Methods and apparatuses for communication, and related products

Electronic devices in communication systems can dynamically adjust the number of data repetitions based on transmission conditions, optimizing communication efficiency and reliability across various environments, including those without GNSS.

WO2026152329A1PCT designated stage Publication Date: 2026-07-23HUAWEI TECH CO LTD
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
HUAWEI TECH CO LTD
Filing Date
2025-01-16
Publication Date
2026-07-23

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing communication systems face challenges in flexibly configuring the number of data repetitions to adapt to diverse communication environments, necessitating a more dynamic and efficient adjustment mechanism.

Method used

The method allows electronic devices to independently adjust the number of repetitions based on received information and transmission conditions, optimizing communication efficiency by distributing repetitions across multiple network devices.

Benefits of technology

This approach enhances communication performance by ensuring efficient and reliable data transmission, even in diverse scenarios, including environments where GNSS is unavailable, by dynamically adapting to real-time conditions.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025072745_23072026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025072745_23072026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

The present disclosure provides methods and apparatuses and related products for communication. The method includes: receiving first information that indicates a first number of repetitions; and transmitting data according to one or more second numbers of repetitions, where the one or more second numbers of repetitions are determined by an electronic device (ED) according to the first number of repetitions, and a sum of the one or more second numbers of repetitions is less than or equal to the first number of repetitions..
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

METHODS AND APPARATUSES FOR COMMUNICATION, AND RELATED PRODUCTSTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates generally to the field of communication, and more particularly to methods, apparatuses and systems for communication, and related products.BACKGROUND

[0002] In a communication system, the same data (such as transport blocks, TBs) may be transmitted repeatedly over a period of time to enhance transmission performance. This practice may ensure successful data reception, improve reliability, and extend radio coverage. The number of repetitions may be configured by a network device in the communication system. However, as communication techniques advance, a configuration of the number of repetitions needs to be flexible to accommodate diverse communication environments.SUMMARY

[0003] The present disclosure provides methods and apparatuses for communication, and related products, to enable electronic device (ED) the ability to adjust number of repetitions in uplink transmission.

[0004] According to a first aspect, a method for communication is described. The method may be implemented in the communication system. Furthermore, the method may be implemented in an ED in the communication system, or a chip, module, or circuitry of the ED in the communication system. The method may include: receiving first information that indicates a first number of repetitions; and transmitting data according to one or more second numbers of repetitions, where the one or more second numbers of repetitions are determined by an ED according to the first number of repetitions, and a sum of the one or more second numbers of repetitions is less than or equal to the first number of repetitions.

[0005] According to the method for communication in the possible design of the first aspect, the network device transmits the first information that indicates the first number of repetitions and the ED receives the first information. Furthermore, the ED transmits the data according to the one or more second numbers of repetitions, where the one or more second numbers of repetitions are determined by the ED according to the first number of repetitions, and the sum of the one or more second numbers of repetitions is less than or equal to the first number of repetitions and the one or more network devices receives the data. The method offers a mechanism, giving the ED the ability to adaptively adjust the number of repetitions during data transmission as needed based on transmission conditions. The network device configures the maximum (first) number of repetitions, but the ED independently decides how many repetitions to perform during transmissions, ensuring that communication efficiency is optimized in real-time. Furthermore, the mechanism also allows for effective distribution of repetitions within multi-network-device scenarios by transmitting the data according to each of the one or more second numbers of repetitions to the respective network device, ensuring that the workload is spread across multiple network devices, enhancing the overall performance.

[0006] In a possible design, the transmitting data according to one or more second numbers of repetitions includes: transmitting the data according to at least one of the one or more second numbers of repetitions to a respective network device.

[0007] In a possible design, the transmitting data according to one or more second numbers of repetitions includes: transmitting the data according to each of the one or more second numbers of repetitions to a respective network device. According to the method for communication in the possible design of the first aspect, the data are transmitted according to each of the one or more second numbers of repetitions to a respective network device. The method may cope with scenarios of the single network device and scenarios of multiple network devices. The ED is given the ability not only to adjust the number of repetitions with one or more network devices, but also to allocate the number of repetitions in uplink transmissions among different network devices.

[0008] In a possible design, the first information includes a configured scheduling (CS) configuration.

[0009] According to the method for communication in the possible design of the first aspect, the first information including the configured scheduling configuration that indicates the first number of repetitions or includes the first number of repetitions is received by the ED. By configuring the ED with the configured scheduling configuration, the ED is configured with time-frequency resource allocation, MCS, HARQ configuration, and maximum number of repetitions (that is, the first number of repetitions) for both uplink transmissions and downlink transmissions.

[0010] In a possible design, the configured scheduling configuration includes a configured grant (CG) configuration.

[0011] According to the method for communication in the possible design of the first aspect, the first information includes the configured scheduling configuration, and the configured scheduling configuration includes a configured grant configuration. The configured grant configuration configures parameters for uplink transmissions in configured scheduling, including the first number of repetitions.

[0012] In a possible design, the first information includes a dynamic grant (DG) indication.

[0013] According to the method for communication in the possible design of the first aspect, the first information including a dynamic grant indication that indicates the first number of repetitions or includes the first number of repetitions is received by the ED. By configuring the ED with a dynamic grant indication, the network device may dynamically adjust the parameters for uplink transmission of the ED, including the first number of repetitions.

[0014] In a possible design, the data include a physical uplink shared channel (PUSCH) .

[0015] According to the method for communication in the possible design of the first aspect, the data are transmitted according to one or more second numbers of repetitions through the PUSCH, enabling efficient and reliable transmission and communication in the uplink direction.

[0016] In a possible design, the one or more second numbers of repetitions are determined by the ED further according to one or more transmission conditions between one or more network devices and the ED, and the one or more transmission conditions includes one or more of: one or more propagation delays between the one or more network devices and the ED; one or more Doppler shifts of the one or more network devices; one or more elevation angles from the ED to the one or more network devices; or one or more angles of arrival of one or more preset signals from the one or more network devices to the ED.

[0017] According to the method for communication in the possible design of the first aspect, the ED further determines the one or more second numbers of repetitions according to the one or more transmission conditions between the one or more network devices and the ED, and the one or more transmission conditions includes one or more of: one or more propagation delays between the one or more network devices and the ED; one or more Doppler shifts of the one or more network devices; one or more elevation angles from the ED to the one or more network devices; or one or more AoAs of one or more preset signals from the one or more network devices to the ED. By setting one or more transmission conditions including propagation delay, Doppler shift, elevation angles, or AoA of the preset signal, and allowing their combination through adjustable weights, enables flexible optimization by dynamically prioritizing the most relevant factors based on real-time conditions, such as signal quality or device movement. The ability of adjusting weights ensures the ED may effectively operate in diverse scenarios, including environments where GNSS is unavailable, providing enhanced robustness and reliability.

[0018] In a possible design, the one or more second numbers of repetitions are determined by the ED further according to the one or more transmission conditions by actions of: obtaining one or more distribution ratios according to the one or more transmission conditions; and obtaining the one or more second numbers of repetitions according to the first number of repetitions and the one or more distribution ratios.

[0019] According to the method for communication in the possible design of the first aspect, when the ED determines the one or more second numbers of repetitions according to the one or more transmission conditions, the one or more distribution ratios are obtained according to the one or more transmission conditions; and the one or more second numbers of repetitions are obtained according to the first number of repetitions and the one or more distribution ratios. Depending on the number of network devices, the ED may adjust one second number of repetitions according to the first number of repetitions and one distribution ratio for one network device, or distribute two or more second number of repetitions according to the first number of repetitions and the two or more distribution ratios for two or more network devices. The distribution ratio in the single-network-device scenario may be the proportion of the current transmission condition compared to the maximum transmission condition. The two or more distribution ratios in the multi-network-device scenario may be the two or more proportions of the current transmission conditions compared to the maximum transmission conditions, or may be the two or more proportions of transmission condition for each network device compared to a sum of transmission conditions of all network devices. This method enables dynamic adjustment of number of repetitions in transmission, adjusting number of repetitions in the single-network-device scenario and allocating the number of repetitions in the multi-network-device scenario, optimizing communication efficiency based on real-time transmission conditions and the number of network devices.

[0020] In a possible design, the first information further indicates a set of third numbers of repetitions, where each of one or more third numbers of repetitions is less than the first number of repetitions.

[0021] According to the method for communication in the possible design of the first aspect, the set of third numbers of repetitions is further indicated by the first information, where each of one or more third numbers of repetitions is less than the first number of repetitions. The set of third numbers and the first number of repetitions are represented as a vector including different predefined numbers of repetitions as a parameter called “repK” . By representing the set of third numbers and the first number of repetitions as the vector, offering specific range integer numbers as one or more second number of repetitions the ED 110 may round to or choose from, brings accuracy and reliability to the calculation or selection of the one or more second numbers of repetitions.

[0022] In a possible design, the one or more second numbers of repetitions are determined by the ED further according to one or more transmission conditions between one or more network devices and the ED by an action of: selecting the one or more second numbers of repetitions from at least one of the first number of repetitions or the set of third numbers of transmissions according to the one or more transmission conditions.

[0023] According to the method for communication in the possible design of the first aspect, when the ED determines the one or more second numbers of repetitions according to the one or more transmission conditions between the one or more network devices and the ED, the one or more second numbers of repetitions are selected from the first number of repetitions or the set of third numbers of transmissions according to the one or more transmission conditions. The repK vector includes a range of values, including the set of third numbers and the first number of repetitions, where each of one or more third numbers of repetitions is less than the first number of repetitions. The ED may flexibly select the one or more second numbers of repetitions that best suits the current transmission scenario.

[0024] In a possible design, the method further includes: transmitting second information indicating the one or more second numbers of repetitions.

[0025] According to the method for communication in the possible design of the first aspect, the ED transmits the second information indicating the one or more second numbers of repetitions. The ED may inform the one or more network devices of the one or more second numbers of repetitions in various ways, explicitly or implicitly, enhancing the network device’s overall control over the ED-side number of repetition adjustment.

[0026] In a possible design, the method further includes: receiving one or more third information, where each of the one or more third information indicates a fourth number of repetitions, where each of one or more fourth numbers of repetitions is less than or equal to the first number of repetitions; where the data are transmitted further according to the one or more fourth numbers of repetitions.

[0027] According to the method for communication in the possible design of the first aspect, the network device transmits the third information indicating the fourth number of repetitions, where the fourth number of repetitions is less than or equal to the first number of repetitions. The network device issues the third information to the ED to continue the repetitions to the fourth number of repetitions by transmitting the third information, where the third information indicates the fourth number of repetitions after the network device is informed or calculates the adjustment based on the number of repetitions by the ED. This enables the network device to readjust the adjustment of the ED, enabling the network device to maintain a consistent control of the uplink transmissions of the ED.

[0028] In a possible design, the method further includes: selecting one or more sets of redundancy versions (RVs) according to the one or more second numbers of repetitions.

[0029] According to the method for communication in the possible design of the first aspect, the one or more sets of RVs are selected by the ED according to the one or more second numbers of repetitions, and the set of RVs is interpreted by the network device according to the second number of repetitions. This dynamic adaptation of RVs ensures that data redundancy and reliability are maintained, both the number of repetitions and RV selection are properly coordinated as the ED adjusts the number of repetitions.

[0030] In a possible design, the method further includes: adjusting, according to a configuration from a network device, a state of the ED; or adjusting, according to a configuration from a network device, a DRX inactive duration of the ED.

[0031] According to the method for communication in the possible design of the first aspect, the state of the ED is adjusted according to the configuration from the network device, by the ED; or the DRX inactive duration of the ED is adjusted, according to the configuration from the network device, by the ED. Accordingly, the state of the ED is configured by the network device according to the second number of repetitions; or the DRX inactive duration of the ED is configured by the network device according to the second number of repetitions. The ED’s dynamic adjustment of the number of repetitions during SDT not only affects the handling of SDT but also impacts the ED’s transition to and behavior in RRC states. The network device, through implicit and explicit signaling, manages resource allocation and RRC states transitions to ensure that the network operates efficiently while maintaining reliable communication.

[0032] According to a second aspect, a method for communication is described. The method may be implemented in the communication system. Furthermore, the method may be implemented in a network device in the communication system, or a chip, module, or circuitry of the network device in the communication system. The method may include: transmitting first information that indicates a first number of repetitions; and receiving data, where the data are transmitted according to a second number of repetitions, where the second number of repetitions is determined by an ED according to the first number of repetitions, and the second number of repetitions is less than or equal to the first number of repetitions.

[0033] In a possible design, first information includes a CS configuration.

[0034] In a possible design, the CS configuration includes a CG configuration.

[0035] In a possible design, the first information includes a DG indication.

[0036] In a possible design, the data includes a PUSCH.

[0037] In a possible design, the first information further indicates a set of third numbers of transmissions.

[0038] In a possible design, the method further includes: transmitting third information indicating a fourth number of repetitions, where the fourth number of repetitions is less than or equal to the first number of repetitions, and the data are transmitted further according to the fourth number of repetitions.

[0039] In a possible design, the method further includes: obtaining the fourth number of repetitions according to a transmission condition between a network device and the ED.

[0040] According to the method for communication in the possible design of the second aspect, the network device obtains the fourth number of repetitions according to the transmission condition between the network device and the ED. This ensures that the network device is aware of the real-time adjustment of the number of repetitions carried out by the ED, enabling it to maintain a consistent view of the transmission configuration even if the ED fail to inform the network device of the adjustment with the second information. This information may also be used by the network device to enhance resource management and ensure proper coordination with the ED during communication.

[0041] In a possible design, the transmission condition includes one or more of: a propagation delay between the network device and the ED; a Doppler shift of the network device; an elevation angle from the ED to the network device; or an AoA of a preset signal from the ED to the network device.

[0042] In a possible design, the method further includes: receiving second information indicating the second number of repetitions; and obtaining the fourth number of repetitions according to the second number of repetitions, where the fourth number of repetitions is larger than the second number of repetitions.

[0043] According to the method for communication in the possible design of the second aspect, the second information indicating the second number of repetitions is received by the network device; and the fourth number of repetitions according to the second number of repetitions is obtained by the network device. In the situation where the network device receives the second information, the network device is informed by the ED of the adjustment, and the fourth number of repetitions obtained by the network device is of better reliability.

[0044] In a possible design, the method further includes: configuring, for the ED, an ability of transmitting data according to the second number of repetitions.

[0045] According to the method for communication in the possible design of the second aspect, the ability of transmitting data according to the second number of repetitions is configured by the network device for the ED. By setting a parameter to control the ED’s ability to adjust the number of repetitions, the network device may realize overall control over the ED-side number of repetition adjustment. In respond to changing conditions, the network device may set the parameter to active for resource allocation efficiency, and may set the parameter to active inactive to maintain a stable connection with the ED as the operational environment shifts.

[0046] In a possible design, the method further includes: interpreting a set of RVs according to the second number of repetitions.

[0047] In a possible design, the method further includes: configuring a state of the ED according to the second number of repetitions; or configuring a DRX inactive duration of the ED according to the second number of repetitions.

[0048] In a possible design, the method further includes: releasing a set of resources for data transmission according to the second number of repetitions.

[0049] According to the method for communication in the possible design of the second aspect, the set of resources for data transmission is released by the network device according to the second number of repetitions. The process ensures that resource allocation remains efficient and aligned with the real-time communication needs of the ED, where fewer repetitions require fewer resources. The network device actively monitors the configuration and responds by adjusting its resource management as soon as it detects that fewer repetitions are being used, ensuring that the released resources may be dynamically reassigned for optimal system performance.

[0050] According to a third aspect, a communication apparatus is provided. The communication apparatus is configured to perform the method of any one of the first aspect and the second aspect.

[0051] In a possible design, the communication apparatus includes: a receiving unit configured to receive first information that indicates a first number of repetitions; and a transmitting unit configured to transmit data according to one or more second numbers of repetitions, where the one or more second numbers of repetitions are determined by an ED according to the first number of repetitions, and a sum of the one or more second numbers of repetitions is less than or equal to the first number of repetitions.

[0052] In a possible design, the communication apparatus includes: a transmitting unit configured to transmit first information that indicates a first number of repetitions; and a receiving unit configured to receive data, where the data are transmitted according to a second number of repetitions, where the second number of repetitions is determined by an ED according to the first number of repetitions, and the second number of repetitions is less than or equal to the first number of repetitions.

[0053] In a possible design, the communication apparatus includes: one or more processors; an interface circuit configured to, under a control of the one or more processors, receive first information that indicates a first number of repetitions; and transmit data according to one or more second numbers of repetitions, where the one or more second numbers of repetitions are determined by an ED according to the first number of repetitions, and a sum of the one or more second numbers of repetitions is less than or equal to the first number of repetitions.

[0054] In a possible design, the communication apparatus includes: one or more processors; an interface circuit configured to, under a control of the one or more processors, transmit first information that indicates a first number of repetitions; and receive data, where the data are transmitted according to a second number of repetitions, where the second number of repetitions is determined by an ED according to the first number of repetitions, and the second number of repetitions is less than or equal to the first number of repetitions.

[0055] In a possible design, the interface circuit includes one or more transceivers.

[0056] According to a fourth aspect, a communication apparatus is provided. The communication apparatus includes: one or more processors; and a memory storing instructions which, when executed by the one or more processors, cause the apparatus to perform the method of any one of the first aspect and the second aspect.

[0057] According to a fifth aspect, a communication system is provided. The communication system includes a first communication apparatus configured to perform the method of the first aspect and a second communication apparatus configured to perform the method of the second aspect is described.

[0058] According to a sixth aspect, a computer-readable storage medium is provided. The computer-readable storage medium has instructions stored thereon which, when executed by an apparatus, cause the apparatus to perform the method of any one of the first aspect and the second aspect.

[0059] According to a seventh aspect, a computer program product is provided. The computer program product stores instructions which, when executed, cause an apparatus to perform the method of any one of the first aspect and the second aspect.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0060] For a better understanding of the present disclosure, as well as other aspects and further features thereof, reference is made to the following description which is to be used in conjunction with the accompanying drawings, where:

[0061] FIG. 1 illustrates a schematic diagram of an example communication system according to an implementation of the present disclosure;

[0062] FIG. 2 illustrates a schematic diagram of another example communication system according to an implementation of the present disclosure;

[0063] FIG. 3 illustrates a schematic diagram of apparatus wirelessly communicating with another apparatus within a communication system according to an implementation of the present disclosure;

[0064] FIG. 4 illustrates a block diagram of an example communication apparatus according to an implementation of the present disclosure;

[0065] FIG. 5 illustrates a block diagram of another example communication apparatus according to an implementation of the present disclosure;

[0066] FIG. 6 illustrates a schematic diagram of one possible scenario where T-TRPs communicating with NT-TRPs that are part of a satellite constellation;

[0067] FIG. 7 illustrates a schematic diagram of another possible scenario where the satellite constellation acts as the gateway for T-TRPs on the ground;

[0068] FIG. 8 illustrates a schematic diagram of another possible scenario where the NT-TRPs communicate with T-TRPs through the CN; and

[0069] FIG. 9 illustrates a flowchart of a communication method according to one or more embodiments of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0070] In the following description, reference is made to the accompanying drawings, which form part of the present disclosure, and which show, by way of illustration, specific aspects of embodiments of the present disclosure or specific aspects in which embodiments of the present disclosure may be used. It is understood that embodiments of the present disclosure may be used in other aspects and include structural or logical changes not depicted in the accompanying drawings.

[0071] The embodiments set forth herein represent information sufficient to practice the claimed subject matter and illustrate ways of practicing such subject matter. Upon reading the following description in light of the accompanying drawings, a person skilled in the art will understand concepts of the claimed subject matter and will recognize applications of these concepts not particularly addressed herein. It is understood that these concepts and applications fall within the scope of the disclosure and the accompanying claims. The following detailed description, therefore, is not to be taken in a limiting sense, and the scope of the present disclosure is defined by the appended claims.

