first element, without departing from the scope of embodiments. As used herein, the term “and / or” includes any and all combinations of one or more of the listed terms.

[0063] 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.

[0064] As used herein, the term “communication network” refers to a network following any suitable communication standards, such as, 5G new radio (NR) , 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. Further, the communications between a user equipment and a network device in the communication network may be performed according to any suitable generation communication protocols, including but not limited to, the first generation (1G) , the second generation (2G) , 2.5G, 2.75G, the third generation (3G) , the fourth generation (4G) , 4.5G, the fifth generation (5G) communication protocols, and / or any other protocols either currently known or to be developed in the future. Embodiments of the present disclosure may be applied in various communication systems. Given the rapid development in communications, there will also be future type communication technologies and systems in which the present disclosure may be embodied. It should not be seen as limiting the scope of the present disclosure to only the aforementioned systems.

[0065] As used herein, the term “network device” generally refers to a node in a communication network via which a user equipment can access the communication network and receive 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) , a radio access network (RAN) node, an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , a NR NB (also referred to as a gNB) , a Remote Radio Unit (RRU) , a radio header (RH) , an infrastructure device for a V2X (vehicle-to-everything) communication, a transmission and reception point (TRP) , a reception point (RP) , a remote radio head (RRH) , a relay, an integrated access and backhaul (IAB) node, a low power node such as a femto a base station (BS) , a pico BS, and so forth, depending on the applied terminology and technology. The network device may further refer to a network function (NF) in the core network, for example, a SMF, an AMF, a PCF, a UPF or devices with same function in future network architectures, and so forth.

[0066] As used herein, the term “UE” generally refers to any end device that may be capable of wireless communications. By way of example rather than a limitation, a user equipment may also be referred to as a communication device, a terminal device, an end user device, a subscriber station (SS) , an unmanned aerial vehicle (UAV) , a portable subscriber station, a mobile station (MS) , or an access terminal (AT) . The user equipment may include, but is not limited to, a mobile phone, a cellular phone, a smart phone, a voice over IP (VoIP) phone, a wireless local loop phone, a tablet, a wearable user equipment, a personal digital assistant (PDA) , a portable computer, a desktop computer, an image capture user equipment such as a digital camera, a gaming user equipment, a music storage and playback appliance, a vehicle-mounted wireless user equipment, a wireless endpoint, a mobile station, laptop-embedded equipment (LEE) , laptop-mounted equipment (LME) , a USB dongle, a smart device, 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 (for example, a remote surgery device) , an industrial device (for example, a robot and / or other wireless devices operating in an industrial and / or an automated processing chain contexts) , a consumer electronics device, a device operating on commercial and / or industrial wireless networks, and the like. In the following description, the terms: “user equipment, ” “communication device, ” “terminal, ” “user equipment” and “UE, ” may be used interchangeably.

[0067] FIG. 1A illustrates an example of a wireless communications system 100A that supports control signal monitoring in accordance with aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100A may include one or more network entities 102 (also referred to as network equipment) , one or more UEs 104, a core network 106, and a packet data network 108. The wireless communications system 100A may support various radio access technologies. In some implementations, the wireless communications system 100A may be a 4G network, such as an LTE network or an LTE-Advanced (LTE-A) network. In some other implementations, the wireless communications system 100A may be a 5G network, such as an NR network. In other implementations, the wireless communications system 100A may be a combination of a 4G network and a 5G network, or other suitable radio access technology including Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20. The wireless communications system 100A may support radio access technologies beyond 5G. Additionally, the wireless communications system 100A may support technologies, such as time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , or code division multiple access (CDMA) , etc.

[0068] The one or more network entities 102 may be dispersed throughout a geographic region to form the wireless communications system 100A. One or more of the network entities 102 described herein may be or include or may be referred to as a network node, a base station, a network element, a radio access network (RAN) , a base transceiver station, an access point, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , or other suitable terminology. A network entity 102 and a UE 104 may communicate via a communication link 110, which may be a wireless or wired connection. For example, a network entity 102 and a UE 104 may perform wireless communication (e.g., receive signaling, transmit signaling) over a Uu interface.

[0069] A network entity 102 may provide a geographic coverage area 112 for which the network entity 102 may support services (e.g., voice, video, packet data, messaging, broadcast, etc. ) for one or more UEs 104 within the geographic coverage area 112. For example, a network entity 102 and a UE 104 may support wireless communication of signals related to services (e.g., voice, video, packet data, messaging, broadcast, etc. ) according to one or multiple radio access technologies. In some implementations, a network entity 102 may be moveable, for example, a satellite associated with a non-terrestrial network. In some implementations, different geographic coverage areas 112 associated with the same or different radio access technologies may overlap, but the different geographic coverage areas 112 may be associated with different network entities 102. Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0070] The one or more UEs 104 may be dispersed throughout a geographic region of the wireless communications system 100A. A UE 104 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a remote unit, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology. In some implementations, the UE 104 may be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. Additionally, or alternatively, the UE 104 may be referred to as an Internet-of-Things (IoT) device, an Internet-of-Everything (IoE) device, or machine-type communication (MTC) device, among other examples. In some implementations, a UE 104 may be stationary in the wireless communications system 100A. In some other implementations, a UE 104 may be mobile in the wireless communications system 100A.

[0071] The one or more UEs 104 may be devices in different forms or having different capabilities. Some examples of UEs 104 are illustrated in FIG. 1A. A UE 104 may be capable of communicating with various types of devices, such as the network entities 102, other UEs 104, or network equipment (e.g., the core network 106, the packet data network 108, a relay device, an integrated access and backhaul (IAB) node, or another network equipment) , as shown in FIG. 1A. Additionally, or alternatively, a UE 104 may support communication with other network entities 102 or UEs 104, which may act as relays in the wireless communications system 100A.

[0072] A UE 104 may also be able to support wireless communication directly with other UEs 104 over a communication link 114. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a device-to-device (D2D) communication link. In some implementations, such as vehicle-to-vehicle (V2V) deployments, vehicle-to-everything (V2X) deployments, or cellular-V2X deployments, the communication link 114 may be referred to as a sidelink. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a PC5 interface.

[0073] A network entity 102 may support communications with the core network 106, or with another network entity 102, or both. For example, a network entity 102 may interface with the core network 106 through one or more backhaul links 116 (e.g., via an S1, N2, N2, or another network interface) . The network entities 102 may communicate with each other over the backhaul links 116 (e.g., via an X2, Xn, or another network interface) . In some implementations, the network entities 102 may communicate with each other directly (e.g., between the network entities 102) . In some other implementations, the network entities 102 may communicate with each other or indirectly (e.g., via the core network 106) . In some implementations, one or more network entities 102 may include subcomponents, such as an access network entity, which may be an example of an access node controller (ANC) . An ANC may communicate with the one or more UEs 104 through one or more other access network transmission entities, which may be referred to as a radio heads, smart radio heads, or transmission-reception points (TRPs) .

[0074] In some implementations, a network entity 102 may be configured in a disaggregated architecture, which may be configured to utilize a protocol stack physically or logically distributed among two or more network entities 102, such as an integrated access backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 102 may include one or more of a central unit (CU) , a distributed unit (DU) , a radio unit (RU) , a RAN Intelligent Controller (RIC) (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) system, or any combination thereof.

[0075] An RU may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 102 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 102 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some implementations, one or more network entities 102 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0076] Split of functionality between a CU, a DU, and an RU may be flexible and may support different functionalities depending upon which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, radio frequency functions, and any combinations thereof) are performed at a CU, a DU, or an RU. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU and a DU such that the CU may support one or more layers of the protocol stack and the DU may support one or more different layers of the protocol stack. In some implementations, the CU may host upper protocol layer (e.g., a layer 3 (L3) , a layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) , service data adaption protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU may be connected to one or more DUs or RUs, and the one or more DUs or RUs may host lower protocol layers, such as a layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or an L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160.

