Data transmission

By optimizing TBS determination and resource mapping across multiple frequency bands or carriers, the method addresses inefficiencies in carrier aggregation, enhancing communication efficiency and throughput.

WO2026157492A1PCT designated stage Publication Date: 2026-07-30LENOVO (BEIJING) LTD
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
LENOVO (BEIJING) LTD
Filing Date
2025-11-21
Publication Date
2026-07-30

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in efficiently managing data transmission across multiple frequency bands or carriers, particularly in carrier aggregation scenarios, where issues arise in determining transport block size (TBS) and resource allocation, leading to inefficiencies in throughput enhancement.

Method used

The method involves receiving a control signal for scheduling data transmission across multiple frequency bands or carriers, determining TBS based on partial resources, and mapping data to virtual resource blocks (VRBs) using specific ordering and interleaving strategies, such as frequency-first and time-second mapping, to optimize data transmission.

Benefits of technology

This approach enhances communication efficiency by improving TBS determination and resource allocation across multiple carriers, thereby increasing throughput and reducing overhead in carrier aggregation scenarios.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025136909_30072026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025136909_30072026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure relate to data transmission. In an aspect, a user equipment (UE) receives, from a base station, a control signal for scheduling a data transmission in multiple frequency bands or multiple frequency carriers. Then the UE determines a transport block size (TBS) of the data based on multiple partial TBSs or multiple partial resources of the multiple frequency bands or multiple frequency carriers.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

DATA TRANSMISSIONTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates to wireless communications, and more specifically to data transmission, targeting for carrier aggregation scenarios.BACKGROUND

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

[0003] With the development of the communication, regarding the data transmission for throughput enhancement, e.g., physical downlink shared channel (PDSCH) , in multiple frequency bands or multiple frequency carriers, there are still some issues to be addressed.SUMMARY

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

[0005] Some implementations of the method and apparatuses described herein include, receiving, from a base station, a control signal for scheduling a data transmission in multiple frequency bands or multiple frequency carriers; and determining a transport block size (TBS) of the data based on multiple partial TBSs or multiple partial resources of the multiple frequency bands or multiple frequency carriers.

[0006] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include determining a partial TBS of the multiple partial TBSs or a partial resource of the multiple partial resources based on at least one of following of a frequency band among the multiple frequency bands or a frequency carrier among the multiple frequency carriers: a number of physical resources, a modulation type, a code rate and a layer number.

[0007] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include determining the TBS of the data by: determining the TBS based on a summation of the multiple partial resources of the multiple frequency bands or multiple frequency carriers.

[0008] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include determining the TBS of the data by: determining unquantized information bits of the TBS based on a summation of unquantized information bits of the multiple partial TBSs of the multiple frequency bands or multiple frequency carriers; or determining quantized information bits of the TBS based on a summation of quantized information bits of the multiple partial TBSs of the multiple frequency bands or multiple frequency carriers.

[0009] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include mapping the data to virtual resource blocks (VRBs) of the multiple frequency bands or multiple frequency carriers in an order of frequency first and time second.

[0010] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include mapping the data to VRBs of the multiple frequency bands or multiple frequency carriers in an order of frequency first, time second, frequency band or frequency carrier third.

[0011] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include mapping the data from VRBs to physical resource blocks (PRBs) based on a mapping comprising one the following: full interleaving mapping among the multiple frequency bands or among the multiple frequency carriers; partial interleaving mapping within a sub-band of the multiple frequency bands or a subset of frequency carriers of the multiple frequency carriers; or non-interleaving mapping among the multiple frequency bands or the multiple frequency carriers.

[0012] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the VRBs may be concatenated among the multiple frequency bands or multiple frequency carriers based on a frequency band or frequency carrier order.

[0013] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the frequency band or frequency carrier order may be based on at least one of the following: an ascending order of frequency band index or frequency carrier index; a descending order of frequency band index or frequency carrier index; an ascending order of frequency; a descending order of frequency; a predefined order; or a preconfigured order.

[0014] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the control signal may comprise an offset index of modulation and coding scheme (MCS) index to a reference MCS index for at least one of the multiple frequency bands or multiple frequency carriers, wherein the reference MCS index is preconfigured or determined as an MCS index for one of the multiple frequency bands or the multiple frequency carriers.

[0015] Some implementations of the method and apparatuses described herein include, transmitting, to a UE, a control signal for scheduling a data transmission in multiple frequency bands or multiple frequency carriers; and determining a TBS of the data based on multiple partial TBSs or multiple partial resources of the multiple frequency bands or multiple frequency carriers.

[0016] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include determining a partial TBS of the multiple partial TBSs or a partial resource of the multiple partial resources based on at least one of following of a frequency band among the multiple frequency bands or a frequency carrier among the multiple frequency carriers: a number of physical resources, a modulation type, a code rate and a layer number.

[0017] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include determining the TBS of the data by: determining the TBS based on a summation of the multiple partial resources of the multiple frequency bands or multiple frequency carriers.

[0018] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include determining the TBS of the data by: determining unquantized information bits of the TBS based on a summation of unquantized information bits of the multiple partial TBSs of the multiple frequency bands or multiple frequency carriers; or determining quantized information bits of the TBS based on a summation of quantized information bits of the multiple partial TBSs of the multiple frequency bands or multiple frequency carriers.