[0072] The examples and conditional language recited herein are principally intended to aid the reader in understanding principles of the present disclosure and not to limit its scope to such specifically recited examples and conditions. It will be appreciated that a person skilled in the art may devise various arrangements which, although not explicitly described or illustrated herein, nonetheless embody the principles of the present disclosure and are included within its spirit and scope.

[0073] Moreover, all statements herein reciting principles, aspects, and implementations of the present disclosure, as well as specific examples thereof, are intended to encompass both structural and functional equivalents thereof, whether they are currently known or developed in the future. Thus, for example, it will be appreciated by a person skilled in the art that any block diagrams herein represent conceptual views of illustrative circuitry embodying the principles of the present disclosure. Similarly, it will be appreciated that any flowcharts, flow diagrams, state transition diagrams, pseudo-code, and the like represent various processes which may be substantially represented in computer-readable media and so executed by a computer or processor, whether or not such computer or processor is explicitly illustrated.

[0074] The above describes the generalized description of embodiments of the present disclosure, and a communication system where embodiments of the present disclosure may be implemented will be illustrated in detail below.

[0075] FIG. 1 is a schematic illustration of an example communication system 100 according to one or more implementations of the present disclosure. There is shown the communication system 100 that includes a radio access network (RAN) 120, one or more communication electronic devices (EDs) 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h, 110i, 110j (collectively referred to as 110) , a core network 130, a public switched telephone network (PSTN) 140, the Internet 150, and other networks 160. The RAN 120 may include, but is not limited to, a next or future generation RAN, or a legacy RAN such as, but not limited to, 5th generation (5G) , 4th generation (4G) , 3rd generation (3G) , or 2nd generation (2G) radio access network. The RAN 120 may be, for example, an evolved universal mobile telecommunications system (UMTS) terrestrial radio access network (E-UTRAN) , a next generation RAN (NG RAN) , or some other type of RAN. Examples of RAN 120 based on the evolution of telecommunications standards include, but is not limited to, global system for mobile communications (GSM) and code division multiple access (CDMA) for 2G, universal mobile telecommunications system (UMTS) based on wideband code division multiple access (WCDMA) and CDMA2000 for 3G, long-term evolution (LTE) and worldwide interoperability for microwave access (WiMAX) for 4G, and new radio (NR) for 5G. In some implementations, the RAN 120 may use any radio access technology (RAT) in the wireless interface between the one or more EDs 110 and the RAN 120. In some implementations, the term “radio access” may refer to the next or future generation air interface standards which may include both terrestrial networks (TNs) and non-terrestrial networks (NTNs) . These networks will be described in greater detail below in conjunction with various implementations. The one or more communication EDs 110 (also referred to as “user equipment” ) are configured to connect (e.g., communicatively couple) with each other or to one or more network nodes 170a, 170b (collectively referred to as 170) in the RAN 120. The core network (CN) 130 is a part of the communication system 100 and includes network nodes (e.g., 170a, 170b) which provide support for the network features and telecommunication services. In some implementations, the CN 130 may be dependent on the RAT used in the communication system 100. In other implementations, the CN 130 may be access-agnostic, i.e., the CN 130 may be independent of the RAT used in the communication system 100. There are different types of CN 130, for different the third-generation partnership project (3GPP) system generations. For example, the CN 130 is the evolved packet core (EPC) in 4G, also known as the evolved packet system (EPS) . In another example, the CN 130 is the 5G core (5GC) which was developed as part of the 5G system (5GS) . The CN 130 also enables integration of different 3GPP and non-3GPP access types. In some implementations and referring to FIG. 1, the CN 130 also provides the interface towards external networks that may include the PSTN 140, the Internet 150, and other networks 160 in the communication system 100.

[0076] In general, the communication system 100 facilitates interaction between multiple wireless or wired elements. The communication system 100 may transmit different types of content, such as voice, data, video, and / or text, through different transmission methods such as, but not limited to, broadcast, multicast, groupcast, and unicast. Additionally, the communication system 100 operates by allocating and / or sharing resources, such as carrier spectrum bandwidth, among its constituent elements.

[0077] The communication system 100 may provide a wide range of communication services and applications including, but not limited to, enhanced mobile broadband (eMBB) services, ultra-reliable low-latency communication (URLLC) services, massive machine type communication (mMTC) services, integrated sensing and communication (ISAC) , immersive communication, ultra-massive machine-type communication (uMTC) , hyper reliable and low-latency communication, ubiquitous connectivity, integrated AI and communication, and other services that may be provided by a next or future generation communication system. The communication system 100 may provide other services and applications such as, but not limited to, earth monitoring, remote sensing, passive sensing and positioning, navigation and tracking, autonomous delivery and mobility, and the like.

[0078] FIG. 2 illustrates another example communication system 100 according to one or more implementations of the present disclosure. There is shown the communication system 100 includes EDs 110a, 110b, 110c, 110d (collectively referred to as ED 110) , RANs 120a, 120b, one or more CNs 130, a PSTN 140, the Internet 150, and other networks 160. Additionally, the communication system 100 may also include a non-terrestrial network (NTN) 120c. The RANs 120a and120b may include network nodes 170a and 170b respectively. Examples of network nodes 170a, 170b include base stations, which may be generally referred to as terrestrial network (TN) devices or terrestrial transmit and receive points (T-TRPs) 170a and 170b (collectively referred to as 170) . In this context, the terms “TRP” , “network node” , “base station” , and “network device” are used interchangeably unless otherwise specified. For simplicity, this disclosure refers to network nodes as base stations; however, unless explicitly stated otherwise, references to TRP are considered non-limiting and interchangeable. The T-TRPs 170a, 170b may be base stations mounted on a building or tower. In one implementation, the NTN 120c includes a RAN node such as a base station 172, which may be generally referred to as an NTN device, a non-terrestrial node, a non-terrestrial network device, a non-terrestrial base station, or a non-terrestrial transmit and receive point (NT-TRP) 172.

[0079] In some implementations, the NT-TRP 172 is not attached to the ground, for example, as in the case of an airborne base station. An airborne base station may be implemented using communication equipment supported or carried by a flying device. For example, a flying device may include, but is not limited to, an airborne platform (such as a blimp or an airship) , balloon, drone (such as quadcopter) , and other types of aerial vehicles. In some implementations, an airborne base station may be supported or carried by an unmanned aerial system (UAS) or an unmanned aerial vehicle (UAV) , such as a drone. An airborne base station may be a moveable or mobile base station that may be flexibly deployed in different locations to meet network demand. A satellite base station is another example of a non-terrestrial base station. A satellite base station may be implemented using communication equipment supported or carried by a satellite. A satellite base station may also be referred to as an orbiting base station. High altitude platforms are yet another example of non-terrestrial base stations, including international mobile telecommunication base stations.

[0080] As referred to herein, and unless specified otherwise, a “TRP” may also refer to a T-TRP or an NT-TRP, a “T-TRP” may also refer to a “TN TRP” , and an “NT-TRP” may also refer to an “NTN TRP” . The NTN 120c may be considered a RAN, sharing operational aspects with RANs 120a, 120b. The NTN 120c may include at least one NTN device and at least one corresponding terrestrial network device. The at least one NTN device may function as a transport layer device and the at least one corresponding terrestrial network device may function as a RAN node, communicating with the ED 110 via the NTN device. Additionally, there may be an NTN gateway on the ground (referred to as a terrestrial network device) that also functions as a transport layer device facilitating communication with both the NTN device and the RAN node. The RAN node may communicate with the ED 110 via the NTN device and the NTN gateway. In some implementations, the NTN gateway and the RAN node may be located within the same device.

[0081] A base station 170 (also referred to as a TRP or a network device or a network node as stated above) is a network element within a radio access network responsible for radio transmission and reception in one or more cells to or from the ED (such as a user equipment) . In different implementations, the base station 170 may also be known as a base transceiver station (BTS) , a radio base station, a network node, a network device, a device on the network side, a transmit / receive node, a Node B, an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , a home eNodeB, a next generation NodeB (gNB) , a transmission point (TP) , a site controller, an access point (AP) , a wireless router, a relay station, a terrestrial node, a terrestrial network device, a terrestrial base station, a non-terrestrial node, a non-terrestrial network device, a non-terrestrial base station, and a positioning node, among other possibilities. The base station 170 may be a macro base station (BS) , a pico BS, a relay node, a donor node, or combinations thereof. When the base station 170 performs (or is configured to perform) a method described herein, it may be interpreted as the base station itself, one or more modules (or units) in the base station, a circuit or chip, or a combination thereof, performing the method. For example, the circuit or chip may include a modem chip, also referred to as a baseband chip, a system on chip (SoC) including a modem core, system in package (SIP) ) , and the like, and may be responsible for one or more communication functions within the base station.

[0082] The EDs 110a-110d and TRPs 170a-170b, 172 are examples of communication equipment configured to implement some or all of the operations and / or implementations described herein. The T-TRP 170a forms part of the RAN 120a, which may include other TRPs, and / or other devices. Also, the TRP 170b forms part of the RAN 120b, which may include other TRPs, and / or devices. Each TRP 170a, 170b may transmit and / or receive wireless signals within a particular geographic region or area, sometimes referred to as a “cell” or a “coverage area” . The TRPs 170a-170b may be responsible for allocating and / or configuring resources and transmission and / or reception in a set of cell (s) . A cell is a radio network object that may be uniquely identified by a cell identification that is broadcasted over a geographical region or area from base stations associated with the cell. A cell may work in either frequency division duplex (FDD) or time division duplex (TDD) mode. A cell may be further divided into cell sectors, and a base station 170a-170b may, for example, employ one or more transceivers to provide services to one or more sectors. Some implementations, may include pico or femto cells if supported by the radio access technology. In some implementations, one or more transceivers may be used for each cell, such as with multiple-input multiple-output (MIMO) technology. The number of RANs 120a-120b shown is merely an example. Any number of RANs may be contemplated when designing the communication system 100.

[0083] A base station may be a single element, as shown in the figures, or multiple elements distributed throughout the corresponding RAN, or otherwise configured. In some implementations, a plurality of RAN nodes coordinate to assist the ED 110 in implementing radio access, and different RAN nodes separately implement and handle different functions of the base station. For example, the RAN node may be a central unit (CU) , a distributed unit (DU) , a CU-control plane (CP) , a CU-user plane (UP) , or a radio unit (RU) etc. The CU and the DU may be separately deployed, or included within the same element (i.e., a baseband unit (BBU) ) . The RU may be included in a radio frequency device or a radio frequency unit (i.e., a remote radio unit (RRU) , an active antenna unit (AAU) , or a remote radio head (RRH) ) . In different systems, the CU (or the CU-CP and the CU-UP) , the DU, or the RU may be known by different names, but their functions are understood by a person skilled in the art. For example, in an open radio access network (ORAN) system, a CU may be referred to as an open CU (O-CU) , a DU may be referred to as an open DU (O-DU) , and a CU-CP may be referred to as an open CU-CP (O-CU-CP) . The CU-UP may also be referred to as an open CU-UP (O-CU-UP) , and the RU may also be referred to as an open RU (O-RU) . Any one of the CU (or the CU-CP, the CU-UP) , the DU, and the RU may be implemented using a software module, a hardware module, or a combination of a software module and a hardware module.

[0084] Furthermore, communication between different devices / apparatuses in various implementations of this disclosure may refer to direct communication (that is, without the need of forwarding by another device / apparatus) , or may refer to communication (s) between different devices / apparatuses via another device / apparatus (that is, requiring forwarding by another device / apparatus) . Alternatively, such communication (s) may involve one functional unit inside a device / apparatus using another functional unit within the device / apparatus to communicate with another device / apparatus. In other words, phrases such as “sending (or transmitting) information to... (an ED or a base station) ” in this disclosure may be understood as a destination endpoint of the information being an ED or a base station, including, sending / transmitting information directly or indirectly to an ED or a base station. Similarly, phrases like “receiving information from... (an ED or a base station) ” may be understood as a source endpoint of the information being an ED or a base station, including directly or indirectly receiving information from an ED or a base station. Between the source endpoint that sends the information and the destination endpoint, necessary processing such as, but not limited to, format conversion, digital-to-analog conversion, amplification, and filtering may be performed on the information. However, the destination endpoint may understand valid information from the source endpoint. A similar understanding applies to other descriptions in this disclosure without reiterating details already described. In the present disclosure, the terms “send” and “transmit” may be used interchangeably in different implementations of this disclosure.

[0085] The ED 110 is used to connect people, objects, machines, and other entities. The ED 110 may be widely used in various scenarios including, but not limited to, cellular communications, device-to-device (D2D) , vehicle to everything (V2X) , peer-to-peer (P2P) , machine-to-machine (M2M) , MTC, internet of things (IoT) , virtual reality (VR) , augmented reality (AR) , mixed reality (MR) , metaverse, digital twin, industrial control, self-driving, remote medical, smart grid, smart furniture, smart office, smart wearable, smart transportation, smart city, drones, robots, remote sensing, passive sensing, positioning, navigation and tracking, and autonomous delivery and mobility.

[0086] Each ED 110 represents any suitable end user device for wireless operation and may include such devices (or may be referred to as, but not limited to) a user equipment (UE) or a user device or a terminal device, a wireless transmit / receive unit (WTRU) , a mobile station, a fixed or mobile subscriber unit, a cellular telephone, a station (STA) , an MTC device, a personal digital assistant (PDA) , a smartphone, a laptop, a computer, a tablet, a wireless sensor, a consumer electronics device, a smart book, a vehicle, a car, a truck, a bus, a train, or an IoT device, wearable devices (such as a watch, a pair of glasses, head mounted equipment, etc. ) , an industrial device, or an apparatus (such as a module, modem, or chip) in the forgoing devices, among other possibilities. Future or next generation EDs 110 may be referred to by other terms. When an ED 110 performs (or is configured to perform) a method described herein, it may be interpreted as the ED itself, one or more modules (or units) in the ED, a circuit or chip, or a combination thereof, performing the method. For example, the circuit or chip may include a modem chip, also referred to as a baseband chip, an SoC including a modem core, or an SIP) , and the like, and may be responsible for one or more communication functions in the ED.

[0087] Each ED 110 connected to TRPs 170a-170b, and / or TRPs 172 may be dynamically or semi-statically turned-on (i.e., established, activated, or enabled) , turned-off (i.e., released, deactivated, or disabled) and / or configured in response to one of more of: connection availability and connection necessity.

[0088] Any ED 110 may be alternatively or additionally configured to interface, access, or communicate with any of the TRPs 170a, 170b and 172, the Internet 150, the CN 130, the PSTN 140, the other networks 160, or any combination thereof. In some examples, the ED 110a may communicate an uplink (UL) and / or downlink (DL) transmission over a terrestrial air interface 190a with station-TRP 170a. In some examples, the EDs 110a, 110b, 110c, and 110d may also communicate directly with one another via one or more sidelink (SL) air interfaces 190b. In some examples, the EDs 110a, 110d may communicate using an UL and / or DL transmission over a non-terrestrial air interface 190c with NT-TRP 172.

[0089] An air interface (such as, for example, 190a, 190b, 190c) generally includes a number of components and associated parameters that collectively specify how a transmission is to be sent and / or received over a wireless communications link between two or more communicating devices such as EDs and base station (s) . For example, an air interface may include one or more components defining the waveform (s) , frame structure (s) , multiple access scheme (s) , protocol (s) , coding scheme (s) and / or modulation scheme (s) for conveying information (such as, data) over a wireless communications link. The air interfaces 190a and 190b may use similar communication technology, that may include any suitable radio access technology.

[0090] The non-terrestrial air interface 190c may enable communication between the EDs 110a, 110d and one or more NT-TRPs 172 via a wireless link or simply a link. For some examples, the link is a dedicated connection for unicast transmission, a connection for broadcast transmission, or a connection between a group of EDs 110 and one or more NT-TRPs 172 for multicast transmission.

[0091] The TRPs 170a-170b, 172 may communicate with one another over one or more air interfaces 190e, 190f using wireless communication links (such as radio frequency (RF) , microwave, infrared (IR) , etc. ) or wired communication links. The air interfaces 190e, 190f may utilize any suitable radio access technology, and may be substantially similar to the air interfaces 190a, 190c over which the EDs 110a-110d communicate with one or more of the TRP 170a-170b, 172 or they may be substantially different. For example, the communication system 100 may implement one or more channel access methods, such as time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , code division multiple access (CDMA) , single carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) , low density signature multicarrier code division multiple access (LDS-MC-CDMA) , non-orthogonal multiple access (NOMA) , pattern division multiple access (PDMA) , lattice partition multiple access (LPMA) , resource spread multiple access (RSMA) , and sparse code multiple access (SCMA) .

[0092] The RANs 120a and 120b are in communication with the CN 130 to provide the EDs 110a 110b, and 110c with various services such as voice, data, multimedia, and other services. The RANs 120a and 120b and / or the CN 130 may be in direct or indirect communication with one or more other RANs (not shown) , which may or may not be directly served by the CN 130, and may employ different radio access technologies from RAN 120a and / or RAN 120b. The CN 130 may also serve as a gateway access between (i) the RANs 120a and 120b and / or the EDs 110a 110b, and 110c, and (ii) other networks (such as the PSTN 140, the Internet 150, and the other networks 160) . In addition, some or all of the EDs 110a 110b, and 110c may include functionality for communicating with different wireless networks over different wireless links using different wireless technologies and / or protocols. For example, the EDs 110a 110b, and 110c communicate using different cellular communications protocols, such as, but not limited to, a GSM protocol, a CDMA network protocol, a push-to-talk (PTT) protocol, a PTT over cellular (POC) protocol, a UMTS protocol, a 3GPP LTE protocol, a 5G protocol, an NR protocol, and the like. Instead of wireless communication (or in addition thereto) , the EDs 110a 110b, and 110c may communicate using wired communication channels to a service provider or switch (not shown) , and / or to the Internet 150. The PSTN 140 may include circuit switched telephone networks for providing plain old telephone service (POTS) . The Internet 150 may include a network of computers and subnets (intranets) or both, and incorporate protocols, such as internet protocol (IP) , transmission control protocol (TCP) , user datagram protocol (UDP) . EDs 110a 110b, and 110c may be multimode devices capable of operation according to multiple radio access technologies, and may incorporate one or multiple transceivers necessary to support such.

[0093] In addition, the communication system 100 may include a sensing agent (not shown) to manage the sensed data from ED 110 and / or any one of TRPs 170a, 170b, 172. In one implementation, the sensing agent may be part of any one of TRPs 170a, 170b, 172. In another implementation, the sensing agent is a separate node that may communicate with the CN 130 and / or the RAN 120 (such as any one of TRPs 170a, 170b, 172) .

[0094] FIG. 3 is a schematic illustration showing an apparatus 310 wirelessly communicating with another apparatus 320 within a communication system (e.g., the communication system 100) according to one or more implementations of the present disclosure. The apparatus 310 may be an electronic device (such as ED 110) . The apparatus 320 may be a network node (e.g., the network node 170) such as T-TRP 170 or an NT-TRP 172. Although only one apparatus 310, and one apparatus 320 are shown in the figure, the number of apparatus 310 and / or number of apparatus 320 may vary, potentially including one or more of each. For example, a single ED 110 may be served by a single T-TRP 170 (or a single NT-TRP 172) , or by multiple T-TRPs 170 (or multiple NT-TRPs 172) . Similarly, a single ED 110 may be served by one or more T-TRPs 170 and one or more NT-TRPs 172. Similarly, a single T-TRP 170 (or a single NT-TRP 172) may serve one or more EDs 110.