[0077] Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU and an RU such that the DU may support one or more layers of the protocol stack and the RU may support one or more different layers of the protocol stack. The DU may support one or multiple different cells (e.g., via one or more RUs) . In some implementations, a functional split between a CU and a DU, or between a DU and an RU may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU, a DU, or an RU, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU, the DU, or the RU) .

[0078] A CU may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU may be connected to one or more DUs via a midhaul communication link (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU may be connected to one or more RUs via a fronthaul communication link (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some implementations, a midhaul communication link or a fronthaul communication link may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities 102 that are in communication via such communication links.

[0079] The core network 106 may support user authentication, access authorization, tracking, connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 106 may be an evolved packet core (EPC) , or a 5G core (5GC) , which may include a control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management functions (AMF) ) and a user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . In some implementations, the control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions, such as mobility, authentication, and bearer management (e.g., data bearers, signal bearers, etc. ) for the one or more UEs 104 served by the one or more network entities 102 associated with the core network 106.

[0080] The core network 106 may communicate with the packet data network 108 over one or more backhaul links 116 (e.g., via an S1, N2, N2, or another network interface) . The packet data network 108 may include an application server 118. In some implementations, one or more UEs 104 may communicate with the application server 118. A UE 104 may establish a session (e.g., a protocol data unit (PDU) session, or the like) with the core network 106 via a network entity 102. The core network 106 may route traffic (e.g., control information, data, and the like) between the UE 104 and the application server 118 using the established session (e.g., the established PDU session) . The PDU session may be an example of a logical connection between the UE 104 and the core network 106 (e.g., one or more network functions of the core network 106) .

[0081] In the wireless communications system 100A, the network entities 102 and the UEs 104 may use resources of the wireless communications system 100A (e.g., time resources (e.g., symbols, slots, subframes, frames, or the like) or frequency resources (e.g., subcarriers, carriers) ) to perform various operations (e.g., wireless communications) . In some implementations, the network entities 102 and the UEs 104 may support different resource structures. For example, the network entities 102 and the UEs 104 may support different frame structures. In some implementations, such as in 4G, the network entities 102 and the UEs 104 may support a single frame structure. In some other implementations, such as in 5G and among other suitable radio access technologies, the network entities 102 and the UEs 104 may support various frame structures (i.e., multiple frame structures) . The network entities 102 and the UEs 104 may support various frame structures based on one or more numerologies.

[0082] One or more numerologies may be supported in the wireless communications system 100A, and a numerology may include a subcarrier spacing and a cyclic prefix. A first numerology (e.g., μ=0) may be associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) and a normal cyclic prefix. In some implementations, the first numerology (e.g., μ=0) associated with the first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may utilize one slot per subframe. A second numerology (e.g., μ=1) may be associated with a second subcarrier spacing (e.g., 30 kHz) and a normal cyclic prefix. A third numerology (e.g., μ=2) may be associated with a third subcarrier spacing (e.g., 60 kHz) and a normal cyclic prefix or an extended cyclic prefix. A fourth numerology (e.g., μ=3) may be associated with a fourth subcarrier spacing (e.g., 120 kHz) and a normal cyclic prefix. A fifth numerology (e.g., μ=4) may be associated with a fifth subcarrier spacing (e.g., 240 kHz) and a normal cyclic prefix.

[0083] A time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to frames (also referred to as radio frames) . Each frame may have a duration, for example, a 10 millisecond (ms) duration. In some implementations, each frame may include multiple subframes. For example, each frame may include 10 subframes, and each subframe may have a duration, for example, a 1 ms duration. In some implementations, each frame may have the same duration. In some implementations, each subframe of a frame may have the same duration.

[0084] Additionally or alternatively, a time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to slots. For example, a subframe may include a number (e.g., quantity) of slots. The number of slots in each subframe may also depend on the one or more numerologies supported in the wireless communications system 100A. For instance, the first, second, third, fourth, and fifth numerologies (i.e., μ=0, μ=1, μ=2, μ=3, μ=4) associated with respective subcarrier spacings of 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz, and 240 kHz may utilize a single slot per subframe, two slots per subframe, four slots per subframe, eight slots per subframe, and 16 slots per subframe, respectively. Each slot may include a number (e.g., quantity) of symbols (e.g., OFDM symbols) . In some implementations, the number (e.g., quantity) of slots for a subframe may depend on a numerology. For a normal cyclic prefix, a slot may include 14 symbols. For an extended cyclic prefix (e.g., applicable for 60 kHz subcarrier spacing) , a slot may include 12 symbols. The relationship between the number of symbols per slot, the number of slots per subframe, and the number of slots per frame for a normal cyclic prefix and an extended cyclic prefix may depend on a numerology. It should be understood that reference to a first numerology (e.g., μ=0) associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may be used interchangeably between subframes and slots.

[0085] In the wireless communications system 100A, an electromagnetic (EM) spectrum may be split, based on frequency or wavelength, into various classes, frequency bands, frequency channels, etc. By way of example, the wireless communications system 100A may support one or multiple operating frequency bands, such as frequency range designations FR1 (410 MHz –7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz –24.25 GHz) , FR4 (52.6 GHz –114.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz –71 GHz) , and FR5 (114.25 GHz –300 GHz) . In some implementations, the network entities 102 and the UEs 104 may perform wireless communications over one or more of the operating frequency bands. In some implementations, FR1 may be used by the network entities 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for cellular communications traffic (e.g., control information, data) . In some implementations, FR2 may be used by the network entities 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for short-range, high data rate capabilities.

[0086] FR1 may be associated with one or multiple numerologies (e.g., at least three numerologies) . For example, FR1 may be associated with a first numerology (e.g., μ=0) , which includes 15 kHz subcarrier spacing; a second numerology (e.g., μ=1) , which includes 30 kHz subcarrier spacing; and a third numerology (e.g., μ=2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing. FR2 may be associated with one or multiple numerologies (e.g., at least 2 numerologies) . For example, FR2 may be associated with a third numerology (e.g., μ=2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing; and a fourth numerology (e.g., μ=3) , which includes 120 kHz subcarrier spacing.

[0087] The control resource set (CORESET) is a set of physical resources (i.e., a specific area on NR downlink resource grid) and a set of parameters (as shown in FIG. 1B) that are used to carry the physical downlink control channel (PDCCH) and downlink control information (DCI) .

[0088] In NR, a CORESET is made up of multiples resource blocks (i.e., multiples of 12 REs) in the frequency domain and 1 or 2 or 3 OFDM symbols in the time domain. In LTE, the frequency domain of the control region is always same as the total system bandwidth as shown in FIG. 1C, so no parameter is needed to define the frequency domain region for the LTE control region. Time domain region can be {1, 2, 3} which is determined by the physical control format indicator channel (PCFICH) . However, in NR, both the frequency region and the time domain region may be defined by an RRC signaling message.

[0089] The resource element (RE) refers to the smallest unit of the resource grid made up of one subcarrier in frequency domain and one orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) symbol in the time domain. One resource element group (REG) in NR is made up of one resource block (e.g., 12 resource elements in frequency domain) and one OFDM symbol in time domain. A control channel element consists of 6 resource element groups (REGs) where a resource element group equals one resource block during one OFDM symbol. One REG bundle is made up of multiple REGs. The bundle size is specified by the parameter “L” . The “L” is determined by the RRC parameter reg-bundle-size in TS38.331.

[0090] A control channel element (CCE) is made up of multiple REGs. The number of REG bundles within a CCE varies. Resource element groups within a control resource set are numbered in increasing order in a time-first manner, starting with 0 for the first OFDM symbol and the lowest-numbered resource block in the control resource set.

[0091] The aggregation level (AL) indicates how many CCEs are allocated for a physical downlink control channel (PDCCH) . The aggregation level and the number of allocated CCE are defined in Table 1. Table 1: Supported PDCCH aggregation levels

[0092] REGs are bundled in groups of L (typically, L=6) by numbering the resource elements in the CORESET in an increasing order of first time and then frequency and grouping according to this order. For example, CORESET0 has 2 symbols, this means that each REG bundle of L=6 REGs is formed by 3 resource blocks in the frequency domain times 2 symbols in the time domain.

[0093] NR supports distributed and localized resource allocation for DCI in a CORESET. This is done by configuring interleaved or non-interleaved mapping between the CCE and the REG (may also referred to as CCE-to-REG mapping, or CCE mapping hereinafter) for each CORESET.

[0094] For the interleaved CCE-to-REG mapping, REG bundles constituting the CCEs for a PDCCH are distributed in the frequency domain in units of REG bundles as shown in FIG. 1D. A REG bundle is a set of indivisible resources consisting of neighboring REGs. A REG bundle spans across all OFDM symbols for the given CORESET.

[0095] The interleaved CCE-to-REG mapping may enable both a time domain processing gain and the frequency domain diversity. The interleaved CCE-to-REG mapping can be visualized as a process for which REG bundle indices are continuously filled in an array row-wise first and then read out column-wise. This process is often called block interleaving. By this means, adjacent CCEs for a PDCCH are broken down into scattered REG bundles in the frequency domain.

[0096] For the non-interleaved CCE-to-RE mapping, all CCEs for DCI with AL L are mapped in consecutive REG bundles of the CORESET as shown in FIG. 1E.

[0097] A UE can be configured with multiple control resource sets. Each control resource set is associated with one CCE-to-REG mapping. The CCE-to-REG mapping for a control-resource set can be interleaved or non-interleaved and is described by REG bundles.

[0098] There is a special type of coreset called CORESET 0. This CORESET is the one transmitting PDCCH for system information block 1 (SIB1) scheduling. CORESET 0 cannot be specified by the RRC message since it to be used before any RRC message is transmitted. It implies that CORESET 0 to be configured by some predefined process and predefined parameters. These predefined process and parameters are summarized as in FIGS. 1F and 1G.

[0099] FIG. 1G illustrates a set of resource blocks and slot symbols of CORESET for Type0-PDCCH search space set when the subcarrier spacing (SCS) of {SS / PBCH block, PDCCH} is {15, 15} kHz for frequency bands with a minimum channel bandwidth of 5 MHz or 10 MHz. As shown in FIG. 1G, the frequency width of CORESET 0 can be configured as 24, 48, or 96 physical resource blocks (PRBs) with a SCS of 15 kHz.

[0100] In 6G design, the SSB can be designed with a bandwidth of 5MHz (e.g., 20PRB with a subcarrier spacing of 15KHz) . However, the CORESET 0 to be configured as up to 24 / 48 / 96 PRB with a subcarrier spacing of 15KHz (e.g., 5 / 10 / 20 / 40MHz) to support all types of UE, for example, a UE with a low tier (also called band limited UE hereinafter) and a UE with a high tier (also called normal UE hereinafter) . The UE with the low tier refers to the UE that cannot monitor a signal on the total system bandwidth or the UE that cannot monitor a signal larger than a predefined frequency bandwidth (e.g., 24PRBs of 15KHz in frequency band) . The UE with the high tier refers to the UE that can monitor a signal on the total system bandwidth.

[0101] For UE common search spacing monitoring in CORESET 0 (with interleaved mapping) , the UE have the capability of frequency bandwidth of 24 / 48 / 96 PRB with a subcarrier spacing of 15 kHz. The common search space is also used for fallback UE-specific search space. It is hard for the UE with the low tier (e.g., UE LPWA UE (NB IoT-like) even R18 RedCap UE) to support the frequency bandwidth of 48 / 96 PRB with a subcarrier spacing of 15KHz.

[0102] For example, as shown in FIG. 1H, for CORESET of 24PRB, all UE in the cell supports bandwidth of at least 24PRB for PDCCH monitoring since for interleaved CCE-to-REG mapping, REG bundles constituting the CCEs for a PDCCH are distributed in the frequency domain in units of REG bundles, and the UE only supporting bandwidth less than 24PRB (e.g., 12PRB of 15KHz) cannot access to the cell due to limited bandwidth. As shown in FIG. 1I, for CORESET 0, interleave CCE mapping is default, the PDCCH monitoring spans the whole band of CORESET 0.

[0103] To ensure communication performance, 6G PDCCH bandwidth is to be flexibly designed for the band limited UE and the normal UE.

[0104] In view of the above discussions, some embodiments of the present disclosure provide a solution for control signal monitoring. In one aspect of the solution of the present disclosure, a UE receives, from a base station, a configuration of a resource for transmitting a control signal and a search space. Based on the configuration, the UE monitors the control signal associated with the resource in the search space with at least one of the following: a part of a frequency band of the resource, all of a frequency band of the resource, a part of time duration of the resource, or all of time duration of the resource. In this way, the UE may perform control signal monitoring with a flexible bandwidth, and thus the reliability of the communications is improved. Principles and implementations of embodiments of the present disclosure will be described in detail below with reference to FIGS. 2-14.

[0105] FIG. 2 illustrates an example signaling chart illustrating an example process that supports control signal monitoring in accordance with aspects of the present disclosure. The process 200 may involve the UE 201 and the BS 202. It would be appreciated that although the process 200 is applied in the communication environment 100A of FIG. 1A, this process may be likewise applied to other communication scenarios with similar issues.

[0106] In the process 200, the BS 202 transmits 210, to the UE 201, a configuration of a resource for transmitting a control signal and a search space 215. In an example, the resource for transmitting a control signal may be CORESET 0, and the control signal may be SIB1 or other common signal. The configuration 215 may be associated with the frequency domain and the time domain of the resource.

[0107] Correspondingly, the UE 201 receives 220, from the BS 202, the configuration of a resource for transmitting a control signal and a search space 215.

[0108] Based on the configuration, the BS 202 transmits 225 the control signal 230 associated with the resource in the search space with at least one of a part of a frequency band of the resource, all of a frequency band of the resource, a part of time duration of the resource, or all of time duration of the resource.

[0109] On the other side of the communication, the UE 201 monitors 235 , based on the configuration, the control signal associated with the resource in the search space with at least one of a part of a frequency band of the resource, all of a frequency band of the resource, a part of time duration of the resource, or all of time duration of the resource. In an example, the UE 201 may monitor the common search space based on all or part band of CORESET 0.

[0110] In some embodiments, the part of the frequency band of the resource for monitoring the control signal 230, the part of the time duration of the resource for monitoring the control signal 230 or a combination of above two items may be indicated in the configuration 215. In other words, the configuration 215 may indicate to the BS 202 which part of the frequency band is to be used.

[0111] In an example, the part of band of CORESET 0 may be indicated in the master information block (MIB) , e.g., the higher band or the lower band of CORESET 0. In another example, a simplified CORESET 0 enabling (e.g. with a reduce frequency band or reduced time symbols in time domain) may be indicated in the MIB.

[0112] In some alternative embodiments, the part of the frequency band of the resource, the part of the time duration of the resource or a combination of above two items may be predefined. In an example, the part of the frequency band of the resource to be used may be fixed as the lower band of CORESET 0.

[0113] In some embodiments, the UE 201 may monitor the control signal based on monitoring the control signal in a higher band of two parts of the frequency band of the resource. In some alternative embodiments, the UE 201 may monitor the control signal based on monitoring the control signal in a lower band of two parts of the frequency band of the resource. In some alternative embodiments, the UE 201 may monitor the control signal based on monitoring the control signal in a first half of two parts of the time duration of the resource. In some alternative embodiments, the UE 201 may monitor the control signal based on monitoring the control signal in a second half of two parts of the time duration of the resource.

[0114] To ensure communication performance, for transmitting the control signal, the BS 202 may transmit the control signal associated with the resource in all or part of the frequency band of the resource based on a UE capability. On the other side of the communication, in order to monitor the control signal, the UE 201 may monitor the control signal in all or part of the frequency band of the resource based on a UE capability.