[0095] The apparatus 310 may include one or more processors 210. For clarity and to avoid overcrowding the illustration, only a single processor 210 is illustrated. The apparatus 310 may further include a transmitter 201 and a receiver 203 coupled to one or more antennas 204. For clarity, only a single antenna 204 is illustrated. One, some, or all of the antennas 204 may alternatively be panels. In some implementations, the transmitter 201 and the receiver 203 are separate from each other. In other implementations, the transmitter 201 and the receiver 203 may be integrated into a single unit, for example, as a transceiver. The transceiver is configured to modulate data or other content for transmission by the one or more antennas 204 or a network interface controller (NIC) . The transceiver may also be configured to demodulate data or other content received by the one or more antennas 204. A transceiver may include any suitable structure for generating signals for wireless or wired transmission and / or for processing signals received through wireless or wired communication. Each antenna 204 includes any suitable structure for transmitting and / or receiving wireless or wired signals. The apparatus 310 may include a memory 208. In some implementations, the apparatus 310 may include multiple memories 208. Only a single transmitter 201, receiver 203, processor 210, memory 208, and antenna 204 is illustrated for simplicity, but the apparatus 310 may include one or more other components. In some implementations of the present disclosure, the transceiver (or transmitter 201 and / or receiver 203) may be viewed as an interface circuit.

[0096] The memory 208 is configured to store instructions used to perform operations described herein. The memory 208 may also be configured to store data that is used, generated, or collected by the apparatus 310. For example, the memory 208 may store software instructions or modules configured to implement some or all of the functionalities and / or operations described herein and that which are executed by the one or more processors 210.

[0097] The apparatus 310 may further include one or more input / output devices (not shown) or interfaces. The input / output devices or interfaces facilitate interaction with a user or other devices in the network. Each input / output device or interface includes suitable components for facilitating transmission of information to a user and reception of information from a user, and for various network interface communications. Such components may include, but are not limited to, a speaker, microphone, keypad, keyboard, display, touch screen, and the like.

[0098] The processor 210 may be configured to perform (or control the apparatus 310 to perform) operations (or methods) described herein as being performed by the apparatus 310. For example, the processor 210 performs or controls the apparatus 310 to perform the operations of: (a) receiving one or more transport blocks (TBs) , (b) using a resource for decoding at least one of the received TBs, (c) releasing the resource for decoding another of the received TBs, and / or (d) receiving configuration information configuring a resource. Specifically, the operations may include tasks related to: preparing a transmission for UL transmission to the apparatus 320, processing DL transmissions received from the apparatus 320, and handling SL transmission to and from another apparatus 310. Processing operations related to preparing a transmission for UL transmission may include operations such as, but not limited to, encoding, modulating, transmit beamforming, and generating symbols for transmission. Processing operations related to processing DL transmissions may include operations such as, but not limited to, receive beamforming, demodulating and decoding received symbols. Processing operations related to processing SL transmissions may include operations such as, but not limited to, transmit / receive beamforming, modulating / demodulating and encoding / decoding symbols. Depending upon the implementation, a DL transmission may be received by the receiver 203, possibly using receive beamforming, and the processor 210 may extract signaling from the DL transmission (such as by detecting and / or decoding the signaling) . An example of signaling may be a reference signal transmitted by the apparatus 320. In some implementations, the processor 210 implements the transmit beamforming and / or the receive beamforming based on the indication of beam direction, such as beam angle information (BAI) , received from the apparatus 320. In some implementations, the processor 210 may be configured to perform operations relating to network access (such as initial access) and / or downlink synchronization, which includes operations for detecting a synchronization sequence, decoding and obtaining the system information, and the like. In some implementations, the processor 210 may perform channel estimation, such as using a reference signal received from the apparatus 320.

[0099] Although not illustrated, in some implementations, the processor 210 may either be a part of the transmitter 201 or a part of the receiver 203 or a part of both the transmitter 201 and the receiver 203. Although not illustrated, in some implementations, the memory 208 may be a part of the processor 210.

[0100] The processor 210, along with the processing components of the transmitter 201 and the receiver 203 may each be implemented by one or more processors that may the same or different. These processors are configured to execute instructions stored in a memory (such as in the memory 208) .

[0101] The apparatus 320 includes one or more processors 260 (only one processor 260 is illustrated) . The apparatus 320 may further include one or more transmitters 252 and one or more receivers 254 coupled to one or more antennas 256. Only a single antenna 256 is illustrated to avoid clutter in the illustration. One, some, or all of the antennas 256 may alternatively be panels. In some implementations, the transmitter 252 and the receiver 254 are separate from each other. In other implementations, the transmitter 252 and the receiver 254 may be integrated into a single unit such as, for example, as a transceiver. The apparatus 320 may further include a memory 258. In some implementations, the apparatus 320 may include multiple memories 258. The apparatus 320 may further include a scheduler 253. Only a single transmitter 252, receiver 254, processor 260, memory 258, antenna 256 and scheduler 253 are illustrated for simplicity, however the apparatus 320 may include one or more other components. In the present disclosure, in some implementations, the transceiver (or transmitter 252 and / or receiver254) may be viewed as an interface circuit.

[0102] In some implementations, various components of the apparatus 320 may be distributed. For example, some of the modules of the apparatus 320 may be located remotely from the equipment housing the antennas 256 for the apparatus 320 (and therefore also may be viewed as one or more nodes) . These modules, which may be considered as one or more nodes, may be coupled to the equipment that houses the antennas 256 over a communication link (not shown) , sometimes referred to as front haul, such as the common public radio interface (CPRI) . Therefore, in some implementations, the term apparatus 320 may also refer to network-side nodes that perform processing operations such as, but not limited to, determining the location of the apparatus 310, resource allocation (scheduling) , message generation, and encoding / decoding, and that which are not necessarily part of the equipment that houses the antennas 256 of the apparatus 320. The nodes may also be coupled to other apparatuses 320. In some implementations, the apparatus 320 may actually be a plurality of nodes that are operating together to serve the apparatus 310, such as through the use of coordinated multipoint transmissions, or through the use of ORAN system as described above in the disclosure.

[0103] The processor 260 is configured to perform operations including those related to: preparing a transmission for DL transmission to the apparatus 310, processing an UL transmission received from the apparatus 310, preparing a transmission for backhaul transmission to another apparatus 320, and processing a transmission received over backhaul from another apparatus 320. Processing operations related to preparing a transmission for DL or backhaul transmission may include operations such as, but not limited to, encoding, modulating, precoding (such as MIMO precoding) , transmit beamforming, and generating symbols for transmission. Processing operations related to processing received transmissions in the UL or over backhaul may include operations such as, but not limited to, receive beamforming, demodulating received symbols, and decoding received symbols. The processor 260 may also be configured to perform operations relating to network access (such as initial access) and / or DL synchronization, such as generating the content of synchronization signal blocks (SSBs) , generating the system information, and the like. In some implementations, the processor 260 is further configured to generate an indication of beam direction, such as BAI, which may be scheduled for transmission by the scheduler 253 which will be described below. In some implementations, the processor 260 implements the transmit beamforming and / or receive beamforming based on beam direction information (such as BAI) received from another apparatus 320. The processor 260 is configured to perform other network side processing operations described herein, such as, but not limited to, determining the location of the apparatus 310, determining where to deploy another apparatus 320, and the like. In some implementations, the processor 260 may generate signaling data, to configure one or more parameters of the apparatus 310 and / or one or more parameters of another apparatus 320. Any signaling data generated by the processor 260 is sent by the transmitter 252. In some implementations, the apparatus 320 implements physical layer processing. In some implementations, the apparatus 320 may perform higher layer functions such as those at the medium access control (MAC) or radio link control (RLC) layers in addition to physical layer processing. In the apparatus 320, the scheduler 253 may be coupled to the processor 260 or integrated within the processor 260. In some implementations, the scheduler 253 may be integrated within the apparatus 320 or may be operated separately from the apparatus 320. The scheduler 253 may schedule UL, DL, SL, and / or backhaul transmissions, including issuing scheduling grants and / or configuring scheduling-free (such as “configured grant” ) resources.

[0104] The apparatus 320 may further include a memory 258 that is configured to store instructions for performing the operations described herein. The memory 258 may also store data that is used, generated, or collected by the apparatus 320. For example, the memory 258 may store software instructions or modules configured to implement some or all of the functionalities and / or implementations described herein and that which are executed by the processor 260.

[0105] Although not illustrated, the processor 260 may be implemented as part of the transmitter 252 and / or a part of the receiver 254. Although not illustrated, in some implementations, the processor 260 may implement the scheduler 253 and the memory 258 may be implemented as part of the processor 260.

[0106] The processor 260, the scheduler 253, the processing components of the transmitter 252, and the processing components of the receiver 254 may each be implemented by the same or different processors that are configured to execute instructions stored in a memory, such as in the memory 258.

[0107] The apparatus 320 and / or the apparatus 310 may include other components, not shown or described herein for the sake of clarity.

[0108] Note that the term “signaling” , as used herein, may alternatively be referred to as control signaling, control message, control information, or message for simplicity. Signaling between a base station (such as the TRP 170a. 170b, 172) and a UE or sensing device (such as ED 110) , or signaling between a different UE or sensing device (such as between ED 110a and ED 110b) may be carried in physical layer signaling (also called as dynamic signaling) , which is transmitted in a physical layer control channel. For DL, the physical layer signaling may be known as downlink control information (DCI) which is transmitted in a physical downlink control channel (PDCCH) . For UL, the physical layer signaling may be known as uplink control information (UCI) which is transmitted in a physical uplink control channel (PUCCH) . For SL, signaling between different UEs or sensing devices (such as between ED 110a and ED 110b) may be known as SL control information (SCI) which is transmitted in a physical sidelink control channel (PSCCH) . Signaling may be carried in a higher layer (such as higher than physical layer) signaling, which is transmitted in a physical layer data channel, such as in a physical downlink shared channel (PDSCH) for downlink signaling, in a physical uplink shared channel (PUSCH) for uplink signaling, and in a physical sidelink shared channel (PSSCH) for SL signaling. Higher layer signaling may also be called static signaling, or semi-static signaling. The higher layer signaling may include radio resource control (RRC) protocol signaling or media access control -control element (MAC CE) signaling. MAC CEs are specialized fields included in MAC protocol data units (PDUs) for conveying control information, and indications for various reconfiguration or feedback processes. Signaling may be included in a combination of physical layer signaling and higher layer signaling.

[0109] It should be noted that in the present disclosure, “information” , when different from “message” , may be carried within a single message, or may be carried in multiple separate messages.

[0110] FIG. 4 illustrates an example apparatus 410 according to one or more implementations of the present disclosure. The apparatus 410 may be a communication device or an apparatus implemented in a communication device such as the ED 110 or the TRPs 170a, 170b, 172. For example, the apparatus 410 implemented in an ED may be an integrated circuit, which in some instances may be referred to as a chip, a modem, a modem chip, a baseband chip, or a baseband processor. In some implementations, one or more integrated circuits may be packaged into a system-on-chip, a system-in-package, or a multi-chip module. The apparatus 410 may include one or more integrated circuits and other discrete components. In some implementations, the apparatus 410 may be a module within the ED 110, or within the apparatus 310. In some implementations, the apparatus 410 may be a module within one of the TRPs 170a, 170b, 172, or the apparatus 320.

[0111] In an example, the apparatus 410 may include one or more processors 411, and an interface circuit 412. The apparatus 410 may further include a memory 413. The one or more processors 411 are configured to process signals and execute one or more communication protocols. The memory 413 is configured to store at least a part of corresponding computer program instructions and / or data. In an example, the one or more processors 411 execute the computer program instructions stored in the memory 413 to implement related operations (for example, inputting, outputting, receiving, and transmitting) in the method embodiments disclosed herein. In some implementations, the memory 413 being configured to store the corresponding computer program instructions and / or data may mean that the memory 413 is configured to store all of the corresponding computer program instructions and / or data for execution by the one or more processors 411. In some implementations, the memory 413 being configured to store the corresponding computer program instructions and / or data may mean that the memory 413 is configured to store a part of the corresponding computer program instructions and / or data. For example, the part of the corresponding computer program instructions and / or data may include computer program instructions and / or data that need to be currently executed by the one or more processors 411. Thus, the memory 413 may store different parts of computer program instructions and / or data for a plurality time for the one or more processors 411 to perform related operations in the method embodiments disclosed herein. As a communication interface, the interface circuit 412 is configured to implement communication with another component. For example, the interface circuit 412 may communicate a signal with another apparatus or system, such as a radio frequency processing apparatus or another processor. The signal may include or carry information intended as a payload, such as user data, control information, etc. The signal may also include or carry information useful to a receiver, but not necessarily as a payload, such as a pilot signal or reference signal. Communicating the signal may include transmitting the signal to another component or device. Communicating the signal may additionally or alternatively include receiving the signal from another component or device. Transmitting the signal may include outputting the signal to a component or device that is directly or indirectly coupled to the interface circuit 412. Receiving the signal may include inputting or obtaining the signal from a component or device that is directly or indirectly couped to the interface circuit 412. For example, to reduce a load of the one or more processors, a baseband signal processing circuit 414 may be also disposed to implement processing of at least a part of baseband signals, including signal demodulation, modulation, encoding, decoding, or the like.

[0112] The apparatus 410 may be the processor 210 (or 260) within the apparatus 310 (or 320) , in some scenarios, or may be included within the processor 210 (or 260) within the apparatus 310 (or 320) in some scenarios. The apparatus 410 may be a baseband chip or may include a baseband chip. In some implementations, the apparatus 410 may be independently packaged into a chip. In some implementations, the apparatus 310 (or 320) includes different types of chips. The apparatus 410 may be packaged into a processor chip (for example, an SoC chip or an SIP chip) with the different types of chips. In some implementations, the apparatus 410 may be packaged into a chip with some or all of circuits of a radio frequency processing system that may further be included in the apparatus 310 (or 320) .

[0113] FIG. 5 illustrates an example apparatus 510 according to one or more implementations of the present disclosure. The apparatus 510 may include corresponding modules or units configured to implement methods and / or implementations described herein. In some implementations, the apparatus 510 includes a processing unit 512 and a communication unit 513. For example, the apparatus 510 may further include a storage unit 511 configured to store apparatus program code (or instructions) and / or data.

[0114] The apparatus 510 may be an ED side apparatus, for example, an ED or a module in an ED, or a circuit or a chip responsible for a communication function in an ED. In some implementations, the apparatus 510 may be the apparatus 310. The processing unit 512 may be the processor 210. The communication unit 513 may include a receiving unit and / or a transmitting unit. The receiving unit and / or the transmitting unit may be the transmitter 201 and / or the receiver 203 respectively. The storage unit 511 may be the memory 208.

[0115] The apparatus 510 may be a base station side apparatus, for example, a base station or a module in a base station, or a circuit or a chip responsible for a communication function in a base station. In some implementations, the apparatus 510 may be the apparatus 320. The processing unit 512 may be the processor 260 (the scheduler 253 may also be included) . The communication unit 513 may include a receiving unit and / or a transmitting unit. The receiving unit and / or the transmitting unit may be the transmitter 252 and / or the receiver 254 respectively. The storage unit 511 may be the memory 258.

[0116] In some implementations, when the apparatus 510 is an ED 110 or a module in an ED 110, a function of the apparatus 510 may be implemented by one or more processors. Specifically, the processor may include a modem chip, or an SoC chip or an SIP chip that includes a modem core. A function of the communication unit 513 may be implemented by a transceiver circuit.

[0117] In some implementations, when the apparatus 510 is a circuit or a chip that is responsible for a communication function in an ED 110, -such as a modem chip, an SoC chip or an SIP chip that includes a modem core -a function of the processing unit 512 may be implemented by a circuit system within the chip which includes one or more processors. A function of the communication unit 513 may be implemented by an interface circuit or a data transceiver circuit on the chip.

[0118] It may be understood that the units in the apparatus 510 may be logical or functional. Each function may correspond to one functional unit, or two or more functions may be integrated into a single functional unit. In actual implementation, all or some of the units may be integrated into a single physical entity, or may be distributed across different physical entities. In addition, the functional units may be implemented in the form of hardware, software, or a combination of hardware and software. Whether a function is implemented in the form of hardware or software depends on particular applications and design constraint conditions of the technical solutions. A person skilled in the art may use different methods to implement the described functions for specific applications, but it should not be considered that the implementation goes beyond the scope of this disclosure.

[0119] In an example, a functional unit in any one of the apparatuses may be configured as one or more integrated circuits for implementing the methods disclosed herein, for example, as one or more application-specific integrated circuits (ASICs) , one or more central processing units (CPUs) , one or more microprocessors or microprocessor units (MPUs) , one or more microcontrollers or microcontroller units (MCUs) , one or more digital signal processors (DSPs) , one or more field programmable gate arrays (FPGAs) , or a combination of these.

[0120] In an example, the storage unit 511 may include a random-access memory, a flash memory, a read-only memory, a programmable read-only memory, an electrically erasable programmable memory, and / or a register.

[0121] A processor may be referred to as a processor system, an application processor, a baseband processor, a processor circuit, or a processor core. The processor may include one or a combination of one or more CPUs, one or more DSPs, one or more microprocessors (or microprocessor units, MPUs) , one or more MCUs, one or more graphics processing units (GPUs) , one or more FPGAs, one or more artificial intelligence processors (AI processors) , or one or more neural network processing units (NPUs) .

[0122] Memory or a storage unit may include one or more of the following storage media: a random access memory (RAM) , a static random access memory (static RAM, SRAM) , a dynamic random access memory (dynamic RAM, DRAM) , a phase-change memory (PCM) , a resistive random access memory (resistive RAM, ReRAM) , a magnetoresistive random access memory (magnetoresistive RAM, MRAM) , a ferroelectric random access memory (ferroelectric RAM, FRAM) , a cache, a register, a read-only memory (ROM) , a flash memory (flash memory) , an erasable programmable read-only memory (erasable programmable ROM, EPROM) , a hard disk, and the like. In an example, computer program instructions used to execute embodiments may be stored in a non-volatile memory, for example, at least a part of a memory or storage unit (for example, one or more of a ROM, a flash memory, an EPROM, or a hard disk) . When a terminal (such as the ED or the BS) runs, a part or all of corresponding computer program instructions may be loaded to a memory that has a higher transmission speed with the processor, for example, at least a part of a memory or a storage unit (for example, one or more of a RAM, an SRAM, a DRAM, a PCM, a RERAM, an MRAM, a FRAM, a cache, or a register) , so that the processor executes the computer program instructions to perform the steps in the method embodiments disclosed herein.

[0123] The communication system 100 may include a terrestrial communication system (or network) and / or a non-terrestrial communication system (or network) . The communication system 100 may provide a high degree of availability and robustness through a joint operation of the terrestrial communication system and the non-terrestrial communication system. For example, integrating a non-terrestrial communication system (or components thereof) into a terrestrial communication system may result in a heterogeneous network including multiple layers. The heterogeneous network may achieve better overall performance through efficient multi-link joint operation, more flexible functionality sharing, and faster physical layer link switching between terrestrial networks and non-terrestrial networks. The terrestrial communication system and the non-terrestrial communication system may be considered as sub-systems of the communication system 100.

[0124] The terrestrial communication system may also be referred to as a land-based or ground-based communication system, although a terrestrial communication system may also be implemented on or in water. The wireless communications system 100 may support communications between a ED 110 and non-terrestrial devices, which is also called a non-terrestrial communication system. The non-terrestrial communication system may bridge the coverage gaps for underserved areas by extending the coverage of cellular networks through non-terrestrial nodes, which will be key to ensuring global seamless coverage and providing mobile broadband services to unserved / underserved regions, in this case, it is hardly possible to implement terrestrial access-points / base-stations infrastructure in the areas like oceans, mountains, forests, or other remote areas.