[0115] In an example, UEs with different capabilities may monitor all or part band of the CORESET 0 for SIB1 reception and other common signals, assuming at least non-interleaved REG-to-CCE mapping.

[0116] In a further example, CORESET 0 may be configured as 48 PRBs, the UE with the high tier may monitor all band (e.g., 48 PRBs) of CORESET 0, and the UE with the low tier may monitor the lower band of CORESET 0 (e.g., lower 24 PRBs) .

[0117] It is to be noted that the BS 202 may configure the same SIB1 (or other common signal) or different SIB1s (or other common signal) for UEs with different capabilities. If the SIB1 for the two types of UEs is designed to be the same, the SIB1 scheduling (e.g., PDCCH) is expected in the same band of CORESET (e.g., the lower band) for the UE with the low tier and the UE with the high tier. Then both the UE with the high tier and the UE with the low tier may monitor the lower band of CORESET 0 for SIB1 reception. For the fallback search space, the UE with the high tier and the UE with the low tier may have separate bands of CORESET 0.

[0118] Otherwise, the SIB scheduling (PDCCH) may be scheduled in different bands of CORESET (e.g., all frequency band of the CORESET 0 or the lower frequency band of CORESET 0) for the UE with the low tier and the UE with the high tier, depending on gNB scheduling.

[0119] In a further example, for the SIB reception, the PDCCH may be simultaneously transmitted in the whole band of CORESET 0 and lower band of CORESET 0 in two consecutive CORESET 0 occasions in time domain .

[0120] In addition, in order to ensure the communication quality, the frequency band of the resource may comprise a guard band where the UE 201 doesn’ t receive the control signal. As shown in FIGS. 3A and 3B, PDCCH data is not expected to be transmitted in the central PRBs of the CORESET (e.g., REGs 24 and 25 are punctured) considering the guard band for the UE with the low tier.

[0121] The UE 201 monitors PDCCH candidates in common search space determined by the UE capability or determined by UE monitoring band of the CORESET 0 (e.g., all frequency band or part of frequency band of CORESET 0) . The UE with the high tier may monitor the PDCCH candidate with “nested structure” based on the maximal candidate for each aggregation level where the UE monitors PDCCH candidates evenly distributed in the monitored frequency band of CORESET 0 in each CCE aggregation level. Table 2 illustrates the mapping between the CCE aggregation level and the number of PDCCH monitoring candidates. Table 2 Mapping between the CCE aggregation level and the number of candidates

[0122] As shown in FIG. 4A, if the CCE aggregation level is 8, the number of candidates is 1, and the UE 201 with the high tier may monitor the candidate 0= {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} . If the CCE aggregation level is 4, the number of candidates is 2, and the UE 201with the high tier may monitor the candidate 0= {0, 1, 2, 3} and the candidate 1= {8, 9, 10, 11} . If the CCE aggregation level is 2, the number of candidates is 4, and the UE 201 with the high tier may monitor the candidate 0= {0, 1} , the candidate 1= {4, 5} , the candidate 2= {8, 9} , and the candidate 3= {12, 13} , and UE monitors PDCCH candidates evenly distributed in the monitored frequency band of CORESET 0 in each CCE aggregation level.

[0123] In addition, the UE 201 with the low tier may monitor the PDCCH candidate with the first maximal candidates for each aggregation level. As shown in FIG. 4B, if the CCE aggregation level is 8, the number of candidates is 1, and the UE 201 with the low tier may monitor the candidate 0= {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} . If the CCE aggregation level is 4, the number of candidates is 2, and the UE 201 with the low tier may monitor the candidate 0= {0, 1, 2, 3} and candidate 1= {4, 5, 6, 7} . If the CCE aggregation level is 2, the number of candidates is 4, and the UE 201 with the low tier may monitor the candidate 0= {0, 1} , 1= {2, 3} , 2= {4, 5} , 3= {6, 7} . The UE monitors PDCCH candidates in the first several lowest CCE indexes in the lowest frequency band of the CORESET 0 and not evenly distributed in the frequency band of CORESET 0 in each CCE aggregation level.

[0124] Optionally, the higher tier UE may monitor the PDCCH candidate in the first time-domain symbols of the CORESET.

[0125] In addition, the UE 201 with the low tier search space design may include the beam sweep and repetition, especially for the common search space.

[0126] In some embodiments, the control signal may comprise one or more CCEs and a CCE of the one or more CCEs may comprise multiple REGs based on mapping between REGs and a CCE associated with the resource.

[0127] In order to support UEs with different capabilities (e.g., the UE with the high tier or the UE with the low tier ) monitoring all or part band of the resource for common signal for the interleaved mapping, the interleaved mapping (e.g., CCE to REG interleave mapping) may be restricted in sub-band or sub-duration of CORESET. For instance, the resource may be (evenly) divided into several sub-bands in frequency or sub-duration in time, the interleave mapping or non-interleave mapping may be adopted within each sub-band or sub-duration.

[0128] In some embodiments, in order to transmit the control signal, the BS 202 may divide the frequency band of the resource into sub-frequency bands. Then the BS 202 may perform interleaved mapping or non-interleaved mapping from REGs to a CCE in a sub-band of the frequency bands. After that, the BS 202 may transmit the control signal in the sub-band.

[0129] In the case of the BS 202 transmitting the control signal in the sub-band, in order to monitor the control signal associated with the resource in the search space, the UE 201 may monitor the control signal in a sub-band of the frequency band of the resource. The mapping between REGs and the CCE is interleaved or non-interleaved in the sub-band, and the frequency band of the resource is divided into sub-frequency bands comprising the sub-band.

[0130] In an example, the UE 201 may be configured with the CORESET of 48 PRBs, and the CORESET is divided into 2 sub-bands: PRB indices 0–23 (e.g., sub-band 0) and PRB indices 24–47 (e.g., sub-band 1) . Within each sub-band, REGs are bundled to REG bundles, REG-to-CCE mapping is performed based on interleaved or non-interleaved manner. The CCEs are indexed first within each sub-band, and then across the sub-bands (e.g., CCE index is started from 0 to 20 in sub-band 0, and then started from 21 in sub-band 1) .

[0131] In some alternative embodiments, in order to transmit the control signal, the BS 202 may divide the time duration of the resource into sub-time durations. Then the BS 202 may perform interleave mapping or non-interleave mapping from REGs to a CCE in a sub-duration of the sub-time durations. After that, the BS 202 may transmit the control signal in the sub-duration.

[0132] In the case of the BS 202 transmitting the control signal in the sub-duration, in order to monitor the control signal associated with the resource in the search space, the UE 201 may monitor the control signal in a sub-duration of the resource. The mapping between REGs and a CCE is interleaved or non-interleaved in the sub-duration, and the time duration of the resource is divided into sub-time durations comprising the sub-duration. The CCEs are indexed first within each sub-duration, and then across the sub-duration (e.g., CCE index is started from 0 to 20 in sub-duration 0, and then started from 21 in sub-duration 1) .

[0133] In addition, REGs in the sub-band or the sub-duration may be numbered in an order increasing in a time domain first and then in a frequency domain.

[0134] In some alternative embodiments, the mapping between REGs and a CCE may be interleaved or non-interleaved in a REG bundle set. The resource comprises one or more REGs, the one or more REGs of the resource are bundled as REG bundles, and the REG bundles are divided into REG bundle sets comprising the REG bundle set. In other words, the REG bundling is adopted in whole band or whole-time duration of the resource, and REG bundles are divided into several REG bundle sets. The REG-to-CCE mapping is done with each REG bundle set.

[0135] Additionally, the CCE in the resource may be numbered in an order increasing by REG bundle within a REG bundle set and then increasing among REG bundle sets.

[0136] In addition, the BS 202 may determine an index of a CCE corresponding to a REG bundle in the REG bundle set based on an index of the REG bundle set and an index of the REG bundle.

[0137] For instance, REGs in the resource may be bundled in groups of size L (typically, L=6) , where the resource elements in the CORESET are numbered in increasing order of time first and then frequency and grouped according to this order.

[0138] A REG bundle i is defined as REGs {iL, iL+1, ..., iL+L-1} , where L is the REG bundle size.

[0139] Optionally , the indices of REGs within a REG bundle may be continuous or discrete (e.g., distributed in sub-duration of the time domain) . As shown FIG. 5, REG bundle 0 = {REG 0, 1, 2, 3, 4, 5} , REG bundle 1 = {REG 6, 7, 8, 9, 10, 11} , REG bundle 2 = {REG 12, 13, 14, 15, 16, 17} , REG bundle 3 = {REG 18, 19, 20, 21, 22, 23} , …, REG bundle 7 = {REG 42, 43, 44, 45, 46, 47} .

[0140] REG bundles may further be divided into several REG bundles sets. A REG bundle set m is defined as the REG bundles with non-interleave as {mM, mM+1, …mM+M-1} , where M (e.g., 4) is the (maximum) number of REG bundles for each set. For example, as shown FIG. 5, REG bundle set 0 = {REG bundle 0, 1, 2, 3} , and REG bundle set 1 = {REG bundle 4, 5, 6, 7} .

[0141] Alternatively, the REG bundle set m may be define as REG bundles with interleave as {g (m) M, g (m) M+1, …g (m) M+M-1} , where M (e.g., 4) is the (maximum) number of REG bundles for each set. For non-interleave mapping as above, g (m) =m and g (x) is a interleave function for interleave mapping, and can be defined as {0, 2, 1, 3} for M=4.

[0142] For example, for interleave mapping among REG bundle sets, REG bundle set 0 = {REG bundle 0, 1, 2, 3} ; REG bundle set 1 = {REG bundle 8, 9, 10, 11} ; REG bundle set 2 = {REG bundle 4, 5, 6, 7} ; REG bundle set 3 = {REG bundle 12, 13, 14, 15} .

[0143] For REG bundle set with non-interleave mapping and REG bundle with interleave mapping, a CCE is associated / mapped with one or more REG bundles within each REG bundles set m.

[0144] A CCE (mM+j) consists of REG bundles {mM+f (6j / L) , mM+f (6j / L+1) , ..., mM+f (6j / L+6 / L-1) } , where f (·) is an interleaver defined as:

[0145] For the REG bundle set with non-interleave mapping and the REG bundle with interleave mapping, the UE 201 with the high tier may monitor all 48 PRBs of CORESET 0, and the UE 201 with the low tier may monitor the lower band of CORESET 0 (e.g., lower 24 PRBs) . In this way, both the UE with the high tier and the UE with the low tier may achieve interleaving frequency diversity gain.

[0146] As shown in FIG. 6, the CORESET0 has a bandwidth of 48 PRBs, and the UE 201 with the low tier may monitor 24 PRBs with a subcarrier spacing of 15KHz (e.g., 5MHz) as a simplified CORESET 0. In such cases, the monitoring candidates for the UE with the low tier and the UE with the high tier may be different.

[0147] In some embodiments, one or more REGs of the resource may be bundled to REG bundles and the REG bundles are divided into REG bundle sets. The mapping between REGs and a CCE may be interleaved or non-interleaved among the REG bundle sets and interleaved or non-interleaved within a REG bundle set of the REG bundle sets.

[0148] As shown in FIG. 7, mapping between REGs and a CCE is interleaved both across REG bundle sets and withi n each REG bundle set. This enables whole band interleaving and achieves that both the UE with the low tier and the UE with the high tier achieve the same frequency diversity in the UE-specific CORESET configuration.

[0149] FIG. 8 illustrates an example of monitoring an SSB in accordance with aspects of the present disclosure. As illustrated in FIG. 8, the UE 201 with the low tier may first receive the SSB within a narrow bandwidth (e.g., 20 RBs corresponding to 5 MHz) . After decoding the SSB, the UE 201 with the low tier switches its frequency to the lower frequency band of CORESET0 (e.g., 24 RBs within the 48 RBs of CORESET0) in order to receive system information (SIB) .

[0150] In order to reduce frequency switching of the UE 201 with the low tier, the REG or the REG bundle may be defined as (virtual REG or virtual RGE bundle) a shifting in frequency to align with the SSB frequency band. In this way, the UE 201 with the low tier may maintain in the same frequency band for both SSB and CORESET 0 monitoring without frequency switching.

[0151] FIG. 9 illustrates examples of UE with different capabilities monitoring SSBs in accordance with aspects of the present disclosure. In the left part of FIG. 9, the UE with the high tier is capable of receiving the SSB on the all of the frequency band of CORESET0, for example 48 PRBs, such that the SSB and the whole CORESET0 can be monitored without additional processing. In the right part of FIG. 9, the UE with the low tier may receive the SSB on part of the frequency band of CORESET0. This allows the UE with the low tier to monitor both the SSB and the relevant portion of CORESET0 within the same reduced bandwidth, thereby avoiding additional frequency switching.

[0152] In some embodiments, in order to transmit the control signal associated with the resource, the BS 202 may perform mapping from REGs to virtual REGs with a first shift value. Then the BS 202 may perform mapping from the virtual REGs to a CCE based on the mapping from REGs to virtual REGs and mapping from REGs to a CCE. After that, the BS 202 may transmit the control signal based on the mapping from the virtual REGs and the CCE.

[0153] On the other side of the communication, in order to monitor the control signal associated with the resource in the search space, the UE 201 may monitor the control signal based on mapping between virtual REGs and a CCE and mapping between the virtual REGs and REGs. The REGs of the resource are mapped to the virtual REGs with a first shift value.

[0154] In some embodiments, the first shift value may be associated with a frequency offset between an SSB and the resource.

[0155] In addition, the BS 202 may determine the first shift value based on a frequency offset between an SSB and the resource.

[0156] For instance, REGs are mapped to virtual REG (VREG) with a first shift, and the first shift value is determined by the frequency offset between the SSB and CORESET.

[0157] A REG {x} is mapped to virtual REG ( (x-shift) mode P) , where P is the number of REG for configured CORESET in frequency band. A REG bundle i is defined as virtual REGs {iL, iL+1, ..., iL+L-1} instead of normal REGs where L is the REG bundle size. A CCE j consists of REG bundles {f (6j / L) , f (6j / L+1) , ..., f (6j / L+6 / L-1) } where f (·) is an interleaver.

[0158] In some alternative embodiments, in order to transmit the control signal associated with the resource, the BS 202 may bundle REGs of the resource into REG bundles. The BS 202 may perform mapping from the REG bundles to virtual REG bundles with a second shift value. Then the BS 202 may perform mapping from the virtual REG bundles to CCEs based on the mapping from the REG bundles to the virtual REG bundles and mapping from REG bundles to CCEs. After that, the BS 202 may transmit the control signal based on the mapping from the virtual REG bundles to the CCEs.

[0159] FIG. 10 illustrates an example of shifting REG bundles in frequency domain in accordance with aspects of the present disclosure. As shown in FIG. 10, REGs in the CORESET are grouped into bundles, shifted by a value Δi = 2, and mapped to virtual REG bundles. These bundles are arranged into two sets, and interleaving is applied within each set to form CCEs.

[0160] On the other side of the communication, in order to monitor the control signal associated with the resource in the search space, the UE 201 may monitor monitoring the control signal based on mapping between virtual REG bundles and CCEs and mapping between the virtual REG bundles and REG bundles, and REGs of the resource are bundled to the REG bundles. The REG bundles of the resource are mapped to the virtual REG bundles with a second shift value.

[0161] In some embodiments, the second shift value may be associated with a frequency offset between an SSB and the resource. In addition, the BS 202 may determine the second shift value based on a frequency offset between an SSB and the resource.