[0125] The terrestrial communication system may use 5G technology and / or later generation wireless technologies. In some examples, the terrestrial communication system may also support legacy wireless technologies, such as 3G or 4G. The non-terrestrial communication system may include satellite constellations like geo-stationary orbit (GEO) satellites which are utilized to broadcast public / popular contents to a local server, low earth orbit (LEO) satellites, which provide a better balance between large coverage areas and propagation path-loss / delay, stabilized satellites in very low earth orbits (VLEO) enabling technologies, which substantially reduce the costs for launching satellites to lower orbits, high altitude platforms (HAPs) which provide a low path-loss air interface for the users with limited power budget, or unmanned aerial vehicles (UAVs) (or unmanned aerial system (UAS) ) , which allow for a dense deployment with coverage limited to local areas, such as airborne balloons, quadcopters, drones, etc. In some examples, GEO satellites, LEO satellites, UAVs, HAPs and VLEOs may be considered in a horizontal and two-dimensional context. In other examples, UAVs, HAPs and VLEOs, coupled to integrate satellite communications into the cellular network’s emerging 3D vertical networks, including many moving (other than geostationary satellites) and high-altitude access points such as UAVs, HAPs and VLEOs.

[0126] One possible scenario is that T-TRPs are communicating with NT-TRPs that are part of a satellite constellation, as illustrated in FIG. 6. A satellite constellation includes a plurality of satellite orbits such that Earth is always provided with wireless coverage from the satellites, and each satellite orbit includes a plurality of satellites. T-TRPs may be connected to the core network through terrestrial gateways while satellite constellations may be connected to the core network through dedicated non-terrestrial gateways. Devices such as EDs may connect and communicate with a T-TRP and / or with an NT-TRP, depending on the conditions of traffic load, radio link quality, congestion, and so on.

[0127] Another possible scenario may be envisioned where the satellite constellation effectively acts as the gateway for T-TRPs on the ground, as illustrated in FIG. 7. Satellites in the satellite constellation communicate with the CN through gateways located on the ground using a wireless link, while the gateways on the ground may use a wired link (such as fiber optical link) to communicate with the CN. T-TRPs communicate with satellites using a wireless link and satellites communicate between each other using free space optical links such as lasers. Devices such as UEs may connect and communicate with a T-TRP and / or with a NT-TRP, depending on the conditions of traffic load, radio link quality, congestion, and so on.

[0128] Another possible scenario may be envisioned where the NT-TRPs communicate with T-TRPs through the CN, as illustrated in FIG. 8. NT-TRPs may first communicate with dedicated non-terrestrial gateways, which then communicate with the CN. The CN may then relay information from NT-TRPs to T-TRPs via dedicated terrestrial gateways. Devices such as UEs may connect and communicate with a T-TRP and / or with an NT-TRP, depending on the conditions of traffic load, radio link quality, congestion, and so on.

[0129] In the scenarios above shown in the figures, the link between the UE and the NT-TRPs may be called a service link, and the link between the NT-TRPs and the NTN gateway may be called a feeder link. In addition, the link between the NTN-TRPs may be called as inter-satellite link (ISL) (not shown in the figures) . Each NTN-TRP may be associated with one or more NTN Gateways.

[0130] The above describes the communication system 100 where embodiments of the present disclosure may be implemented, and some techniques related to embodiments of the present disclosure will be illustrated in detail below. Scheduling

[0131] In the above communication system 100, the efficient utilization of radio resources plays a role in meeting the diverse needs of communication services and applications such as eMBB services, URLLC services, mMTC services, ISAC, immersive communication, uMTC, hyper reliable and low-latency communication, ubiquitous connectivity, integrated AI and communication, and other services that may be provided by a next or future generation communication system. To realize the efficient utilization of radio resources, scheduling is needed. Scheduling is a process of allocating radio resources for uplink / downlink transmissions. As mentioned above, the network device 170 in the above communication system 100 may include the scheduler 253. The scheduler 253 may perform (or be configured to perform) scheduling to utilize radio resources efficiently. The scheduler 253 may perform (or be configured to perform) uplink / downlink scheduling.

[0132] For uplink scheduling and / or downlink scheduling, there are two types. One is called dynamic scheduling (DS) and the other one is called configured scheduling (CS) . Dynamic scheduling is a mechanism in which each and every PUSCH transmission or PDSCH transmission is scheduled by DCI. Configured scheduling is a mechanism in which PUSCH or PDSCH transmission (s) is configured by an RRC message.

[0133] Dynamic scheduling includes dynamic downlink scheduling (for PDSCH) and dynamic uplink scheduling (for PUSCH) . Dynamic uplink scheduling may refer to dynamic grant (DG) , and dynamic uplink scheduling and dynamic grant are interchangeable sometimes. Configured Scheduling

[0134] Configured scheduling is a mechanism that allows the ED 110 to transmit uplink data without receiving a dynamic grant (e.g., via PDCCH) from the network device 170 each time the ED 110 has data to transmit, or receive downlink data without receiving a PDCCH from the network device 170 when there are data for the ED 110 to receive, to improve resource allocation efficiency. This reduces signaling overhead and lowers latency associated with uplink / downlink transmissions.

[0135] Configured scheduling may for downlink (e.g., for PDSCH) or uplink (e.g., for PUSCH) . Configured scheduling for downlink may refer to semi-persistent scheduling (SPS) , and configured scheduling for uplink may refer to configured grant (CG) , which may include two types: configured scheduling type 1 and configured scheduling type 2 (also referred to as SPS) . The terms “configured scheduling” and “configured grant” are used interchangeably unless otherwise specified. Configured Grant

[0136] A component of configured scheduling is configured grant. There are two types of configured grant: Type 1 and Type 2. In Type 1 configured grant, the network device 170 transmits an RRC message (for example, RRCSetup or RRCReconfiguration) to the ED 110. This message configures all the parameters for PUSCH scheduling. This RRC message includes a configuration of periodic transmission occasions (TOs) , bandwidth, and other scheduling parameters, allowing the ED 110 to transmit uplink data autonomously. After the ED 110 processes the RRC message, the ED 110 may start transmitting on the PUSCH without any additional trigger from the network device 170. Unlike dynamic grant, the ED 110 does not wait for DCI to indicate when and where to transmit the uplink data. Instead, the ED 110 transmits autonomously based on the pre-configured parameters in the RRC message. In Type 2 configured grant, the network device 170 also configures the ED 110 with all the parameters for PUSCH scheduling using an RRC message (RRCSetup or RRCReconfiguration) . These parameters indicate resources and timing for possible uplink transmissions but do not immediately trigger transmission. The difference from Type 1 configured grant is that in Type 2 configured grant, the network device 170 explicitly when the ED 110 may start using the pre-configured resources by L1 / L2 control signals. When the network device 170 schedules a PUSCH transmission, the network device 170 transmits DCI. This DCI serves as the trigger for the ED 110 to transmit on the PUSCH. Modulation and Coding Scheme (MCS) in Configured Grant

[0137] A configuration of MCS differs between Type 1 configured grant and Type 2 configured grant due to the static versus dynamic nature of Type 1 configured grant and Type 2 configured grant. For Type 1 configured grant, the MCS is pre-configured and static, as the MCS is provided via an RRC signaling. The MCS index, which determines a modulation scheme (such as quadrature phase shift keying (QPSK) , 16-quadrature-amplitude-modulation (16-QAM) , or 64-QAM) and a coding rate, is configured during the setup of the configured grant and remains fixed unless updated through a subsequent RRC signaling. This static nature means that the MCS is applied consistently across all transmissions using the Type 1 configured grant until the network explicitly reconfigures the MCS. Therefore, the MCS may not adapt dynamically to changing channel conditions during the operation of Type 1 configured grant. In contrast, for Type 2 configured grant, the MCS configuration is dynamic and assigned through DCI messages, such as DCI format 0_1 or 0_2. In this case, the MCS is determined on a per-transmission basis based on real-time network conditions, such as a channel quality, interference levels, and other factors. The DCI that activates the Type 2 configured grant includes an MCS value, allowing the network device 170 to dynamically adjust the modulation scheme and the coding rate for each transmission. This real-time flexibility enables the network device 170 to optimize transmission efficiency and adapt to fluctuating radio environments. Spatial Resources in Scheduling

[0138] Transmission configuration indicator (TCI) plays a role in managing spatial resources, particularly in environments that rely on beamforming. TCI states represent pre-configured sets of beam-specific transmission parameters that the network device 170 assigns to the ED 110. These TCI states are used to dynamically adapt the ED 110’s transmission or reception to the appropriate beam based on the ED 110’s spatial location and channel conditions. In the context of configured grant for uplink, the TCI states may be applied to configured uplink transmissions. The network device 170 configures a TCI state along with configured grant so that the ED 110 uses an appropriate beam during the ED 110’s autonomous uplink transmissions. In the context of dynamic grant for uplink, the network device 170 configures a TCI state along with each transmission so that the ED 110 uses an appropriate beam during the ED 110’s each uplink transmission. This ensures that the ED 110 is using the appropriate spatial resource for communication, which improves the reliability and efficiency of transmissions. For downlink transmission, similar scheme may apply, e.g., The network device 170 configures a TCI state so that the ED 110 use an appropriate beam for reception.

[0139] To introduce flexibility in beam and TRP selection, the ED 110 may be configured via an RRC signaling with up to N TCI states, where N may be as high as 128 in frequency range 2 (FR2, i.e., above 6GHz) , and up to eight in frequency range 1 (FR1, i.e., below 6GHz) , depending on the ED 110’s capabilities. Each configured TCI state provides parameters for quasi co-location (QCL) associations between a source reference signal (RS) , such as a channel state information RS (CSI-RS) or a synchronization signal / physical broadcast channel (SS / PBCH) , and a target RS, such as PDSCH / PDCCH demodulation reference signal (DMRS) antenna ports. TCI states may also convey QCL information for receiving the CSI-RS. The N TCI states in the list represent N possible beams transmitted by the network device 170 or N potential TRPs / beams that may be used to communicate with the ED 110.

[0140] Each TCI state includes an identifier and QCL information for one or two source downlink RSs, with each source RS being linked to a QCL type, a serving cell index, a bandwidth part (BWP) index, and a source reference signal identity (such as CSI-RS, tracking reference signal (TRS) , or synchronization signal block (SSB) ) . For example, a TCI state may configure two different CSI-RSs (CSI-RS1, CSI-RS2) with QCL types, such as {Type A, Type D} . The ED 110 may interpret this configuration to derive parameters like Doppler shift, Doppler spread, average delay, and delay spread from CSI-RS1, while deriving spatial reception (Rx) parameters, such as the Rx beam to use, from CSI-RS2. In cases where QCL Type D is not applicable (such as in low-band or mid-band operations) , a TCI state may include only a single source RS. Unless specifically mentioned, references to source RS “pairs” may also refer to configurations with a single source RS.

[0141] A first list of available TCI states may be configured for PDSCH, while a second list of available TCI states is configured for PDCCH. This second list includes pointers, referred to as TCI state IDs, which point to a subset of TCI states configured for PDSCH. For the ED 110 operating in FR1, the network activates one TCI state for PDCCH and up to eight TCI states for PDSCH, depending on the ED 110’s capabilities.

[0142] For instance, the ED 110 may be configured with four active TCI states from a total of 64 possible TCI states. The remaining 60 TCI states are inactive, meaning the ED 110 doesn’ t need to track large-scale parameters for the remaining 60 TCI states. However, for the four active TCI states, the ED 110 continuously monitors and updates large-scale parameters by analyzing the source RSs associated with each TCI state. Each DCI used for PDSCH scheduling includes a pointer (or index) to one or two active TCI states, allowing the ED 110 to determine which large-scale parameter estimate to apply for PDSCH DMRS channel estimation and PDSCH demodulation.

[0143] These pointers are referred to as “codepoints. ” For example, a three-bit pointer field may represent up to eight TCI codepoints. Each codepoint may correspond to one or two TCI states. If a single TCI state is mapped to a codepoint, the ED 110 uses that TCI state for single-TRP / beam transmission. If two TCI states are mapped to a codepoint, the ED 110 uses the two TCI states for multi-TRP / beam transmission. Uplink Repetitions in Scheduling

[0144] In the above communication system 100, the same data (such as TBs) may be transmitted repeatedly over a period of time to enhance transmission performance. The number of repetitions may be configured by the network device 170 within the communication system 100.

[0145] In dynamic grant, the number of repetitions may be configured by the network device 170 for each PUSCH transmission. In configured scheduling or configured grant, the number of repetitions may be configured by the network device 170 for each configured scheduling configuration.

[0146] To enhance the reliability of configured grant and dynamic grant transmissions, an allocation process may incorporate K consecutive redundant allocations or transmission occasions (TOs) within a predefined period. This approach enables multiple TBs to be transmitted repeatedly throughout the predefined period, improving the likelihood of successful delivery. The duration of the period may be determined based on the transmission’s latency budget, ensuring that the TOs are distributed accordingly. Each TO is assigned a specific redundancy version (RV) pattern to control the retransmission strategy. In 5G NR, four RV types are specified: RV0, RV1, RV2, and RV3, with RV0 and RV3 being self-decodable, meaning RV0 and RV3 may independently facilitate data recovery without requiring additional RVs.

[0147] Currently, 5G NR supports three RV patterns for transmission redundancy: {0, 0, 0, 0} , which relies exclusively on RV0 for all retransmissions, {0, 3, 0, 3} , which alternates between RV0 and RV3, and {0, 2, 3, 1} , which employs a sequence of all four RVs. These patterns are designed to strike a balance between redundancy and efficiency, improving the robustness of transmission, especially in challenging network conditions or when operating under strict latency constraints. This redundancy allocation manner plays a role in ensuring that transmitted data are reliably received, even in the presence of errors or signal degradation.

[0148] For configured grant and dynamic grant transmissions, when the ED 110 is configured with a repetition factor K, the TB is repeated across the K consecutive slots with the same symbol allocation in each slot. This enhances reliability by increasing the number of transmission occasions, particularly in environments with poor radio conditions. If, however, the ED 110 determines that the slot configuration indicates symbols allocated for PUSCH as downlink symbols instead, the transmission is omitted on those slots, ensuring efficient utilization of time and frequency resources by avoiding unnecessary uplink transmissions during downlink periods.

[0149] In addition to these above general repetition mechanisms, for example, for Type 1 configured grant PUSCH repetitions, the repetition factor K is determined by several factors. If the number of repetitions (or the repetition number sometimes) is explicitly present in the resource allocation table, the value of K is set to this number. If the number of repetitions is not explicitly present in the resource allocation table, but the ED 110 is configured with a pusch-AggregationFactor, K is set to an aggregation factor indicated by the pusch-AggregationFactor. If the number of repetitions is not explicitly present in the resource allocation table and the ED 110 is not configured with the pusch-AggregationFactor, the default value of K = 1 is used. When K > 1, the ED 110 repeats the TB across K consecutive slots, using the same symbol allocation and limiting the transmission to a single transmission layer. Each transmission occasion applies a different redundancy version according to the transmission sequence.

[0150] The 5G NR framework also includes support for mini-slots, known as Type B scheduling, which provides more flexibility in transmission. Mini-slots include fewer OFDM symbols compared to full slots (ranging from one symbol up to 13 or 11 symbols, depending on a cyclic prefix) . This shorter transmission duration is ideal when slot-based scheduling is too coarse or introduces too much latency, providing a more efficient way to use the available transmission resources, especially when a next slot start is too far away.

[0151] The configuration of uplink periodicity is an aspect of both Type 1 and Type 2 configured grant PUSCH repetitions, controlled via the periodicity field, which defines intervals at which the ED 110 transmits data. The periodicity is configured according to a subcarrier spacing (SCS) being used, allowing the communication system 100 to balance bandwidth and latency requirements for the ED 110. This flexibility is for adapting to various network conditions, particularly in scenarios with mixed bandwidth or where low latency is a priority. Time-Domain Allocation in Configured Grant

[0152] For Type 1 configured grant, time-domain resources are configured through an RRC message, which includes parameters such as the time-domain allocation. This allocation provides an index to a table with 16 possible combinations of PUSCH mapping types (Type A or Type B) , start symbol S, and the duration L of the transmission. The possible start symbols are 0, 2, 4, or 8 within a slot, with transmission lengths ranging from 4 to 14 orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) symbols. This degree of configurability enables the network device 170 to fine-tune the time-domain resources according to the specific needs of the ED 110 and the overall network traffic load. Moreover, Type 1 configured grant initialization or reinitialization are governed by a time offset parameter within the RRC configuration, ensuring that transmissions occur with the correct timing relative to system frame numbers (SFN) .

[0153] Once a configured uplink grant is assigned for Type 1 configured grant, the ED 110 transmits data in the uplink slot according to the pre-configured parameters. The timing and periodicity of these uplink transmissions are precisely managed using a formula that defines a relationship between a system frame number (SFN) and a configured time offset. This ensures that the ED 110 transmits at correct intervals, maintaining a predictable and well-organized transmission schedule.

[0154] For Type 2 configured grant, a slot offset and the time-domain allocation are dynamically indicated through a reception of a DCI message, which activates configured grant. While the periodicity for Type 2 configured grant is configured similarly to Type 1 configured grant via the RRC message, the dynamic aspect of Type 2 configured grant makes it more adaptable to real-time network conditions. The time-domain allocation for Type 2 configured grant is indicated dynamically by the DCI through a time-domain resource assignment field, including a slot length indicator value (SLIV) . This dynamic approach gives the network device 170 flexibility to assign uplink resources based on current traffic and radio conditions, optimizing both resource usage and transmission efficiency. Initialization and Release Mechanisms in Configured Grant

[0155] The initialization and release mechanisms differ between Type 1 configured grant and Type 2 configured grant. For Type 1 configured grant, initialization is controlled by the RRC configuration with a time offset parameter. In contrast, Type 2 configured grant is activated more dynamically through the DCI message including resource allocation information. A DCI activation message is considered valid if it is scrambled with a configured scheduling radio network temporary identifier (CS-RNTI) , and fields such as a new data indicator (NDI) , a hybrid automatic repeat request (HARQ) process ID, an RV, and downlink feedback information (DFI) are set to zero. When multiple configured grants are configured for the ED 110, the HARQ process ID field indicates the configured grant ID (s) being activated. This ensures that each configured grant operates independently, with separate activations for each configured grant.

[0156] The release mechanisms differ between Type 1 configured grant and Type 2 configured grant. For Type 1 configured grant, the RRC signaling includes a reconfiguration message to release a single or group of configured grants. For Type 2 configured grant, configured grant release is handled dynamically through a release DCI. In NR Release 16, an additional capability was introduced to allow to release a group of configured grants with a single DCI, reducing the signaling overhead and simplifying the management of multiple configured grants. However, while NR Release 16 supports the release of multiple configured grants via a single DCI, the activation of multiple configured grants through a single DCI message is not yet part of the 3GPP standards. Once the ED 110 receives an activation or release message, the ED 110 confirms the action through an MAC CE, serving as an acknowledgment to the network device 170. Adjustment on Repetition Number or Number of Repetitions

[0157] The network device 170, which serves as a central node in the communication framework, configures the maximum number of repetitions based on several factors. These factors include current channel conditions, which may fluctuate rapidly due to environmental influences; a distance between the ED 110 and the network device 170, where greater distances often correlate with increased propagation delays and signal attenuation; and specific reliability requirements set by application (s) or service (s) being used. For example, real-time applications, such as voice or video calls, it may necessitate higher reliability compared to less time-sensitive data transfers.

[0158] By strategically adjusting the number of repetitions, i.e., adaptive repetition strategies, the communication system 100 may significantly enhance communication reliability without the need for additional retransmissions, in which additional retransmissions often introduce delays and increase network congestion. This approach not only improves overall efficiency but also reduces latency, making it particularly beneficial for applications that demand real-time interaction. Furthermore, implementing adaptive repetition strategies allows the network device 170 to dynamically respond to changing conditions, optimizing resource allocation and ensuring that the ED 110 may maintain a stable connection even as the operational environment shifts.