[0162] For instance, a REG bundle i may be defined as REGs {iL, iL+1, ..., iL+L-1} , where L is the REG bundle size. A CCE j consists of REG bundles { [f (6j / L) +Δi] %S, [f (6j / L+1) +Δi] %S, ..., [f (6j / L+6 / L-1) +Δi] %S} ,

[0163] where f (·) is an interleaver. S is the number of REG bundle for the configured CORESET. Δi is determined by the frequency offset between the SSB and the CORESET. Specifically, Δi =ceil (subframe offset / 12 /  (L / sym) ) , where subframe offset is the subcarrier offset between the SSB and the CORESET, L is the bundle size, and sym is the symbol number of CORESET.

[0164] With the process 200, for 6G PDCCH design and the mapping between REGs and the CCE, the problem of UEs with different capabilities to monitor PDCCH within the same CORESET is solved. In general, the UE monitors PDCCH candidates in a common search space, determined by the UE capability or by the b UE monitoring band of the CORESET. The interleaved CCE mapping is restricted to a sub-band of the CORESET. For example, the UE with the low tier may only monitor the lower sub-band of CORESET0 for reception of SIB or other common signals. In addition, REGs are mapped to virtual REGs with a REG shift, where the shift value is determined from the frequency offset between the SSB and the CORESET.

[0165] FIG. 11 illustrates an example of a device 1100 that supports control signal monitoring in accordance with aspects of the present disclosure. The device 1100 may be an example of a network entity 102 or a UE 104 as described herein. The device 1100 may support wireless communication with one or more network entities 102, UEs 104, or any combination thereof. The device 1100 may include components for bi-directional communications including components for transmitting and receiving communications, such as a processor 1102, a memory 1104, a transceiver 1106, and, optionally, an I / O controller 1108. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0166] The processor 1102, the memory 1104, the transceiver 1106, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of the present disclosure as described herein. For example, the processor 1102, the memory 1104, the transceiver 1106, or various combinations or components thereof may support a method for performing one or more of the operations described herein.

[0167] In some implementations, the processor 1102, the memory 1104, the transceiver 1106, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include a processor, a digital signal processor (DSP) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting a means for performing the functions described in the present disclosure. In some implementations, the processor 1102 and the memory 1104 coupled with the processor 1102 may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., executing, by the processor 1102, instructions stored in the memory 1104) .

[0168] For example, the processor 1102 may support wireless communication at the device 1100 in accordance with examples as disclosed herein. The processor 1102 may be configured to operable to support a means for receiving, via the transceiver from a base station, a configuration of a resource for transmitting a control signal and a search space; and a means for monitoring, based on the configuration, the control signal associated with the resource in the search space with at least one of the following: a part of a frequency band of the resource; all of a frequency band of the resource; a part of time duration of the resource; or all of time duration of the resource. The processor 1102 may be configured to operable to support other means for other implementations of method 1300.

[0169] For example, the processor 1102 may support wireless communication at the device 1100 in accordance with examples as disclosed herein. The processor 1102 may be configured to operable to support a means for transmitting, via the transceiver to a UE, a configuration of a resource for transmitting a control signal and a search space; and a means for transmitting, based on the configuration, the control signal associated with the resource in the search space with at least one of the following: : a part of a frequency band of the resource; all of a frequency band of the resource; a part of time duration of the resource; or all of time duration of the resource. The processor 1102 may be configured to operable to support other means for other implementations of method 1400.

[0170] The processor 1102 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, a CPU, a microcontroller, an ASIC, an FPGA, a programmable logic device, a discrete gate or transistor logic component, a discrete hardware component, or any combination thereof) . In some implementations, the processor 1102 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other implementations, a memory controller may be integrated into the processor 1102. The processor 1102 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the memory 1104) to cause the device 1100 to perform various functions of the present disclosure.

[0171] The memory 1104 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The memory 1104 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 1102 cause the device 1100 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some implementations, the code may not be directly executable by the processor 1102 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some implementations, the memory 1104 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0172] The I / O controller 1108 may manage input and output signals for the device 1100. The I / O controller 1108 may also manage peripherals not integrated into the device M02. In some implementations, the I / O controller 1108 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some implementations, the I / O controller 1108 may utilize an operating system such as or another known operating system. In some implementations, the I / O controller 1108 may be implemented as part of a processor, such as the processor 1106. In some implementations, a user may interact with the device 1100 via the I / O controller 1108 or via hardware components controlled by the I / O controller 1108.

[0173] In some implementations, the device 1100 may include a single antenna 1110. However, in some other implementations, the device 1100 may have more than one antenna 1110 (i.e., multiple antennas) , including multiple antenna panels or antenna arrays, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 1106 may communicate bi-directionally, via the one or more antennas 1110, wired, or wireless links as described herein. For example, the transceiver 1106 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 1106 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 1110 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 1110. The transceiver 1106 may include one or more transmit chains, one or more receive chains, or a combination thereof.

[0174] A transmit chain may be configured to generate and transmit signals (e.g., control information, data, packets) . The transmit chain may include at least one modulator for modulating data onto a carrier signal, preparing the signal for transmission over a wireless medium. The at least one modulator may be configured to support one or more techniques such as amplitude modulation (AM) , frequency modulation (FM) , or digital modulation schemes like phase-shift keying (PSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) . The transmit chain may also include at least one power amplifier configured to amplify the modulated signal to an appropriate power level suitable for transmission over the wireless medium. The transmit chain may also include one or more antennas 1110 for transmitting the amplified signal into the air or wireless medium.

[0175] A receive chain may be configured to receive signals (e.g., control information, data, packets) over a wireless medium. For example, the receive chain may include one or more antennas 1110 for receive the signal over the air or wireless medium. The receive chain may include at least one amplifier (e.g., a low-noise amplifier (LNA) ) configured to amplify the received signal. The receive chain may include at least one demodulator configured to demodulate the receive signal and obtain the transmitted data by reversing the modulation technique applied during transmission of the signal. The receive chain may include at least one decoder for decoding the processing the demodulated signal to receive the transmitted data.

[0176] FIG. 12 illustrates an example of a processor 1200 that supports control signal monitoring in accordance with aspects of the present disclosure. The processor 1200 may be an example of a processor configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 1200 may include a controller 1202 configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 1200 may optionally include at least one memory 1204. Additionally, or alternatively, the processor 1200 may optionally include one or more arithmetic-logic units (ALUs) 1200. One or more of these components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0177] The processor 1200 may be a processor chipset and include a protocol stack (e.g., a software stack) executed by the processor chipset to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) in accordance with examples as described herein. The processor chipset may include one or more cores, one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor chipset (e.g., the processor 1200) or other memory (e.g., random access memory (RAM) , read-only memory (ROM) , dynamic RAM (DRAM) , synchronous dynamic RAM (SDRAM) , static RAM (SRAM) , ferroelectric RAM (FeRAM) , magnetic RAM (MRAM) , resistive RAM (RRAM) , flash memory, phase change memory (PCM) , and others) .

[0178] The controller 1202 may be configured to manage and coordinate various operations (e.g., signaling, receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) of the processor 1200 to cause the processor 1200 to support various operations in accordance with examples as described herein. For example, the controller 1202 may operate as a control unit of the processor 1200, generating control signals that manage the operation of various components of the processor 1200. These control signals include enabling or disabling functional units, selecting data paths, initiating memory access, and coordinating timing of operations.

[0179] The controller 1202 may be configured to fetch (e.g., obtain, retrieve, receive) instructions from the memory 1204 and determine subsequent instruction (s) to be executed to cause the processor 1200 to support various operations in accordance with examples as described herein. The controller 1202 may be configured to track memory address of instructions associated with the memory 1204. The controller 1202 may be configured to decode instructions to determine the operation to be performed and the operands involved. For example, the controller 1202 may be configured to interpret the instruction and determine control signals to be output to other components of the processor 1200 to cause the processor 1200 to support various operations in accordance with examples as described herein. Additionally, or alternatively, the controller 1202 may be configured to manage flow of data within the processor 1200. The controller 1202 may be configured to control transfer of data between registers, arithmetic logic units (ALUs) , and other functional units of the processor 1200.

[0180] The memory 1204 may include one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor 1200 or other memory, such RAM, ROM, DRAM, SDRAM, SRAM, MRAM, flash memory, etc. In some implementation, the memory 1204 may reside within or on a processor chipset (e.g., local to the processor 1200) . In some other implementations, the memory 1204 may reside external to the processor chipset (e.g., remote to the processor 1200) .

[0181] The memory 1204 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 1200, cause the processor 1200 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. The controller 1202 and / or the processor 1200 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 1204 to cause the processor 1200 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting transmit power prioritization ) . For example, the processor 1200 and / or the controller 1202 may be coupled with or to the memory 1204, the processor 1200, the controller 1202, and the memory 1204 may be configured to perform various functions described herein. In some examples, the processor 1200 may include multiple processors and the memory 1204 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein.

[0182] The one or more ALUs 1200 may be configured to support various operations in accordance with examples as described herein. In some implementation, the one or more ALUs 1200 may reside within or on a processor chipset (e.g., the processor 1200) . In some other implementations, the one or more ALUs 1200 may reside external to the processor chipset (e.g., the processor 1200) . One or more ALUs 1200 may perform one or more computations such as addition, subtraction, multiplication, and division on data. For example, one or more ALUs 1200 may receive input operands and an operation code, which determines an operation to be executed. One or more ALUs 1200 be configured with a variety of logical and arithmetic circuits, including adders, subtractors, shifters, and logic gates, to process and manipulate the data according to the operation. Additionally, or alternatively, the one or more ALUs 1200 may support logical operations such as AND, OR, exclusive-OR (XOR) , not-OR (NOR) , and not-AND (NAND) , enabling the one or more ALUs 1200 to handle conditional operations, comparisons, and bitwise operations.

[0183] The processor 1200 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The processor 1202 may be configured to or operable to support a means for receiving, from a base station, a configuration of a resource for transmitting a control signal and a search space; and a means for monitoring, based on the configuration, the control signal associated with the resource in the search space with at least one of the following: a part of a frequency band of the resource; all of a frequency band of the resource; a part of time duration of the resource; or all of time duration of the resource. The processor 1200 may be configured to or operable to support other means for other implementations of method 1300.

[0184] The processor 1200 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The processor 1202 may be configured to or operable to support a means for transmitting, to a UE, a configuration of a resource for transmitting a control signal and a search space; and means for transmitting, based on the configuration, the control signal associated with the resource in the search space with at least one of the following: a part of a frequency band of the resource; all of a frequency band of the resource; a part of time duration of the resource; or all of time duration of the resource. The processor 1200 may be configured to or operable to support other means for other implementations of method 1400.

[0185] FIG. 13 illustrates a flowchart of a method 1300 that supports control signal monitoring in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1300 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1300 may be performed by a UE 104 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0186] At 1305, the method may include receiving, from a base station, a configuration of a resource for transmitting a control signal and a search space. The operations of 1305 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1305 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A.

[0187] At 1310, the method may include monitoring, based on the configuration, the control signal associated with the resource in the search space with at least one of the following: a part of a frequency band of the resource; all of a frequency band of the resource; a part of time duration of the resource; or all of time duration of the resource. The operations of 1310 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1310 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1.

[0188] In some embodiments, the method may further include monitoring the control signal associated with the resource in the search space by: monitoring the control signal based on at least one of the following: monitoring the control signal in a higher band of two parts of the frequency band of the resource; or monitoring the control signal in a lower band of two parts of the frequency band of the resource; or monitoring the control signal in a first half of two parts of the time duration of the resource; or monitoring the control signal in a second half of two parts of the time duration of the resource.

[0189] In some embodiments, the part of the frequency band of the resource or the part of the time duration of the resource may be indicated in the configuration or is predefined.

[0190] In some embodiments, the method may further include monitoring the control signal by: monitoring the control signal in all or part of the frequency band of the resource based on a UE capability.

[0191] In some embodiments, the frequency band of the resource may comprise a guard band where the UE doesn’ t receive the control signal.

[0192] In some embodiments, the control signal may consist of one or more control channel elements (CCEs) and a CCE of the one or more CCEs may consist of multiple resource element groups (REGs) based on mapping between REGs and a CCE associated with the resource.

[0193] In some embodiments, the method may further include monitoring the control signal associated with the resource in the search space by: monitoring the control signal in a sub-band of the frequency band of the resource, wherein the mapping between REGs and the CCE is interleaved or non-interleaved in the sub-band, and the frequency band of the resource is divided into sub-frequency bands comprising the sub-band; or monitoring the control signal in a sub-duration of the resource, wherein mapping between REGs and a CCE is interleaved or non-interleaved in the sub-duration, and the time duration of the resource is divided into sub-time durations comprising the sub-duration.

[0194] In some embodiments, REGs in the sub-band or the sub-duration may be numbered in an order increasing in a time domain first and then in a frequency domain.

[0195] In some embodiments, the CCE in the resource may be numbered in an order increasing by REG bundle within a REG bundle set and then increasing among REG bundle sets.

[0196] In some embodiments, mapping between REGs and a CCE may be interleaved or non-interleaved in a REG bundle set, wherein the resource comprises one or more REGs, the one or more REGs of the resource are bundled as REG bundles, and the REG bundles are divided into REG bundle sets comprising the REG bundle set.

[0197] In some embodiments, one or more REGs of the resource may be bundled to REG bundles and the REG bundles are divided into REG bundle sets, and mapping between REGs and a CCE is interleaved or non-interleaved among the REG bundle sets and interleaved or non-interleaved within a REG bundle set of the REG bundle sets.

[0198] In some embodiments, the method may further include monitoring the control signal associated with the resource by: monitoring the control signal based on mapping between virtual REGs and a CCE and mapping between the virtual REGs and REGs, wherein the REGs of the resource are mapped to the virtual REGs with a first shift value; or monitoring the control signal based on mapping between virtual REG bundles and CCEs and mapping between the virtual REG bundles and REG bundles, wherein REGs of the resource are bundled to the REG bundles, and the REG bundles of the resource are mapped to the virtual REG bundles with a second shift value.

[0199] In some embodiments, the first shift value or the second shift value may be associated with a frequency offset between an SSB and the resource.

[0200] FIG. 14 illustrates a flowchart of a method 1400 that supports control signal monitoring in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1400 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1400 may be performed by a network entity 102 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0201] At 1405, the method may include transmitting, to a UE, a configuration of a resource for transmitting a control signal and a search space. The operations of 1405 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1405 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A.

[0202] At 1410, the method may include transmitting, based on the configuration, the control signal associated with the resource in the search space with at least one of the following: a part of a frequency band of the resource; all of a frequency band of the resource; a part of time duration of the resource; or all of time duration of the resource. The operations of 1410 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1410 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A.

[0203] In some embodiments, the configuration may indicate at least one of the following: the part of the frequency band of the resource; or the part of the time duration of the resource.

[0204] In some embodiments, the method may further include transmitting the control signal associated with the resource by: transmitting the control signal associated with the resource in all or part of the frequency band of the resource based on a UE capability.

[0205] In some embodiments, the frequency band of the resource may comprise a guard band where the UE doesn’ t receive the control signal.

[0206] In some embodiments, the control signal may consist of one or more control channel elements (CCEs) and a CCE of the one or more CCEs may consist of multiple resource element groups (REGs) based on mapping between REGs and a CCE associated with the resource.

[0207] In some embodiments, the method may further include transmitting the control signal associated with the resource in the search space by: dividing the frequency band of the resource into sub-frequency bands; performing interleave mapping or non-interleave mapping from REGs to a CCE in a sub-band of the sub-frequency bands; and transmitting the control signal in the sub-band.