[0159] The importance of this adaptive repetition strategy becomes even more pronounced in the context of LEO satellites, where the rapidly changing positions and the corresponding channel conditions may greatly impact transmission efficacy. The satellite may be considered as the network device 170. In the NTN, particularly concerning LEO satellites, several unique challenges emerge, primarily due to the inherent high propagation delays and the dynamic nature of satellite movement. The communication delay between the ED 110 and the satellite varies as a function of the satellite’s position relative to the ED 110. This variability may profoundly impact uplink transmission performance, especially in scenarios involving multiple TRPs with various satellites. The movement of satellites is governed by predictable orbital parameters, allowing for the anticipation of their trajectory. During transmission, a satellite may be moving towards or away from the ED 110. As a satellite approaches the ED 110, the signal quality typically improves due to reduced distance, whereas the signal quality degrades as the satellite moves further away. These fluctuations necessitate careful consideration of the number of uplink repetitions required to maintain reliable communication. By leveraging a well-configured repetition strategy, the communication system 100 may achieve a more resilient and responsive communication link, ultimately enhancing user experience and paving the way for more advanced services in the NTN landscape.

[0160] Additionally, the 5G NR lacks clear guidelines for handling repetitions in scenarios involving multiple active TCI states. When multiple network devices 170 are involved in a multi-network-device uplink transmission, it remains undefined how repetitions may be distributed across these different network devices 170. This ambiguity leads to suboptimal performance, as repetitions may not be efficiently allocated, resulting in wasted resources or uneven distribution of transmission effort across network devices 170. The absence of a well-defined mechanism for managing repetitions in multi-network-device scenarios further complicates uplink transmission reliability and efficiency, particularly in complex NTN environments where multiple network devices 170 are necessary to ensure robust connectivity.

[0161] There are some techniques for strategically adjusting the number of repetitions below.

[0162] One possible solution focuses on refining repetition strategies to enhance reliability and efficiency, particularly for 5G NR URLLC scenarios. In some implementations, adjusting the number of repetitions dynamically based on real-time conditions is provided, allowing for a more flexible and adaptive approach compared to fixed repetition schemes. These techniques often incorporate advanced reception techniques, such as combining signals from multiple sources, to improve overall transmission reliability. In some implementations, an adaptive control mechanisms that optimize repetition counts based on traffic demands and reliability requirements are provided, to reduce unnecessary repetitions, improve spectrum efficiency, and ensure that communication systems meet the stringent reliability and latency requirements of URLLC applications. In these techniques, the adjusted number of repetitions may be indicated and adjusted by the network device 170.

[0163] However, the current limitations in configured grant schemes or dynamic grant schemes for uplink transmissions are further exacerbated by the lack of flexibility at the side of the ED 110. While some recent works have proposed adaptive control over the number of repetitions to account for varying channel conditions, these adaptations are generally controlled by the network device 170, rather than by the ED 110 themselves. This centralized control may slow down communication, especially in the NTN, where high propagation delays are common due to the long distances between the satellites and the ground. In such environments, the delay in network-device-based adjustments may lead to inefficient or delayed transmission, as the ED 110 is forced to wait for the network device 170 to update the repetition parameters based on current channel conditions and satellite movement. This inflexibility at the side of the ED 110 hinders timely adaptation to rapidly changing conditions in satellite communication networks. Overall, these issues underscore the need for a more flexible, ED-driven solution that may dynamically adjust the number of repetitions based on real-time conditions, while also providing clear guidance on repetition distribution across multiple network devices 170 to optimize performance. There is an urgent need for a more adaptive solution that enables the ED 110 to dynamically adjust the number of repetitions based on real-time assessments of movement and channel quality. Developing such a solution may enhance communication reliability and efficiency in the communication system 100, ultimately improving user experience and expanding the capabilities of the communication system 100.

[0164] Therefore, a method for communication is provided according to at least some non-limiting embodiments of the present disclosure. The method offers a mechanism, giving the ED 110 an ability to adaptively adjust the number of repetitions during data transmission as needed based on transmission conditions. The network device 170 configures the maximum (first) number of repetitions, but the ED 110 independently decides how many repetitions to perform during transmission (s) , ensuring that communication efficiency is optimized in real-time. Furthermore, the mechanism also allows for an effective distribution of repetitions across one or more network devices 170 within multi-network-device scenarios, ensuring that the workload is spread across multiple network devices 170, enhancing the overall performance.

[0165] The existence of multi-beam TN / NTN devices or single-beam TN / NTN devices is considered in some implementations.

[0166] An NTN device, in some scenarios, may function transparently by facilitating communication between EDs and the network device without undergoing demodulation or remodulation. Alternatively, an NTN device may operate regeneratively, utilizing on-board processing capabilities to, for instance, demodulate uplink signals and modulate downlink signals between EDs and the network device. Consequently, references herein to functions typically performed by the network device may also, alternatively, be carried out by an ED or another type of AP in the wireless TN in a given scenario.

[0167] In some implementations, TN / NTN devices or EDs may receive updates on a MAC CE, an RRC message, downlink control information (DCI) , etc. and / or a dedicated signal.

[0168] The principles of some implementations are applicable to configured scheduling, such as configured grant and / or semi-persistent scheduling (SPS) . The principles of some embodiments are also applicable to dynamic grant (DG) .

[0169] Additionally, TN devices and NTN devices such as satellites, may be used to describe access nodes across various network generations, including 2G, 3G, 4G, 5G, and potentially future networks. These access nodes provide connectivity between the EDs and the core network and may encompass, but are not limited to, gateways, base stations (for example, gNBs or TRPs) .

[0170] Referring to FIG. 9, as an illustrative example without limitation, a flowchart of a method 900 for communication according to at least some non-limiting embodiments of the present disclosure is provided, where the method 900 for communication includes step 910 and step 920. The method 900 for communication may be implemented in the communication system 100. Furthermore, the method 900 for communication may be implemented in the ED 110 or the network device 170 in the communication system 100, or a chip, module, or circuitry of the ED 110 or the network device 170 in the communication system 100.

[0171] In step 910, the network device 170 transmits first information, where the first information indicates a first number of repetitions. Accordingly, the ED 110 receives the first information.

[0172] In some examples, the first number of repetitions may be a maximum number of repetitions. The maximum number of repetitions is determined by the network device 170 based on channel conditions (such as bandwidth, delay) , a distance between the ED 110 and the network device 170, specific reliability requirements set by application (s) or service (s) being used, or the like. It is assumed that the ED 110 has sufficient transmission occasions or periods to complete the first number of repetitions in every uplink transmission.

[0173] The first information may be in any message or signaling that is used to indicate the first number of repetitions.

[0174] In at least some non-limiting implementations of the present disclosure, the first information includes a configured scheduling configuration, and the configured scheduling configuration indicates the first number of repetitions or includes the first number of repetitions. As mentioned above, configured scheduling is a mechanism where the network device 170 configures the ED 110 with uplink or downlink transmissions occasions in advance, reducing the need for dynamic resource allocation during regular data transmissions. According to the method 900 for communication in the at least some non-limiting implementations of the present disclosure, the first information including the configured scheduling configuration that indicates the first number of repetitions or includes the first number of repetitions is received by the ED 110. By configuring the ED 110 with the configured scheduling configuration, the ED 110 is configured with time-frequency resource allocation, MCS, HARQ configuration, and maximum number of repetitions (that is, the first number of repetitions) for both uplink transmissions and downlink transmissions.

[0175] The configured scheduling mechanism for uplink transmissions is called configured grant. In at least some non-limiting implementations of the present disclosure, the configured scheduling configuration includes a configured grant configuration. Configured grant is used for regular uplink transmissions where the ED 110 may transmit on a pre-configured uplink occasion without dynamic scheduling from the network device 170. According to the method 900 for communication in the at least some non-limiting implementations of the present disclosure, the first information includes the configured scheduling configuration, and the configured scheduling configuration includes a configured grant configuration. The configured grant configuration configures parameters for uplink transmissions in configured scheduling, including the first number of repetitions.

[0176] In at least some non-limiting implementations of the present disclosure, the first information includes a dynamic grant indication. Dynamic grant is a mechanism where the network device 170 configures resources for the ED 110 dynamically. According to the method 900 for communication in the at least some non-limiting implementations of the present disclosure, the first information including a dynamic grant indication that indicates the first number of repetitions or includes the first number of repetitions is received by the ED 110. By configuring the ED 110 with a dynamic grant indication, the network device 170 may dynamically adjust the parameters for uplink transmission of the ED 110, including the first number of repetitions.

[0177] The first information including the configured scheduling configuration or the dynamic grant indication may indicate the first number of repetitions by including a configuration for the first number of repetitions for the ED 110. The first number of repetitions may be configured by an RRC signaling, a DCI signaling, or an MAC CE signaling. That is, the first information may be the RRC signaling, the DCI signaling, or the MAC CE signaling. For example, for the dynamic grant, the first number of repetitions may be configured by the DCI signaling or MAC CE signaling; for the configured grant, the first number of repetitions may be configured by the RRC signaling for Type 1 configured grant, and the first number of repetitions may be configured by the DCI signaling for Type 2 configured grant.

[0178] In at least some non-limiting implementations of the present disclosure, the first information includes a grant-free configuration.

[0179] In some examples, in the multi-network-device scenario, the maximum number of repetitions, also refer to the total number of repetitions, may be configured by a network device in the multi-network-device scenario, where the maximum number of repetitions may be allocated for transmission across multiple network devices.

[0180] In addition, the step 910 may be implemented multiple times, for the ED 110 may receive configurations for maximum number of repetitions from the same and / or multiple network devices 170.

[0181] In step 920, the ED 110 transmits data according to one or more second numbers of repetitions, where the one or more second numbers of repetitions are determined by the ED 110 according to the first number of repetitions, and a sum of the one or more second numbers of repetitions is less than or equal to the first number of repetitions. Accordingly, the network device 170 receives the data.

[0182] Alternatively, the sum of the one or more second numbers of repetitions may be greater than the first number of repetitions. For example, the greater value of transmission may improve the reliability and may not cause delay increase because the ED may perform the transmission to more than one network device 170 respectively in parallel.

[0183] In at least some non-limiting implementations of the present disclosure, step 920 includes: transmitting the data according to each of the one or more second numbers of repetitions to a respective network device 170. In some examples, when the ED 110 transmits data to one network device 170, one second number of repetitions is determined for the one network device 170, the data are transmitted according to the one second number of repetitions to the one network device 170, and the one second number of repetitions is less than or equal to the first number of repetitions. In some examples, when the ED 110 transmits data to two or more network devices 170, one second number of repetitions is determined for each network device 170, the data are transmitted according to the two or more second numbers of repetitions to the two or more network devices 170 respectively, and the sum of the two or more second number of repetitions is less than or equal to the first number of repetitions. According to the method 900 for communication in the at least some non-limiting implementations of the present disclosure, the data are transmitted according to each of the one or more second numbers of repetitions to a respective network device 170. The method may cope with scenarios of the single network device and scenarios of multiple network devices. The ED 110 is given the ability not only to adjust the number of repetitions with one or more network devices 170, but also to allocate the number of repetitions in uplink transmissions among different network devices 170.

[0184] In at least some non-limiting implementations of the present disclosure, the method 900 for communication further includes: the network device 170 configuring, for the ED 110, an ability of transmitting data according to the second number of repetitions. In some examples, the first information may further include a parameter for configuring, for the ED 110, an ability of transmitting data according to the second number of repetitions. This parameter referred to as “AdaptiveK” serves as a control switch for enabling or disabling the dynamic adjustment of repetitions by the ED 110. When “AdaptiveK” is set to active, it allows the ED 110 to transmit data according to the second number of repetitions, in other words, it allows the ED 110 to dynamically adjust the number of repetitions. Conversely, when “AdaptiveK” is set to inactive, the ED 110 may not be able to transmit data according to the second number of repetitions, and may adhere to the configured first number of repetitions, following default repetition mechanisms currently defined in the standards, in other words, the ED 110 is not allowed to dynamically adjust the number of repetitions. The parameter “AdaptiveK” may be included in the configured grant configuration or dynamic grant indication. The parameter “AdaptiveK” may be configured in the configured grant configuration or dynamic grant indication included in the first information, or may be configured in other RRC, DCI, or MAC CE. According to the method 900 for communication in the at least some non-limiting embodiments of the present disclosure, the ability of transmitting data according to the second number of repetitions is configured by the network device 170 for the ED 110. By setting a parameter to control the ED’s ability to adjust the number of repetitions, the network device 170 may realize overall control over the ED-side number of repetition adjustment. In respond to changing conditions, the network device 170 may set the parameter to active for resource allocation efficiency, and may set the parameter to active inactive to maintain a stable connection with the ED 110 as the operational environment shifts.

[0185] For example, the configured grant configuration including the parameter “AdaptiveK” is shown below:

[0186] In some examples, the ED 110 may transmit data to one network devices 170 according to different second numbers of repetitions from the one or more second numbers of repetitions at different moments.

[0187] In at least some non-limiting implementations of the present disclosure, the data include a PUSCH. PUSCH is the physical layer channel used for transmitting uplink data from the ED 110 to the network device 170. In some examples, the PUSCH may also transmit control information, including HARQ feedback, CSI report, and UCI. According to the method 900 for communication in the at least some non-limiting embodiments of the present disclosure, the data are transmitted according to one or more second numbers of repetitions through the PUSCH, enabling efficient and reliable transmission and communication in the uplink direction.

[0188] In some examples, the data include a PSSCH. PSSCH is used for data and control information transmission in D2D communication scenarios. In such case, the data are transmitted to another ED 110 in the communication system 100, and the another ED 110 is considered as the network device 170.

[0189] In some examples, the network device 170 further transmits a reference signal. Accordingly, the ED 110 receives the reference signal. After receiving the reference signal, the ED 110 may transmit a reference signal measurement. Accordingly, the network device 170 may receive the reference signal measurement. The communication may include one or more network devices 170. Thus, the ED 110 may receive one or more reference signals from one or more network devices 170 and may transmit one or more reference signal measurements to one or more network devices 170. The reference signal and / or reference signal measurement may be transmitted and / or received before or after any step in the method 900.

[0190] According to the method 900 for communication in the at least some non-limiting implementations of the present disclosure, the network device 170 transmits the first information that indicates the first number of repetitions and the ED 110 receives the first information. Furthermore, the ED 110 transmits the data according to the one or more second numbers of repetitions, where the one or more second numbers of repetitions are determined by the ED 110 according to the first number of repetitions, and the sum of the one or more second numbers of repetitions is less than or equal to the first number of repetitions and the one or more network devices 170 receives the data. The method 900 offers a mechanism, giving the ED 110 the ability to adaptively adjust the number of repetitions during data transmission as needed based on transmission conditions. The network device 170 configures the maximum (first) number of repetitions, but the ED 110 independently decides how many repetitions to perform during transmissions, ensuring that communication efficiency is optimized in real-time. Furthermore, the mechanism also allows for effective distribution of repetitions within multi-network-device scenarios by transmitting the data according to each of the one or more second numbers of repetitions to the respective network device 170, ensuring that the workload is spread across multiple network devices 170, enhancing the overall performance.

[0191] As mentioned above, the one or more second numbers of repetitions are determined by the ED 110 according to the first number of repetitions. In at least some non-limiting embodiments of the present disclosure, the one or more second numbers of repetitions are determined by the ED 110 further according to one or more transmission conditions between one or more network devices 170 and the ED 110. That is, the one or more second numbers of repetitions are determined by the ED 110 according to the first number of repetitions and the one or more transmission conditions between one or more network devices 170 and the ED 110. The one or more transmission conditions includes one or more of: one or more propagation delays between the one or more network devices 170 and the ED 110; one or more Doppler shifts of the one or more network devices 170; one or more elevation angles from the ED 110 to the one or more network devices 170; or one or more angles of arrival (AoAs) of one or more preset signals from the one or more network devices 170 to the ED 110.

[0192] In some examples, the one or more transmission conditions may include one or more propagation delays between the one or more network devices 170 and the ED 110. With the propagation delay, the ED 110 may adjust the number of repetitions accordingly, ensuring both optimal transmission reliability and latency. As the network device 170’s position changes, the propagation delay varies. This results in a situation where the number of repetitions may be reduced when the network device 170 is closer to the ED 110, and increased as the network device 170 moves farther away. Such dynamic adaptation of repetitions based on the real-time propagation delay is used for maintaining efficient use of radio resources and avoiding unnecessary repetition overhead. The propagation delay may be determined by the distance between the network device 170 and the ED 110 by a formula of: where D denotes the propagation delay, d denotes the distance between each of the one or more network devices 170 and the  ED 110, and c denotes the speed of light and is constant.

[0193] The distance between each of the one or more network devices 170 and the ED 110 may be determined by the position of each of the one or more network devices 170 and the ED 110 by a formula of: where denotes the position of each of the one or more network devices 170, and denotes the position of the ED 110.

[0194] Through pre-existing location information, such as global position system (GPS) , or by using other known signals, the ED 110 may determine the position of each of the one or more network devices 170 and the ED 110 itself. For example, in the NTN, when any of the one or more network devices 170 is a LEO satellite, the position of each of the one or more network devices 170 may be obtained from the network device 170’s broadcast ephemeris data, which includes real-time satellite orbital parameters (SOPs) , or calculated using periodic signals and orbital dynamics principles, like reference signal from the network device 170. In some examples, the first information may also include SOPs. The SOPs define the network device 170’s path around the Earth, including orbital plane parameters and specific satellite location parameters. The SOPs are assumed to be either directly or indirectly communicated or broadcast to the ED 110 or calculated based on the network device 170’s periodic signals, allowing the ED 110 to estimate the network device 170’s position and velocity at any given time. In the multi-network-device scenario, the position of certain network device 170 may also be derived from reference signals of multiple network devices 170.

[0195] The ephemeris data or the SOPs act as a celestial map, detailing the precise orbital trajectories of satellites. The ephemeris data include parameters below: orbital plane parameters; semi-major axis, which defines the overall size and shape of the elliptical orbit; eccentricity, which describes how circular the orbit is (0 for a perfect circle) ; inclination, which is the angle between the satellite’s orbital plane and Earth’s equator; right ascension of the ascending node, which represents the point where the satellite crosses the equator moving northward; argument of periapsis, which indicates the point in the orbit closest to Earth; specific satellite location parameters; mean anomaly at a reference time, which represents the average angular position of the satellite in its orbit at a specific point in time; epoch, which is the reference time for the mean anomaly. With the above information, the NTN / TN device may locate and connect to satellites within the network. Communication between the satellites and the NTN / TN devices relies on efficient signaling techniques below: baseline ephemeris data, where the NTN / TN devices may be pre-provisioned with a subset of the data, like the orbital plane parameters, and which act as a starting point, allowing EDs to identify potential satellite locations within a specific orbital plane; signaling specific satellite location, where once a potential location is identified, the satellite itself transmits additional information during initial contact, which are precise data, including mean anomaly and epoch, and helping pinpoint the satellite's exact position within the plane; RRC signaling, where the satellite utilizes the RRC signaling to efficiently guide the NTN / TN devices to relevant stored ephemeris data, which leverages indexed and quantized orbital plane information; and radio resource management (RRM) measurements, where during these measurements, the NTN / TN devices receive the orbital plane index of the target cell. Using the baseline data, the NTN / TN devices may locate the cell within the known orbital plane. By employing these signaling techniques, and ephemeris data, the NTN / TN devices may effectively locate and connect to satellites for successful network access, and smooth communication in NTNs may be achieved.

[0196] In some examples, the one or more transmission conditions may include one or more Doppler shifts of the one or more network devices 170. The Doppler shift arises when the network device 170 is in motion relative to the ED 110, resulting in a frequency shift in the transmitted signal. This frequency shift depends on the relative velocity between the network device 170 and the ED 110. The network devices 170 experiencing larger Doppler shifts are more prone to signal distortion, which may degrade communication quality. To mitigate this, a higher number of repetitions may be allocated to the network devices 170 experiencing larger Doppler shifts, enhancing reliability. The Doppler shift may be determined by a formula of: where v denotes the relative velocity between each of the one or more network devices 170 and the ED 110; θ denotes the  angle between a velocity vector of each of the one or more network devices 170 and the line of sight between each of the one or more network devices 170 and the ED 110, which may be derived from the SOPs of NTN network devices 170; and f denotes the carrier frequency of the RS and any other signal transmitted by the network device 170 and received by the ED 110.

[0197] The magnitude of the Doppler shift is directly proportional to the relative velocity of the network device 170 and θ which may be obtained through the network device 170’s orbital parameter and / or AoA of received signals. Network devices 170 moving towards the ED 110 experience a positive shift, while those moving away experience a negative shift. The ED 110 may use the absolute value of the one or more Doppler shifts as the transmission condition.

[0198] The one or more Doppler shifts may be derived from RS signals such as but not limited to the CSI-RS or SSB signals, as well as the network device 170’s orbital parameters, such as velocity and trajectory, which are either broadcast to the ED 110 or calculated based on the network device 170’s periodic signals.

[0199] In some examples, the one or more transmission conditions may include one or more elevation angles from the ED 110 to the one or more network devices 170. The elevation angle is the angle between the ED 110's line of sight and the network device 170 in NTN (such as satellite communication) . Since the elevation angle is directly related to the network device 170’s position in orbit and the distance to the ED 110, the elevation angle may be used as a transmission condition for NTN network devices 170.

[0200] The elevation angle is the angle between the ED 110’s horizontal plane (Earth's surface) and the line of sight from the ED 110 to the satellite. This angle is for determining the satellite's visibility and the quality of the signal reception. The elevation angle is calculated based on the ED 110’s location, Earth’s radius (RE) , the satellite's altitude (h0) , and the slant range (d) , and the elevation angle is the direct line distance from the ED 110 to the satellite. The elevation angle (α) between the ED 110 and the network device 170 is directly related to the distance (d) between them. The relationship may be approximated by the geometry of the network device 170’s orbit and the ED 110’s position, where a higher elevation angle implies a shorter distance to the network device 170. An elevation angle of 0° means the network device 170 is on the horizon, and 90°indicates the network device 170 is directly overhead. The distance d may be estimated based on the satellite / HAPS altitude h0 and the elevation angle α by a formula of: where RE denotes Earth radius.

[0201] In cases where the elevation angle is higher, indicating that the network device 170 is closer to the ED 110 (near the zenith) , fewer repetitions would be necessary, whereas a lower elevation angle, corresponding to the network device 170 being farther from the ED 110, would lead to more repetitions being selected.

[0202] In some examples, the one or more transmission conditions may include one or more AoAs of one or more preset signals from the one or more network devices 170 to the ED 110.

[0203] Similar to the one or more elevation angles, the one or more AoAs of one or more preset signals may be used to estimate the one or more network devices 170’s relative positions and adjust the transmission parameters accordingly. The one or more preset signals may be either reference signals or data transmission from one or more network devices 170.

[0204] When a global navigation satellite system (GNSS) is unavailable, the ED 110 relies on the AoA to infer changes in the network device 170’s position. The AoA is derived from the direction at which the signal from the network device 170 to the ED 110. Based on this angle, the ED 110 may estimate how close or far the network device 170 is in its orbit relative to the ED 110’s location, as the AoA changes continuously with the network device 170’s movement.

[0205] Once the AoA is measured, the ED 110 applies may correlate the AoA data with the network device 170's movement. As the network device 170's position changes in its orbit, the AoA provides an indication of the network device 170's current elevation and proximity. The ED 110 uses this data to adjust the number of repetitions in its uplink transmissions. For example: a smaller AoA suggests that the network device 170 is farther away (lower elevation angle) , which leads the ED 110 to increase the number of repetitions to compensate for higher propagation delay; and a larger AoA indicates that the network device 170 is closer (higher elevation angle) , prompting the ED 110 to reduce the number of repetitions due to shorter propagation delay.

[0206] The ED 110 may track changes in the network device 170's position by monitoring variations in the AoA. As the network device 170 moves through its orbit, the ED 110 recalculates the optimal number of repetitions based on these AoA measurements. This ensures that the ED 110 maintains an appropriate transmission configuration, even without GNSS access, by leveraging the directional information provided by the network device 170’s signal. In these embodiments, the ED 110 uses the AoA as a reliable substitute for GNSS-based positioning, ensuring that the number of repetitions is dynamically adjusted to reflect real-time changes in the network device 170 position and propagation delay.

[0207] Each of the one or more transmission conditions may be any one of propagation delay, Doppler shift, elevation angle, or AoA of the preset signal of the network device 170. Alternatively, each of the one or more transmission conditions may be a combination of two or more of propagation delay, Doppler shift, elevation angle, or AoA of the preset signal of the network device 170. The two or more factors may be combined or weighted differently to form each of the one or more transmission conditions as follow by a formula of: T=w1×D+w2×fDoppler+w3×E+w4×A where T denotes the transmission condition, D denotes the propagation delay, fDoppler denotes the Doppler shift, E denotes  the elevation angle, A is the AoA of the preset signal, and w1, w2, w3 and w4 are the weights of propagation delay, Doppler shift, elevation angle, and AoA. The weights may be either preset or dynamically adjusted, depending on specific requirements and environmental changes.

[0208] According to the method 900 for communication in the at least some non-limiting implementations of the present disclosure, the ED 110 further determines the one or more second numbers of repetitions according to the one or more transmission conditions between the one or more network devices 170 and the ED 110, and the one or more transmission conditions includes one or more of: one or more propagation delays between the one or more network devices 170 and the ED 110; one or more Doppler shifts of the one or more network devices 170; one or more elevation angles from the ED 110 to the one or more network devices 170; or one or more AoAs of one or more preset signals from the one or more network devices 170 to the ED 110. By setting one or more transmission conditions including propagation delay, Doppler shift, elevation angles, or AoA of the preset signal, and allowing their combination through adjustable weights, enables flexible optimization by dynamically prioritizing the most relevant factors based on real-time conditions, such as signal quality or device movement. The ability of adjusting weights ensures the ED 110 may effectively operate in diverse scenarios, including environments where GNSS is unavailable, providing enhanced robustness and reliability.

[0209] After the one or more transmission conditions between the one or more network devices 170 and the ED 110 are determined, the ED 110 may further adjust or distribute the number of repetitions for the one or more network devices 170.

[0210] In at least some non-limiting implementations of the present disclosure, the one or more second numbers of repetitions are determined by the ED 110 further according to the one or more transmission conditions by actions of: obtaining one or more distribution ratios according to the one or more transmission conditions; and obtaining the one or more second numbers of repetitions according to the first number of repetitions and the one or more distribution ratios.

[0211] In some examples, when the ED 110 transmits the data to one network device 170, the data are transmitted according to one second number of repetitions to the network device 170, and the one second number of repetitions is adjusted according to the first number of repetitions and one distribution ratio.

[0212] The distribution ratio in the single-network-device scenario may be the proportion of current transmission condition compared to maximum transmission condition. For example, when the transmission condition is propagation delay, one simple example (but not limited to) that how the second number of repetitions may be adjusted according to the first number of repetitions and one distribution ratio is that: the second number of repetitions K may be dynamically adjusted based on the propagation delay D, which varies according to the network device 170’s position in orbit relative to the ED 110. The maximum propagation delay Dmax corresponds to the farthest distance between the network device 170 and the ED 110. The network device 170 predefines the first number of repetitions Kmax based on Dmax. The ED 110 calculates the second number of repetitions K based on the current propagation delay D, which depends on the network device 170's current position.

[0213] As an example, to calculate the second number of repetitions, the following formula may be used: where K denotes the second number of repetitions, Kmax denotes the first number of repetitions, D denotes the current  propagation delay between the ED 110 and the network device 170, Dmax denotes the maximum propagation delay betweenthe ED 110 and the network device 170, and is the distribution ratio.

[0214] This dynamic repetition adjustment mechanism at the ED 110 side aims to minimize the need for frequent signaling. Instead of relying on constant real-time adjustments from the network device 170, the ED 110 autonomously adjusts the repetition number based on the network device 170’s position, reducing the burden on the network device 170 and thereby lowering system latency.

[0215] In some examples, when the ED 110 transmits the data to two or more network devices 170, the data are transmitted according to two or more second numbers of repetitions to the two or more network devices 170 respectively, and the two or more second number of repetitions are distributed according to the first number of repetitions and the two or more distribution ratios.

[0216] The two or more distribution ratios in the multi-network-device scenario may be the two or more proportions of current transmission conditions compared to maximum transmission conditions. For example, when the transmission conditions are propagation delays, the ED 110 may dynamically choose how many repetitions may be transmitted to each network device 170 in a configured grant. This is achieved by enabling the ED 110 to have multiple TCI states and / or TCI-UL (uplink TCI) states active simultaneously. The number of repetitions transmitted to each network device 170 (TRP) is adjusted based on real-time metrics such as the SOPs and the propagation delays between the ED 110 and each network device 170.

[0217] In these implementations, the ED 110 is equipped to manage multiple active TCI states, where each TCI state represents a different spatial transmission configuration. These configurations are associated with individual network devices 170 (TRPs) that the ED 110 communicates with. The ED 110 uses SOPs to predict the movement of each network device 170 in relation to its own position. By calculating these parameters, the ED 110 determines whether a particular network device 170 is moving closer or further away. Additionally, the propagation delay between the ED 110 and each network device 170 is calculated, providing the ED 110 with the information necessary to decide the optimal number of repetitions for each network device 170.

[0218] The solution leverages SOPs, which are either transmitted to the ED 110 directly via RRC signaling or indirectly derived from the network device 170’s transmission characteristics (e.g., CSI-RS or SSB signals) .

[0219] In these implementations, when the ED 110 configured with multiple active TCI states or TCI-UL states, the ED 110 may distribute the number of repetitions across active TCI states or TCI-UL states. Each active TCI state corresponds to a specific TRP (the network device 170) , and the ED 110 dynamically assigns repetitions based on the proximity and trajectory of each network device 170. For example, closer network device 170 (with shorter propagation delay and higher elevation) may receive fewer repetitions due to better signal quality, and the network device 170 that is further away or moving out of range may be assigned more repetitions to ensure reliability in the transmission.

[0220] The ED 110 makes these decisions autonomously by monitoring the changing SOPs of each network device 170 and adjusting the repetition count for each network device 170 accordingly.

[0221] The ED 110 manages multiple TCI states and / or TCI-UL states that are activated via the RRC signaling, specifically through RRCReconfiguration messages. These messages inform the ED 110 about the number of active TCI states (representing different network devices 170) and the parameters associated with each state, such as beam configuration and spatial transmission directions. The ED 110 uses this information to determine which TCI states correspond to which network devices 170 (TRPs) , and may adjust its repetition strategy accordingly.

[0222] The ED 110 adjusts the number of repetitions based on the real-time SOPs. Apart SOPs, the network device 170’s trajectory and position may also be derived from reference signals, such as but not limited to CSI-RS) , which are transmitted by each TRP. These signals allow the ED 110 to estimate the network device 170’s position and propagation delay, helping it distribute the repetitions efficiently.

[0223] For another example, the two or more distribution ratios in the multi-network-device scenario may be the two or more proportions of transmission condition for each network device 170 compared to a sum of transmission conditions of all network devices 170. For example, when the transmission conditions are Doppler shifts, the ED 110 may use the calculated Doppler shifts to dynamically distribute the number of repetitions among different network devices 170 (TRPs) in the multi-TRP scenario. For each active TCI state and / or TCI-UL state, the ED 110 monitors the Doppler shift and adjusts the repetition count accordingly. The network device 170 experiencing the larger Doppler shift (whether positive or negative) tends to have more unstable communication link, so the ED 110 compensates by increasing the number of repetitions to this network device 170 to maintain reliable data transmission. The network device 170 with the smaller Doppler shift, indicating lower relative velocity, may have the fewer repetitions due to the more stable link.

[0224] As an example, to determine second numbers of repetitions based on the Doppler shifts, the first number of repetitions may be allocated between two network devices 170 (for example, A and B) based on their respective Doppler shifts by formulas of: where KA denotes the second number of repetition of the network device A,  denotes the distribution ratio  of the network device A, KB denotes the second number of repetition of the network device B,  denotes the distribution ratio of the network device B, and Kmax is the first number of repetition.

[0225] By distributing repetitions based on the Doppler shifts, the ED 110 dynamically adjusts the number of denotes to account for signal distortion caused by the relative motion of the network devices 170 such as satellites. This method 900 improves communication reliability in the NTN by ensuring that satellites with higher Doppler shifts are given more transmission repetitions, thereby reducing the impact of signal loss.

[0226] According to the method 900 for communication in the at least some non-limiting implementations of the present disclosure, when the ED 110 determines the one or more second numbers of repetitions according to the one or more transmission conditions, the one or more distribution ratios are obtained according to the one or more transmission conditions; and the one or more second numbers of repetitions are obtained according to the first number of repetitions and the one or more distribution ratios. Depending on the number of network devices 170, the ED 110 may adjust one second number of repetitions according to the first number of repetitions and one distribution ratio for one network device 170, or distribute two or more second number of repetitions according to the first number of repetitions and the two or more distribution ratios for two or more network devices 170. The distribution ratio in the single-network-device scenario may be the proportion of the current transmission condition compared to the maximum transmission condition. The two or more distribution ratios in the multi-network-device scenario may be the two or more proportions of the current transmission conditions compared to the maximum transmission conditions, or may be the two or more proportions of transmission condition for each network device 170 compared to a sum of transmission conditions of all network devices 170. This method 900 enables dynamic adjustment of number of repetitions in transmission, adjusting number of repetitions in the single-network-device scenario and allocating the number of repetitions in the multi-network-device scenario, optimizing communication efficiency based on real-time transmission conditions and the number of network devices 170.

[0227] In at least some non-limiting implementations of the present disclosure, the first information further indicates a set of third numbers of repetitions, where each of one or more third numbers of repetitions is less than the first number of repetitions.

[0228] In some examples, the set of third numbers and the first number of repetitions are represented as a vector including different predefined numbers of repetitions as a parameter called “repK” . The parameter “repK” may be configured in the configured grant configuration or dynamic grant indication included in the first information, or may be configured in other RRC, DCI, or MAC CE.

[0229] The ED 110 may round the calculation result from the first number of repetitions and the one or more distribution ratios to the nearest integer from the set of third numbers and the first number of repetitions in the repK vector, as the one or more second numbers of repetitions. Or the ED 110 may select the appropriate one or more second numbers of repetitions directly from the repK vector as described afterwards.

[0230] According to the method 900 for communication in the at least some non-limiting implementations of the present disclosure, the set of third numbers of repetitions is further indicated by the first information, where each of one or more third numbers of repetitions is less than the first number of repetitions. By representing the set of third numbers and the first number of repetitions as the vector, offering specific range integer numbers as one or more second number of repetitions the ED 110 may round to or choose from, brings accuracy and reliability to the calculation or selection of the one or more second numbers of repetitions.

[0231] In at least some non-limiting implementations of the present disclosure, the one or more second numbers of repetitions are determined by the ED 110 further according to one or more transmission conditions between one or more network devices 170 and the ED 110 by an action of: selecting the one or more second numbers of repetitions from at least one of the first number of repetitions or the set of third numbers of transmissions according to the one or more transmission conditions.

[0232] The ED 110 may select the appropriate one or more second numbers of repetitions from the repK vector for each transmission based on its transmission conditions, such as propagation delay, satellite proximity, or other network parameters. The repK vector might include a range of values, such as {1, 2, 4, 8} , allowing the ED 110 flexibility in selecting the one or more second numbers of repetitions that best suits the current transmission scenario. For instance, if the ED 110 calculates a lower propagation delay due to the network device 170 being in close proximity, it may select a smaller repetition value from the vector. Conversely, for higher propagation delays, the ED 110 may choose a larger number of repetitions from the vector to maintain transmission reliability.

[0233] According to the method 900 for communication in the at least some non-limiting implementations of the present disclosure, when the ED 110 determines the one or more second numbers of repetitions according to the one or more transmission conditions between the one or more network devices 170 and the ED 110, the one or more second numbers of repetitions are selected from the first number of repetitions or the set of third numbers of transmissions according to the one or more transmission conditions. The repK vector includes a range of values, including the set of third numbers and the first number of repetitions, where each of one or more third numbers of repetitions is less than the first number of repetitions. The ED 110 may flexibly select the one or more second numbers of repetitions that best suits the current transmission scenario.

[0234] In at least some non-limiting implementations of the present disclosure, the communication method 900 may further include steps 930.

[0235] In step 930, the ED 110 transmits second information indicating the one or more second numbers of repetitions. Accordingly, the network device 170 receives the second information.

[0236] In some examples, after adjusting the first number of repetitions to the one or more second numbers of repetitions, the ED 110 may inform the one or more network devices 170 of the adjustment by the second information. The second information may be one information indicating all of the one or more second numbers of transmission, and may be transmitted to all of the one or more network devices 170. Or the second information may be one or more information, each indicating part or all of the one or more second numbers of transmission, and each of the one or more second information may be transmitted to a respective network device 170 from the one or more network devices 170.

[0237] The second information may include a UCI, which may be transmitted on the PUCCH. This UCI may include information such as, but not limited to RS reports. The second information may also include a MAC CE message.

[0238] Also, the ED 110 may transmit uplink data and the second information at the same time. It may multiplex the second information with the uplink data and transmitted both on the PUSCH. This is done to optimize the use of uplink resources. This situation typically arises when the ED 110 is scheduled to transmit data (PUSCH) and also has control information like HARQ-ACK, CSI, or scheduling request (SR) that needs to be sent.

[0239] The one or more second numbers of repetitions may also be implicitly communicated to the one or more network devices 170 through the actual number of PUSCH.

[0240] The order of step 920 and step 930 may be interchangeable. Or the two step may be combined or multiplexed into one step.

[0241] According to the method 900 for communication in the at least some non-limiting implementations of the present disclosure, the ED 110 transmits the second information indicating the one or more second numbers of repetitions. The ED 110 may inform the one or more network devices 170 of the one or more second numbers of repetitions in various ways, explicitly or implicitly, enhancing the network device 170’s overall control over the ED-side number of repetition adjustment.

[0242] In at least some non-limiting implementations of the present disclosure, the communication method 900 may further include steps 940.

[0243] In step 940, the network device 170 transmits third information indicating a fourth number of repetitions, where the fourth number of repetitions is less than or equal to the first number of repetitions. Accordingly, the ED 110 receives the third information, and the ED 110 further transmits the data according to the fourth number of repetitions.

[0244] When the network device 170 receives the second information successfully, the network device 170 may be informed of the second number of repetitions of the data transmission to itself, or may be informed of part or all of the other second numbers of repetitions of the data transmission to other network devices 170. Based on the second number of repetitions, the network device 170 may obtain the fourth number of repetitions according to the second number of repetitions, where the fourth number of repetitions is larger than the second number of repetitions.

[0245] According to the method 900 for communication in the at least some non-limiting implementations of the present disclosure, the second information indicating the second number of repetitions is received by the network device 170; and the fourth number of repetitions according to the second number of repetitions is obtained by the network device 170. In the situation where the network device 170 receives the second information, the network device 170 is informed by the ED 110 of the adjustment, and the fourth number of repetitions obtained by the network device 170 is of better reliability.

[0246] In at least some non-limiting implementations of the present disclosure, the method further includes: the network device 170 obtaining the fourth number of repetitions according to a transmission condition between the network device 170 and the ED 110.