[0208] In some embodiments, the method may further include transmitting the control signal in the search space with the part of a frequency band of the resource by: dividing the time duration of the resource into sub-time durations; performing interleave mapping or non-interleave mapping from REGs to a CCE in a sub-duration of the sub-time durations; and transmitting the control signal in the sub-duration.

[0209] In some embodiments, REGs in the sub-band or the sub-duration may be numbered in an order increasing in a time domain first and then in a frequency domain.

[0210] In some embodiments, the CCE in the resource may be numbered in an order increasing by REG bundle within a REG bundle set and then increasing among REG bundle sets.

[0211] In some embodiments, mapping between REGs and a CCE may be interleaved or non-interleaved in a REG bundle set, wherein one or more REGs of the resource are bundled as REG bundles, and the REG bundles are divided into REG bundle sets comprising the REG bundle set.

[0212] In some embodiments, the method may further include determining an index of a CCE corresponding to a REG bundle in the REG bundle set based on an index of the REG bundle set and an index of the REG bundle.

[0213] In some embodiments, one or more REGs of the resource may be bundled to REG bundles and the REG bundles may be divided into REG bundle sets, and mapping between REGs and a CCE is interleaved or non-interleaved among the REG bundle sets and interleaved or non-interleaved within a REG bundle set of the REG bundle sets.

[0214] In some embodiments, the method may further include transmitting the control signal associated with the resource by: performing mapping from REGs to virtual REGs with a first shift value; performing mapping from the virtual REGs to a CCE based on the mapping from REGs to virtual REGs and mapping from REGs to a CCE; and transmitting the control signal based on the mapping from the virtual REGs and the CCE.

[0215] In some embodiments, the method may further include determining the first shift value based on a frequency offset between an SSB and the resource.

[0216] In some embodiments, the method may further include transmitting the control signal associated with the resource by: bundling REGs of the resource into REG bundles; performing mapping from the REG bundles to virtual REG bundles with a second shift value; performing mapping from the virtual REG bundles to CCEs based on the mapping from the REG bundles to the virtual REG bundles and mapping from REG bundles to CCEs; and transmitting the control signal based on the mapping from the virtual REG bundles to the CCEs.

[0217] In some embodiments, the method may further include determining the second shift value based on a frequency offset between an SSB and the resource.

[0218] It should be noted that the methods described herein describes possible implementations, and that the operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and that other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0219] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed with a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration.

[0220] The functions described herein may be implemented in hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented in software executed by a processor, the functions may be stored on or transmitted over as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0221] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one place to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer, or a general-purpose or special-purpose processor.

[0222] As used herein, including in the claims, an article “a” before an element is unrestricted and understood to refer to “at least one” of those elements or “one or more” of those elements. The terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” or “one or both of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. Further, as used herein, including in the claims, a “set” may include one or more elements.

[0223] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A user equipment (UE) comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:receive, via the transceiver from a base station, a configuration of a resource for transmitting a control signal and a search space; andmonitor, based on the configuration, the control signal associated with the resource in the search space with at least one of the following:a part of a frequency band of the resource;all of a frequency band of the resource;a part of time duration of the resource; orall of time duration of the resource.2.The UE of claim 1, wherein the processor is configured to monitor the control signal associated with the resource in the search space by:monitoring the control signal based on at least one of the following:monitoring the control signal in a higher band of two parts of the frequency band of the resource;monitoring the control signal in a lower band of two parts of the frequency band of the resource;monitoring the control signal in a first half of two parts of the time duration of the resource; ormonitoring the control signal in a second half of two parts of the time duration of the resource.3.The UE of claim 1, wherein the part of the frequency band of the resource or the part of the time duration of the resource is indicated in the configuration or is predefined.4.The UE of claim 1, wherein the processor is configured to monitor the control signal by:monitoring the control signal in all or part of the frequency band of the resource based on a UE capability.5.The UE of claim 1, wherein the frequency band of the resource comprises a guard band where the UE doesn’ t receive the control signal.6.The UE of the claim 1, wherein the control signal consists of one or more control channel elements (CCEs) and a CCE of the one or more CCEs consists of multiple resource element groups (REGs) based on mapping between REGs and a CCE associated with the resource.7.The UE of claim 6, wherein the processor is configured to monitor the control signal associated with the resource in the search space by:monitoring the control signal in a sub-band of the frequency band of the resource, wherein the mapping between REGs and the CCE is interleaved or non-interleaved in the sub-band, and the frequency band of the resource is divided into sub-frequency bands comprising the sub-band; ormonitoring the control signal in a sub-duration of the resource, wherein mapping between REGs and a CCE is interleaved or non-interleaved in the sub-duration, and the time duration of the resource is divided into sub-time durations comprising the sub-duration.8.The UE of claim 7, wherein REGs in the sub-band or the sub-duration are numbered in an order increasing in a time domain first and then in a frequency domain.9.The UE of claim 7, wherein the CCE in the resource is numbered in an order increasing by REG bundle within a REG bundle set and then increasing among REG bundle sets.10.The UE of claim 1, wherein mapping between REGs and a CCE is interleaved or non-interleaved in a REG bundle set, wherein the resource comprises one or more REGs, the one or more REGs of the resource are bundled as REG bundles, and the REG bundles are divided into REG bundle sets comprising the REG bundle set.11.The UE of claim 1, wherein one or more REGs of the resource are bundled to REG bundles and the REG bundles are divided into REG bundle sets, and mapping between REGs and a CCE is interleaved or non-interleaved among the REG bundle sets and interleaved or non-interleaved within a REG bundle set of the REG bundle sets.12.The UE of claim 1, wherein the processor is configured to monitor the control signal associated with the resource by:monitoring the control signal based on mapping between virtual REGs and a CCE and mapping between the virtual REGs and REGs, wherein the REGs of the resource are mapped to the virtual REGs with a first shift value; ormonitoring the control signal based on mapping between virtual REG bundles and CCEs and mapping between the virtual REG bundles and REG bundles, wherein REGs of the resource are bundled to the REG bundles, and the REG bundles of the resource are mapped to the virtual REG bundles with a second shift value.13.The UE of claim 12, wherein the first shift value or the second shift value is associated with a frequency offset between a synchronization signal block (SSB) and the resource.14.A base station comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:transmit, via the transceiver to a user equipment (UE) , a configuration of a resource for transmitting a control signal and a search space; andtransmit, based on the configuration, the control signal associated with the resource in the search space with at least one of the following:a part of a frequency band of the resource;all of a frequency band of the resource;a part of time duration of the resource; orall of time duration of the resource.15.The base station of claim 14, wherein the configuration indicates at least one of the following:the part of the frequency band of the resource; orthe part of the time duration of the resource.16.The base station of claim 14, wherein the processor is further configured to transmit the control signal associated with the resource by:transmitting the control signal associated with the resource in all or part of the frequency band of the resource based on a UE capability.17.The base station of claim 14, wherein the frequency band of the resource comprises a guard band where the UE doesn’ t receive the control signal.18.The base station of claim 14, wherein the control signal consists of one or more control channel elements (CCEs) and a CCE of the one or more CCEs consists of multiple resource element groups (REGs) based on mapping between REGs and a CCE associated with the resource.19.A method performed by a user equipment (UE) , the method comprising:receiving, from a base station, a configuration of a resource for transmitting a control signal and a search space; andmonitoring, based on the configuration, the control signal associated with the resource in the search space with at least one of the following:a part of a frequency band of the resource;all of a frequency band of the resource;a part of time duration of the resource; orall of time duration of the resource.20.A method performed by a base station, the method comprising:transmitting, to a user equipment (UE) , a configuration of a resource for transmitting a control signal and a search space; andtransmitting, based on the configuration, the control signal associated with the resource in the search space with at least one of the following:a part of a frequency band of the resource;all of a frequency band of the resource;a part of time duration of the resource; orall of time duration of the resource.