[0247] In some examples, the network device 170 may obtain the fourth number of repetitions according to the transmission condition between the network device 170 and the ED 110 instead of according to the second information. This enables the network device 170 to indirectly assess the adjustment of number of repetitions by the ED 110, by calculating a fifth number of repetitions according to the transmission condition between the network device 170 and the ED 110. Based on the transmission condition, the network device 170 may identify the second number of repetitions selected by the ED 110 for each transmission. In this case, the fifth number of repetitions is the estimation or approximation of the second number of repetitions calculated by the network device 170. Based on the fifth number of repetitions, the network device 170 may obtain the fourth number of repetitions according to the second number of repetitions, where the fourth number of repetitions is larger than the fifth number of repetitions.

[0248] According to the method 900 for communication in the at least some non-limiting implementations of the present disclosure, the network device 170 obtains the fourth number of repetitions according to the transmission condition between the network device 170 and the ED 110. This ensures that the network device 170 is aware of the real-time adjustment of the number of repetitions carried out by the ED 110, enabling it to maintain a consistent view of the transmission configuration even if the ED 110 fail to inform the network device 170 of the adjustment with the second information. This information may also be used by the network device 170 to enhance resource management and ensure proper coordination with the ED 110 during communication.

[0249] In at least some non-limiting implementations of the present disclosure, the transmission condition includes one or more of: a propagation delay between the network device 170 and the ED 110; a Doppler shift of the network device 170; an elevation angle from the ED 110 to the network device 170; or an AoA of a preset signal from the ED 110 to the network device 170. The same content may refer to the relevant part in the above description where the ED 110 determines the one or more second numbers of repetitions, which is not repeated. The preset signal herein the network device 170 uses is from the ED 110 to the network device 170, and may be any data transmission and / or control information transmission from the ED 110 to the network device 170.

[0250] After the network device 170 is informed of the second number of repetitions (whether implicitly or explicitly) , or calculates the fifth number of repetitions according to the transmission condition between the network device 170 and the ED 110, the network device 170 may issue a command, that is the third information, to the ED 110 to continue the repetitions to the fourth number of repetitions by transmitting a third information indicating the fourth number of repetitions. The fourth number of repetitions is less than or equal to the first number of repetitions, thus the data transmission is either reverted to the first number of repetitions or to another specific number determined by the network device 170.

[0251] The third information may include the DCI, such as but not limited to through the DCI format 0_1, which is used for uplink grant signaling. In the third information, the network device 170 may instruct the ED 110 to either return the data transmission to the first number of repetitions or to another specific number determined by the network device 170, that is, the fourth number of repetitions, based on the network device 170’s current assessment of network conditions. Additionally, the network device 170 may utilize the MAC CE to explicitly specify the fourth number of repetitions, allowing finer control over the adjustment. The third information may also be embedded within the RRC signaling, particularly in the RRC Connection Reconfiguration message, when a more comprehensive adjustment to the ED 110’s configuration is needed.

[0252] The ED 110, upon receiving the third information from the network device 170 via DCI, MAC CE or RRC signaling, may adjust its behavior accordingly and continue its transmissions using the fourth number of repetitions, ensuring consistency with the network's broader resource management and performance requirements.

[0253] According to the method 900 for communication in the at least some non-limiting implementations of the present disclosure, the network device 170 transmits the third information indicating the fourth number of repetitions, where the fourth number of repetitions is less than or equal to the first number of repetitions. The network device 170 issues the third information to the ED 110 to continue the repetitions to the fourth number of repetitions by transmitting the third information, where the third information indicates the fourth number of repetitions after the network device 170 is informed or calculates the adjustment based on the number of repetitions by the ED 110. This enables the network device 170 to readjust the adjustment of the ED 110, enabling the network device 170 to maintain a consistent control of the uplink transmissions of the ED 110.

[0254] In some implementation, more than one network devices 170 corresponding to the one or more second number of repetitions respectively may send third information, accordingly, the ED 110 may receive more than one pieces of the third information.

[0255] In at least some non-limiting implementations of the present disclosure, the network device 170 releases a set of resources for data transmission according to the second number of repetitions.

[0256] After the network device 170 is informed of the second number of repetitions (whether implicitly or explicitly) , or calculates the fifth number of repetitions according to the transmission condition between the network device 170 and the ED 110, the network device 170 may release radio resources when the ED 110 reduces the number of repetitions during uplink transmission.

[0257] As the number of repetitions for uplink transmission of the ED 110 is reduced, the network device 170 promptly releases the excess resources initially allocated for the uplink transmission of the ED 110. These resources, which were originally reserved to support the first number of repetitions, are then freed up for other ED 110s or system operations.

[0258] The network device 170 may use DCI, to update the allocation and reduce the scheduled resources accordingly. Additionally, the network device 170 may adjust the resource allocation dynamically via the RRC signaling, particularly using RRC Connection Reconfiguration messages, to modify the ED 110’s transmission configuration based on the reduced repetition needs.

[0259] According to the method 900 for communication in the at least some non-limiting embodiments of the present disclosure, the set of resources for data transmission is released by the network device 170 according to the second number of repetitions. The process ensures that resource allocation remains efficient and aligned with the real-time communication needs of the ED 110, where fewer repetitions require fewer resources. The network device 170 actively monitors the configuration and responds by adjusting its resource management as soon as it detects that fewer repetitions are being used, ensuring that the released resources may be dynamically reassigned for optimal system performance.

[0260] In at least some non-limiting embodiments of the present disclosure, the ED 110 selects one or more sets of RVs according to the one or more second numbers of repetitions. Accordingly, the network device 170 interprets the set of RVs according to the second number of repetitions.

[0261] As the ED dynamically adjusts the number of repetitions, the RV sequence is impacted and also need to be adapted to align with the changes in repetitions. The RV is a parameter in HARQ, which helps manage the encoding of data third information by defining which portion of the encoded data is transmitted in each repetition. The RV parameter determines the specific part of the encoded data that is transmitted during each transmission attempt, and any change in the number of repetitions affects how these RV values are assigned.

[0262] The ED 110 selects the RV for each repetition based on the configured HARQ process. Normally, the RV values cycle through a predetermined sequence (e.g., RV = {0, 1, 2, 3} ) , ensuring that different parts of the encoded data are sent in different repetitions. When the number of repetitions is reduced or increased, the selection of RV values is adjusted accordingly.

[0263] For example, when the number of repetitions is reduced, the ED 110 may skip certain RV values in the predefined sequence to ensure that the parts of the data may be transmitted within the available repetitions. Conversely, if the number of repetitions is increased, the ED 110 may include additional RV values to improve the robustness of the transmission. The specific RV values chosen for each transmission are transmitted via DCI signaling, particularly in DCI format 0_1 for uplink transmissions.

[0264] In cases where the ED 110 reduces the number of repetitions, the network device 170 is informed of this change, either implicitly or explicitly via signaling such as UCI on the PUCCH or MAC CE. Based on this, the network device 170 may adjust its handling of the HARQ process and interpret the RV values accordingly. Furthermore, RRC signaling, specifically through RRC Connection Reconfiguration messages, may also be used to adjust the ED 110's transmission configuration.

[0265] According to the method 900 for communication in the at least some non-limiting embodiments of the present disclosure, the one or more sets of RVs are selected by the ED 110 according to the one or more second numbers of repetitions, and the set of RVs is interpreted by the network device 170 according to the second number of repetitions. This dynamic adaptation of RVs ensures that data redundancy and reliability are maintained, both the number of repetitions and RV selection are properly coordinated as the ED 110 adjusts the number of repetitions.

[0266] In at least some non-limiting implementations of the present disclosure, the ED 110 further adjusts, according to a configuration from the network device 170, a state of the ED 110; or adjusts, according to a configuration from the network device 170, a discontinuous reception (DRX) inactive duration of the ED 110. Accordingly, the network device 170 further configures the state of the ED 110 according to the second number of repetitions; or configures the DRX inactive duration of the ED 110 according to the second number of repetitions.

[0267] As the ED dynamically adjusts the number of repetitions, the small data transmission (SDT) is impacted and also need to be adapted to align with the changes in repetitions. SDTs are typically used for transmitting short bursts of data, such as in IoT applications, where minimizing overhead and ensuring efficiency are critical. The adjustment of number of repetitions in these cases directly influences how SDT is handled.

[0268] When the ED 110 adjusts the number of repetitions, whether increasing or decreasing, the transmission of small data packets needs adaption accordingly. Since SDT typically involves the transmission of small payloads with minimal latency, any changes in the repetition count may affect the timing and resource allocation for these transmissions.

[0269] In cases where configured grant transmissions are employed, the ED 110 is allocated a set of resources for SDT, and the number of repetitions is predefined. However, as the ED 110 dynamically adjusts the number of repetitions, this may affect how the small data transmission is managed.

[0270] For instance, if the ED 110 reduces the number of repetitions, the data is transmitted more quickly, potentially freeing up resources that were originally reserved for more transmissions. On the other hand, increasing the number of repetitions due to real-time conditions like increased propagation delay may lead to more resource consumption, impacting the scheduling of other SDT sessions.

[0271] The network device 170 is informed of these adjustments either implicitly, or explicitly through signaling such as UCI via the PUCCH or a MAC CE. This signaling allows the network device 170 to be aware of the adjustments in the number of repetitions and adjust the resource allocation for SDT accordingly. Additionally, DCI is used to provide uplink grants for SDT, taking into account the adjusted repetition count. In cases where the ED 110 is dynamically adjusting the number of repetitions, the network device 170 may send updated scheduling information via DCI to ensure that the SDT is properly managed under the new repetition settings.

[0272] Furthermore, RRC signaling, typically using the RRC Connection Reconfiguration message, may be employed to adjust the overall transmission configuration for small data transmission when the number of repetitions is modified. This signaling ensures that both the ED 110 and network device 170 are aligned in terms of SDT handling under varying repetition conditions, optimizing the use of resources and ensuring the integrity of small data transmissions even as the transmission parameters change.

[0273] The state of the ED 110 may include RRC_INACTIVE state and RRC_CONNECTED state. For the ED 110 in RRC_INACTIVE state, where SDT is frequently employed to minimize signaling overhead and improve latency, the adjustment in the number of repetitions plays a role:

[0274] 1. Longer SDT due to Increased Repetitions: If the ED 110 increases the number of repetitions in RRC_INACTIVE, the network device 170 may decide to transition the ED 110 to RRC_CONNECTED if the prolonged transmission requires more stable resource allocation. This transition may occur via the RRC Connection Resume procedure.

[0275] 2. Shorter SDT due to Decreased Repetitions: Conversely, if the ED 110 reduces the number of repetitions, the SDT may be completed quickly while the ED 110 remains in RRC_INACTIVE. This allows the ED 110 to maintain its low-power state and resume its communication with minimal signaling and overhead.

[0276] 3. DRX Configuration Adjustments: As the number of repetitions changes, the network device 170 may adjust DRX configurations, extending or shortening the DRX inactive duration based on the adjusted SDT duration. This ensures that the ED 110 remains semi-active long enough to complete the SDT but is not held active for longer than necessary.

[0277] According to the method 900 for communication in the at least some non-limiting implementations of the present disclosure, the state of the ED 110 is adjusted according to the configuration from the network device 170, by the ED 110; or the DRX inactive duration of the ED 110 is adjusted, according to the configuration from the network device 170, by the ED 110. Accordingly, the state of the ED 110 is configured by the network device 170 according to the second number of repetitions; or the DRX inactive duration of the ED 110 is configured by the network device 170 according to the second number of repetitions. The ED 110’s dynamic adjustment of the number of repetitions during SDT not only affects the handling of SDT but also impacts the ED 110’s transition to and behavior in RRC states. The network device 170, through implicit and explicit signaling, manages resource allocation and RRC states transitions to ensure that the network operates efficiently while maintaining reliable communication.

[0278] In at least some non-limiting implementations of the present disclosure, the number of repetitions transmitted to each satellite or network device 170 is influenced by various factors, such as the number of connected network devices 170 or the number of active TCI states and / or TCI-UL states. The ED 110 dynamically adjusts the number of repetitions based on real-time network conditions, ensuring efficient use of resources while maintaining transmission reliability. For example, as the number of connected network devices 170 increases, the ED 110 may proportionally decrease the number of repetitions per network device 170, since the combined signals from multiple network devices 170 enhance overall reception quality. By distributing repetitions dynamically across multiple network devices 170 and using advanced reception techniques such as but not limited to maximum ratio combining (MRC) or interference cancellation models, the ED 110 may reduce transmission delays, minimize power consumption, and improve link robustness, particularly in satellite communication scenarios where network device diversity is leveraged for optimal performance.

[0279] At least some non-limiting implementations of the present disclosure adjusts the number of repetitions in configured grant and dynamic grant transmission, while ensuring the data remains decodable at the receiver, offers several advantages below:

[0280] Improved spectral efficiency: by minimizing redundant transmissions, spectrum resources are used more efficiently, allowing for better utilization of available bandwidth.

[0281] Lower power consumption: fewer repetitions result in reduced transmission power requirements at the ED 110, which extends battery life and enhances energy efficiency, particularly important for mobile and IoT devices.

[0282] Reduced network congestion: decreasing unnecessary repetitions frees up network capacity, reducing congestion and improving overall network throughput, especially in crowded or high-traffic environments.

[0283] Increased uplink capacity: with fewer repetitions, more devices may transmit simultaneously, leading to increased uplink capacity, which is particularly beneficial in scenarios with a high density of EDs 110.

[0284] Lower latency: reducing the number of repetitions leads to faster completion of UL transmissions, resulting in lower latency, which is critical for time-sensitive applications such as real-time communication or IoT applications.

[0285] These mechanisms are particularly beneficial in NTN setups with multiple moving satellites, where the EDs 110 may communicate with more than one satellite simultaneously. By distributing repetitions based on each satellite's movement and delay, the system ensures that each satellite receives the optimal number of repetitions, improving overall network efficiency and reducing unnecessary repetition overhead.

[0286] Overall, the proposed solution enhances uplink transmission efficiency and reliability by offering a more adaptive and responsive mechanism for configuring repetitions. This flexibility overcomes the limitations of fixed repetition schemes, making it ideal for complex NTN environments involving LEO satellites and multi-TRP configurations.

[0287] At least some non-limiting implementations of the present disclosure present a mechanism in CG and DG that dynamically adjusts the number of repetitions at the ED 110, based on the transmission conditions. This ensures that communication efficiency is optimized in real-time, adapting to the transmission conditions.

[0288] The mechanism also allows for effective distribution of repetitions within multi-network-device scenarios. By leveraging this capability, the system ensures that the workload is spread across multiple transmission points, enhancing the overall performance.

[0289] Additionally, the number of repetitions is adjusted based on the propagation delay between the ED 110 and the network device 170 and other transmission conditions. This consideration helps in fine-tuning the communication process to account for varying distances.

[0290] Finally, the mechanism incorporates adjustments based on the relative velocity between the ED 110 and the network device 170 and other transmission conditions. By factoring in relative motion, the system ensures optimal synchronization and reliability in communication.

[0291] Proposed mechanisms introduce a flexible, real-time adjustment system, allowing EDs 110 to continuously adapt the number of repetitions based on the satellite’s current position and motion other transmission conditions.

[0292] For example, the above mechanisms may focus on NTN communications. This communication system assumes a high density of EDs 110, and the communication system also considers that NTN devices (satellites) are equipped with multi-beam antennas. Additionally, it is assumed the possibility of multiple TN devices (T-gNBs or aerial gNBs) or NTN devices being under the coverage of the same beam of the NTN device.

[0293] Moreover, it is assumed that, NT devices may interact with each other for possible coordination among themselves and they are equipped with enough processing power. Furthermore, NT devices are assumed to be equipped with antennas of higher gain, height, and transmit power in comparison to EDs 110 and they may directly communicate with NTN devices / EDs.

[0294] The proposed method 900 may be applied in future network, NTN, mainly mobile network operators (MNOs) , and communication equipment, specifically, in sectors such as transportation, healthcare, logistics, and smart cities that utilize wireless networks.

[0295] In some examples, the proposed method 900 may be applied in wireless communication services, utilizing communication equipment and network infrastructure components such as base stations, antennas, and signal processing equipment. The application scenario for the method 900 may include industry verticals, for example, sectors such as transportation, healthcare, logistics, and smart cities utilize wireless networks extensively. Additionally, the future network, Internet of Things (IoT) , and autonomous vehicles may also be equipped with the proposed method 900.

[0296] In various embodiments of the present disclosure, without special instructions and logical conflicts, the terms and / or descriptions between different embodiments are consistent and can be referenced to each other, and the technical features in different embodiments can be combined to form new embodiments according to their inherent logical relationships.

[0297] It will be understood that, in order to achieve the above functions, the ED 110 and the one or more network devices 170 each include corresponding hardware and / or software modules for implementing various functions. A person skilled in the art should easily realize that the embodiments of the present disclosure can be implemented in the form of a hardware or a combination of hardware and computer software in combination with the units and algorithm steps described in the embodiments of the present disclosure. Whether a certain function is executed by hardware or by computer software driving hardware depends on the specific application and design constraint conditions of the technical solution.

[0298] In various implementations of the present disclosure, without special instructions and logical conflicts, the terms and / or descriptions between different embodiments are consistent and can be referenced to each other, and the technical features in different embodiments can be combined to form new embodiments according to their inherent logical relationships.

[0299] It will be understood that, in order to achieve the above functions, the ED 110 and the one or more network devices 170 each include corresponding hardware and / or software modules for implementing various functions. A person skilled in the art should easily realize that the embodiments of the present disclosure can be implemented in the form of a hardware or a combination of hardware and computer software in combination with the units and algorithm steps described in the embodiments of the present disclosure. Whether a certain function is executed by hardware or by computer software driving hardware depends on the specific application and design constraint conditions of the technical solution.

[0300] FIG. 5 illustrates a block diagram of a communication apparatus according to one or more embodiments of the present disclosure. In some implementations, the apparatus 510 includes a processing unit 512 and a communication unit 513. For example, the apparatus 510 may further include a storage unit 511 configured to store apparatus program code (or instructions) and / or data.

[0301] In a first implementation manner, the communication apparatus 3500 may be applied to an ED and realize any of the above communication method embodiments that involve the signaling interaction between the network device and the ED and are performed by the ED. The communication apparatus 3500 may be configured in the ED or configured as a chip in the ED.

[0302] In some implementations, the communication unit 513 is configured to receive first information that indicates a first number of repetitions; and transmit data according to one or more second numbers of repetitions, where the one or more second numbers of repetitions are determined by an electronic device (ED) according to the first number of repetitions, and a sum of the one or more second numbers of repetitions is less than or equal to the first number of repetitions.

[0303] In some implementations, the transmitting data according to one or more second numbers of repetitions, includes: transmitting the data according to each of the one or more second numbers of repetitions to a respective network device.

[0304] In some implementations, the first information includes a configured scheduling (CS) configuration.

[0305] In some implementations, the CS configuration includes a configured grant (CG) configuration.

[0306] In some implementations, the first information includes a dynamic grant (DG) indication.

[0307] In some implementations, the data include a physical uplink shared channel (PUSCH) .

[0308] In some implementations, the one or more second numbers of repetitions are determined by the ED further according to one or more transmission conditions between one or more network devices and the ED, and the one or more transmission conditions includes one or more of: one or more propagation delays between the one or more network devices and the ED; one or more Doppler shifts of the one or more network devices; one or more elevation angles from the ED to the one or more network devices; or one or more angles of arrival of one or more preset signals from the one or more network devices to the ED.

[0309] In some implementations, the first information further indicates a set of third numbers of repetitions, where each of one or more third numbers of repetitions is less than the first number of repetitions.

[0310] In some implementations, the one or more second numbers of repetitions are determined by the ED further according to one or more transmission conditions between one or more network devices and the ED by an action of: selecting the one or more second numbers of repetitions from at least one of the first number of repetitions or the set of third numbers of repetitions according to the one or more transmission conditions.

[0311] In some implementations, the communication unit 513 is further configured to transmit second information indicating the one or more second numbers of repetitions.

[0312] In some implementations, the communication unit 513 is further configured to receive one or more third information, where each of the one or more third information indicates a fourth number of repetitions, where each of one or more fourth numbers of repetitions is less than or equal to the first number of repetitions; where the data are transmitted further according to the one or more fourth numbers of repetitions.

[0313] In some implementations, the processing unit 512 is configured to select one or more sets of redundancy versions (RVs) according to the one or more second numbers of repetitions.

[0314] In some implementations, the processing unit 512 is further configured to adjust, according to a configuration from a network device, a state of the ED; or adjust, according to a configuration from a network device, a DRX inactive duration of the ED.

[0315] In a second implementation manner, the communication apparatus 3500 may be applied to a network device and realize any of the above communication method embodiments that involve the signaling interaction between the network device and ED and are performed by the network device. The communication apparatus 3500 may be configured in the network device or configured as a chip in the network device.

[0316] In some implementations, the communication unit 513 is configured to transmit first information that indicates a first number of repetitions; and receive data, where the data are transmitted according to a second number of repetitions, where the second number of repetitions is determined by an ED according to the first number of repetitions, and the second number of repetitions is less than or equal to the first number of repetitions.

[0317] In some implementations, the first information includes a CS configuration.

[0318] In some implementations, the CS configuration includes a CG configuration.

[0319] In some implementations, the first information includes a DG indication.

[0320] In some implementations, the data include a PUSCH.

[0321] In some implementations, the first information further indicates a set of third numbers of transmissions.

[0322] In some implementations, the communication unit 513 is further configured to transmit third information indicating a fourth number of repetitions, where the fourth number of repetitions is less than or equal to the first number of repetitions, and the data are transmitted further according to the fourth number of repetitions.

[0323] In some implementations, the processing unit 512 is configured to obtain the fourth number of repetitions according to a transmission condition between a network device and the ED.

[0324] In some implementations, the transmission condition includes one or more of: a propagation delay between the network device and the ED; a Doppler shift of the network device; an elevation angle from the ED to the network device; or an angle of arrival of a preset signal from the ED to the network device.

[0325] In some implementations, the communication unit 513 is further configured to receive second information indicating the second number of repetitions. And the processing unit 512 is further configured to obtain the fourth number of repetitions according to the second number of repetitions, where the fourth number of repetitions is larger than the second number of repetitions.

[0326] In some implementations, the processing unit 512 is further configured to configure, for the ED, an ability of transmitting data according to the second number of repetitions.

[0327] In some implementations, the processing unit 512 is further configured to interpret a set of redundancy versions (RVs) according to the second number of repetitions.

[0328] In some implementations, the processing unit 512 is further configured to configure a state of the ED according to the second number of repetitions; or configure a DRX inactive duration of the ED according to the second number of repetitions.

[0329] In some implementations, the processing unit 512 is further configured to release a set of resources for data transmission according to the second number of repetitions.

[0330] For instance, it is understood that a disclosure in connection with a described method may also hold true for a corresponding apparatus, device, or system configured to perform the method and vice versa. For example, if one or a plurality of specific method steps are described, a corresponding apparatus, device, or system may include one or a plurality of units, e.g. functional units, to perform the described one or plurality of method steps (e.g. one unit performing the one or plurality of steps, or a plurality of units each performing one or more of the plurality of steps) , even if such one or more units are not explicitly described or illustrated in the drawings. On the other hand, for example, if a specific apparatus, device, or system is described based on one or a plurality of units, e.g. functional units, a corresponding method may include one step to perform the functionality of the one or plurality of units (e.g. one step performing the functionality of the one or plurality of units, or a plurality of steps each performing the functionality of one or more of the plurality of units) , even if such one or plurality of steps are not explicitly described or illustrated in the drawings. Further, it is understood that the features of the various embodiments and / or aspects described herein may be combined with each other, unless specifically noted otherwise.

[0331] The present disclosure encompasses various embodiments, including not only method embodiments, but also other embodiments such as apparatus embodiments and embodiments related to non-transitory computer readable storage media. Embodiments may incorporate, individually or in combinations, the features disclosed herein.

[0332] Although this disclosure refers to illustrative embodiments, this is not intended to be construed in a limiting sense. Various modifications and combinations of the illustrative embodiments, as well as other embodiments of the disclosure, will be apparent to persons skilled in the art upon reference to the description.

[0333] Features disclosed herein in the context of any particular embodiments may also or instead be implemented in other embodiments. Method embodiments, for example, may also or instead be implemented in apparatus, system, and / or computer program product embodiments. In addition, although embodiments are described primarily in the context of methods and apparatus, other implementations are also contemplated, as instructions stored on one or more non-transitory computer-readable media, for example. Such media could store programming or instructions to perform any of various methods consistent with the present disclosure.

[0334] One or more embodiments of the present disclosure provide a computer-readable storage medium (e.g. a non-transitory computer-readable storage medium) . The computer-readable storage medium has stored thereon program instructions that, when run on a network device 170 / terminal device, cause the network device 170 / terminal device to execute one or more steps of the method for beam management as described in any one of the above embodiments.

[0335] For example, the computer-readable storage medium includes, but is not limited to, a magnetic storage device (e.g. a hard disk, a floppy disk or a magnetic tape) , an optical disk (e.g. a compact disk (CD) , or a DVD) , a smart card, and a flash memory device (e.g. an erasable programmable read-only memory (EPROM) , a card, a stick or a key driver) . Various computer-readable storage media described in the embodiments of the present disclosure may represent one or more devices and / or other machine-readable storage media, which are used for storing information. The term "computer-readable storage medium" may include, but is not limited to, wireless channels and various other media capable of storing, containing and / or carrying instructions and / or data.

[0336] One or more embodiments of the present disclosure further provide a computer program product. The computer program product includes program instructions carried on a non-transitory computer-readable storage medium. When executed on a network device 170 / terminal device, the computer program instructions cause the network device 170 / terminal device to perform one or more steps of the method for data transmission as described in the above embodiments.

[0337] Beneficial effects of the computer-readable storage medium and the computer program product are the same as the beneficial effects of the method for data transmission as described in some of the above embodiments, and details will not be repeated here.

[0338] The foregoing descriptions are merely specific implementations of the present disclosure, but the protection scope of the present disclosure is not limited thereto. Any changes or replacements within the technical scope of the present disclosure shall be included in the protection scope of the present disclosure. Therefore, the protection scope of the present disclosure shall be subject to the protection scope of the claims.

[0339] In some aspects of the present disclosure, there is provided a computer program including instructions. The instructions, when executed by a processor, may cause the processor to implement a method of the present disclosure.

[0340] In some aspects of the present disclosure, there is provided an integrated circuit. The integrated circuit includes one or more logic circuits for executing the steps of the method for data transmission of the present disclosure.

[0341] In some aspects of the present disclosure, there is provided an apparatus including means (e.g. at least one processor) to implement a method of the present disclosure. The apparatus may be device (that is, a terminal device or a network device 170) or a module or component in the device. The at least one processor may execute instructions stored in a computer-readable medium to implement the method.

[0342] The apparatus may be a device or an apparatus implemented in a device. For example, the apparatus implemented in a device may be an integrated circuit, which in some contexts may be known by other colloquial names, such as chip, modem, modem chip, baseband chip, or baseband processor. In some implementations, one or more integrated circuits can be packaged into a system-on-chip, a system-in-package, or a multi-chip module. The apparatus may include one or more integrated circuits or include one or more integrated circuits and other discrete components.

[0343] It will be appreciated that any module, component, or device disclosed herein that executes instructions may include, or otherwise have access to, a non-transitory computer / processor readable storage medium or media for storage of information, such as computer / processor readable instructions, data structures, program modules and / or other data. A non-exhaustive list of examples of non-transitory computer / processor readable storage media includes magnetic cassettes, magnetic tape, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, optical disks such as compact disc read-only memory (CD-ROM) , digital video discs or digital versatile discs (i.e. DVDs) , Blu-ray DiscTM, or other optical storage, volatile and non-volatile, removable and non-removable media implemented in any method or technology, random-access memory (RAM) , read-only memory (ROM) , electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM) , flash memory or other memory technology. Any such non-transitory computer / processor storage media may be part of a device / apparatus or accessible or connectable thereto. Computer / processor readable / executable instructions to implement a method, an application or a module described herein may be stored or otherwise held by such non-transitory computer / processor readable storage media.

[0344] It could be noted that the message in the disclosure could be replaced with information, which may be carried in one single message, or be carried in more than one separate message.

[0345] The terms “apparatus” and “device” are used exchangeable.

[0346] In the present disclosure, the terms “a” or “an” are defined to mean “at least one” , that is, these terms do not exclude a plural number of items, unless stated otherwise.

[0347] In the present disclosure, terms such as “substantially” , “generally” and “about” , which modify a value, condition or characteristic of a feature of an example embodiment, should be understood to mean that the value, condition or characteristic is defined within tolerances that are acceptable for the proper operation of the example embodiment for its intended application.

[0348] In the present disclosure, unless stated otherwise, the terms “connected” and “coupled” , and derivatives and variants thereof, refer herein to any structural or functional connection or coupling, either direct or indirect, between two or more elements. For example, the connection or coupling between the elements can be acoustical, mechanical, optical, electrical, thermal, logical, or any combinations thereof.

[0349] In the present disclosure, expressions such as “match” , “matching” and “matched” , including variants and derivatives thereof, are intended to refer herein to a condition in which two or more elements are either the same or within some predetermined tolerance of each other. That is, these terms are meant to encompass not only “exactly” or “identically” matching the two elements but also “substantially” , “approximately” or “subjectively” matching the two or more elements, as well as providing a higher or best match among a plurality of matching possibilities.

[0350] In the present disclosure, the expression “based on” is intended to mean “based at least partly on” , that is, this expression can mean “based solely on” or “based partially on” , and so should not be interpreted in a limited manner. More particularly, the expression “based on” could also be understood as meaning “depending on” , “representative of” , “indicative of” , “associated with” or similar expressions.

[0351] In the present disclosure, the terms "system" and "network" may be used interchangeably in different embodiments of the present disclosure. "At least one" means one or more, and "a plurality of" means two or more. The term "and / or" describes an association relationship of associated objects, and indicates that three relationships may exist. For example, A and / or B may indicate the following three cases: Only A exists, both A and B exist, and only B exists, where A and B may be singular or plural. The character " / " indicates an "or" relationship between associated objects. "At least one of the following items (pieces) " or a similar expression thereof indicates any combination of these items, including a single item (piece) or any combination of a plurality of items (pieces) . For example, "at least one of A, B, or C" includes: only A; only B; only C; A and B; A and C; B and C; or A, B, and C, and "at least one of A, B, and C" may also be understood as including: only A; only B; only C; A and B; A and C; B and C; or A, B, and C. In addition, unless otherwise specified, ordinal numbers such as "first" and "second" in embodiments of the present disclosure are used to distinguish between a plurality of objects, and are not used to limit a sequence, a time sequence, priorities, or importance of the plurality of objects.

[0352] A person skilled in the art should understand that embodiments of the present disclosure may be provided as a method, an apparatus (or system) , computer-readable storage medium, or a computer program product. Therefore, the present disclosure may use a form of a hardware-only embodiment, a software-only embodiment, or an embodiment with a combination of software and hardware. Moreover, the present disclosure may use a form of a computer program product that is implemented on one or more computer-usable storage media (including but not limited to a disk memory, an optical memory, and the like) that include computer-usable program code.

[0353] The present disclosure is described with reference to the flowcharts and / or block diagrams of the method, the device (system) , and the computer program product according to the present disclosure. It should be understood that computer program instructions may be used to implement each process and / or each block in the flowcharts and / or the block diagrams and a combination of a process and / or a block in the flowcharts and / or the block diagrams. The computer program instructions may be provided for a general-purpose computer, a dedicated computer, an embedded processor, or a processor of another programmable data processing device and enable a machine to execute the instructions. When executed by any computer or the processor of a programmable data processing device, the instructions cause the apparatus to implement specific functions as described in one or more procedures in the flowcharts and / or one or more blocks in the block diagrams. The computer program instructions may alternatively be stored in a computer-readable memory that can indicate a computer or another programmable data processing device to work in a specific manner, so that the instructions stored in the computer-readable memory generate an artifact that includes an instruction apparatus. The instruction apparatus implements a specific function in one or more procedures in the flowcharts and / or one or more blocks in the block diagrams.

[0354] The computer program instructions may alternatively be loaded onto a computer or another programmable data processing device, so that a series of operations and steps are performed on the computer or the another programmable device, so that computer-implemented processing is generated. Therefore, the instructions executed on the computer or on another programmable device provide steps for implementing specific functions as described in one or more procedures in the flowcharts and / or one or more blocks in the block diagrams.

[0355] It is clear that a person skilled in the art can make various modifications and variations to the present disclosure without departing from the scope of this disclosure. This disclosure is intended to cover these modifications and variations of the present disclosure provided that they fall within the scope of protection defined by the following claims and their equivalent technologies.

Claims

1.A method for communication, the method comprising:receiving first information that indicates a first number of repetitions; andtransmitting data according to one or more second numbers of repetitions, wherein the one or more second numbers of repetitions are determined according to the first number of repetitions, and a sum of the one or more second numbers of repetitions is less than or equal to the first number of repetitions.2.The method of claim 1, wherein the transmitting data according to one or more second numbers of repetitions, comprises:transmitting the data according to at least one of the one or more second numbers of repetitions to a respective network device.3.The method of claim 1 or 2, wherein the first information comprises a configured scheduling (CS) configuration.4.The method of claim 3, wherein the CS configuration comprises a configured grant (CG) configuration.5.The method of claim 1 or 2, wherein the first information comprises a dynamic grant (DG) indication.6.The method of any one of claims 1 to 5, wherein the data comprise a physical uplink shared channel (PUSCH) .7.The method of any one of claims 1 to 6, wherein the one or more second numbers of repetitions are determined according to one or more transmission conditions between one or more network devices and an electric device (ED) , and the one or more transmission conditions comprises one or more of:one or more propagation delays between the one or more network devices and the ED;one or more Doppler shifts of the one or more network devices;one or more elevation angles from the ED to the one or more network devices; orone or more angles of arrival of one or more preset signals from the one or more network devices to the ED.8.The method of claim 7, wherein the one or more second numbers of repetitions are determined further according to the one or more transmission conditions by actions of:obtaining one or more distribution ratios according to the one or more transmission conditions; andobtaining the one or more second numbers of repetitions according to the first number of repetitions and the one or more distribution ratios.9.The method of any one of claims 1 to 8, wherein the first information further indicates a set of third numbers of repetitions, wherein each of one or more third numbers of repetitions is less than the first number of repetitions.10.The method of claim 9, wherein the one or more second numbers of repetitions are determined further according to one or more transmission conditions between one or more network devices and the ED by an action of:selecting the one or more second numbers of repetitions from at least one of the first number of repetitions or the set of third numbers of repetitions according to the one or more transmission conditions.11.The method of any one of claims 1 to 10, further comprising:transmitting second information indicating the one or more second numbers of repetitions.12.The method of any one of claims 1 to 11, further comprising:receiving one or more pieces of third information, wherein each of the one or more pieces of third information indicates a fourth number of repetitions, wherein each of one or more fourth numbers of repetitions is less than or equal to the first number of repetitions;wherein the data are transmitted further according to the one or more fourth numbers of repetitions.13.The method of any one of claims 1 to 12, further comprising:selecting one or more sets of redundancy versions (RVs) according to the one or more second numbers of repetitions.14.The method of any one of claims 1 to 13, further comprising one or more of:adjusting, according to a configuration from a network device, a state of the ED; oradjusting, according to a configuration from a network device, a DRX inactive duration of the ED.15.A method for communication, the method comprising:transmitting first information that indicates a first number of repetitions; andreceiving data, wherein the data are transmitted according to a second number of repetitions, wherein the second number of repetitions is determined according to the first number of repetitions, and the second number of repetitions is less than or equal to the first number of repetitions.16.The method of claim 15, wherein the first information comprises a CS configuration.17.The method of claim 16, wherein the CS configuration comprises a CG configuration.18.The method of claim 15, wherein the first information comprises a DG indication.19.The method of any one of claims 15 to 18, wherein the data comprise a PUSCH.20.The method of any one of claims 15 to 19, wherein the first information further indicates a set of third numbers of transmissions.21.The method of any one of claims 15 to 20, further comprising:transmitting third information indicating a fourth number of repetitions, wherein the fourth number of repetitions is less than or equal to the first number of repetitions, and the data are transmitted further according to the fourth number of repetitions.22.The method of claim 21, further comprising:obtaining the fourth number of repetitions according to a transmission condition between a network device and an electric device (ED) .23.The method of claim 22, wherein the transmission condition comprises one or more of:a propagation delay between the network device and the ED;a Doppler shift of the network device;an elevation angle from the ED to the network device; oran angle of arrival of a preset signal from the ED to the network device.24.The method of claim 21, further comprising:receiving second information indicating the second number of repetitions; andobtaining the fourth number of repetitions according to the second number of repetitions, wherein the fourth number of repetitions is larger than the second number of repetitions.25.The method of any one of claims 15 to 24, further comprising:configuring, for the ED, an ability of transmitting data according to the second number of repetitions.26.The method of any one of claims 15 to 25, further comprising:interpreting a set of RVs according to the second number of repetitions.27.The method of any one of claims 15 to 26, further comprising one or more of:configuring a state of the ED according to the second number of repetitions; orconfiguring a DRX inactive duration of the ED according to the second number of repetitions.28.The method of any one of claims 15 to 27, further comprising:releasing a set of resources for data transmission according to the second number of repetitions.29.A communication apparatus, configured to perform the method according to any one of claims 1 to 14 or 15 to 28.30.The communication apparatus of claim 29, comprising:a receiving unit configured to receive first information that indicates a first number of repetitions; anda transmitting unit configured to transmit data according to one or more second numbers of repetitions, wherein the one or more second numbers of repetitions are determined according to the first number of repetitions, and a sum of the one or more second numbers of repetitions is less than or equal to the first number of repetitions.31.The communication apparatus of claim 29, comprising:a transmitting unit configured to transmit first information that indicates a first number of repetitions; anda receiving unit configured to receive data, wherein the data are transmitted according to a second number of repetitions, wherein the second number of repetitions is determined according to the first number of repetitions, and the second number of repetitions is less than or equal to the first number of repetitions.32.The communication apparatus of claim 29, comprising:one or more processors; andan interface circuit configured to, under a control of the one or more processors, receive first information that indicates a first number of repetitions; andtransmit data according to one or more second numbers of repetitions, wherein the one or more second numbers of repetitions are determined according to the first number of repetitions, and a sum of the one or more second numbers of repetitions is less than or equal to the first number of repetitions.33.The communication apparatus of claim 29, comprising:one or more processors; andan interface circuit configured to, under a control of the one or more processors, transmit first information that indicates a first number of repetitions; andreceive data, wherein the data are transmitted according to a second number of repetitions, wherein the second number of repetitions is determined according to the first number of repetitions, and the second number of repetitions is less than or equal to the first number of repetitions.34.The communication apparatus of claim 32 or 33, wherein the interface circuit comprises one or more transceivers.35.A communication apparatus comprising:one or more processors; anda memory storing instructions which, when executed by the one or more processors, cause the apparatus to perform the method of any one of claims 1 to 14 or 15 to 28.36.A communication system comprising a first communication apparatus configured to perform the method of any one of claims1 to 14 and a second communication apparatus configured to perform the method of any one of claims 15 to 28.37.A computer-readable storage medium having instructions stored thereon which, when executed by an apparatus, cause the apparatus to perform the method of any one of claims 1 to 14 or 15 to 28.38.A computer program product storing instructions which, when executed, cause an apparatus to perform the method of any one of claims 1 to 14 or 15 to 28.