[0019] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include mapping the data to VRBs of the multiple frequency bands or multiple frequency carriers in an order of frequency first and time second.

[0020] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include mapping the data to VRBs of the multiple frequency bands or multiple frequency carriers in an order of frequency first, time second, frequency band or frequency carrier third.

[0021] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include mapping the data from VRBs to PRBs based on a mapping comprising one the following: full interleaving mapping among the multiple frequency bands or among the multiple frequency carriers; partial interleaving mapping within a sub-band of the multiple frequency bands or a subset of frequency carriers of the multiple frequency carriers; or non-interleaving mapping among the multiple frequency bands or the multiple frequency carriers.

[0022] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the VRBs may be concatenated among the multiple frequency bands or multiple frequency carriers based on a frequency band or frequency carrier order.

[0023] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the frequency band or frequency carrier order may be based on at least one of the following: an ascending order of frequency band index or frequency carrier index; a descending order of frequency band index or frequency carrier index; an ascending order of frequency; a descending order of frequency; a predefined order; or a preconfigured order.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0024] FIG. 1A illustrates an example of a wireless communications system that supports data transmission in accordance with aspects of the present disclosure.

[0025] FIG. 1B illustrates an example of multi-carrier operation in Rel. 18 multi-carrier (MC) enhancement.

[0026] FIG. 1C illustrates an example of multi-carrier operation in Rel. 19 MC enhancement.

[0027] FIG. 1D illustrates an example of REs allocated for the PDSCH in PRBs.

[0028] FIG. 1E illustrates Table 5.1.3.2-1 indicating the quantized number of resource elements (REs) allocated for PDSCH within a PRB.

[0029] FIG. 1F illustrates an example of a mapping order from PRBs to VRBs.

[0030] FIG. 1G illustrates an example of non-interleaving mapping from VRBs to PRBs.

[0031] FIG. 1H illustrates an example of interleaving mapping from VRBs to PRBs.

[0032] FIG. 1I illustrates an example of 5G NR CA structure associated with aspects of the present disclosure.

[0033] FIG. 1J illustrates an example of potential 6G CA structure associated with aspects of the present disclosure.

[0034] FIG. 1K illustrates an example of a single transport block (TB) across multiple carriers associated with aspects of the present disclosure.

[0035] FIG. 2 illustrates an example signaling chart illustrating an example process that supports data transmission in accordance with aspects of the present disclosure.

[0036] FIG. 3 illustrates an example of REs allocated for the PDSCH in PRBs in accordance with aspects of the present disclosure.

[0037] FIG. 4 illustrates an example of a mapping order in accordance with aspects of the present disclosure.

[0038] FIG. 5 illustrates another example of a mapping order in accordance with aspects of the present disclosure.

[0039] FIG. 6 illustrates yet another example of a mapping order in accordance with aspects of the present disclosure.

[0040] FIG. 7 illustrates an example of full interleavingmapping from VRBs to PRBs in accordance with aspects of the present disclosure.

[0041] FIG. 8 illustrates an example of partial interleaving mapping from VRBs to PRBs in accordance with aspects of the present disclosure.

[0042] FIG. 9 illustrates another example of partial interleavingmapping from VRBs to PRBs among multiple PRBs in accordance with aspects of the present disclosure.

[0043] FIG. 10 illustrate illustrates an example of a device that supports data transmission in accordance with aspects of the present disclosure.

[0044] FIG. 11 illustrate illustrates an example of a processor that supports data transmission in accordance with aspects of the present disclosure.

[0045] FIG. 12 illustrates a flowchart of a method that supports data transmission in accordance with aspects of the present disclosure.

[0046] FIG. 13 illustrates a flowchart of a method that supports data transmission in accordance with aspects of the present disclosure.

[0047] Throughout the drawings, the same or similar reference numerals represent the same or similar elements.DETAILED DESCRIPTION

[0048] Principles of the present disclosure will now be described with reference to some embodiments. It is to be understood that these embodiments are described only for the purpose of illustration and help those skilled in the art to understand and implement the present disclosure, without suggesting any limitation as to the scope of the disclosure. The disclosure described herein may be implemented in various manners other than the ones described below.

[0049] In the following description and claims, unless defined otherwise, all technical and scientific terms used herein have the same meaning as commonly understood by one of ordinary skills in the art to which this disclosure belongs.

[0050] References in the present disclosure to “one embodiment, ” “an example embodiment, ” “an embodiment, ” “some embodiments, ” and the like indicate that the embodiment (s) described may include a particular feature, structure, or characteristic, but it is not necessary that every embodiment includes the particular feature, structure, or characteristic. Moreover, such phrases do not necessarily refer to the same embodiment (s) . Further, when a particular feature, structure, or characteristic is described in connection with an embodiment, it is submitted that it is within the knowledge of one skilled in the art to affect such feature, structure, or characteristic in connection with other embodiments whether or not explicitly described.

[0051] It shall be understood that although the terms “first” and “second” or the like may be used herein to describe various elements, these elements should not be limited by these terms. These terms are only used to distinguish one element from another element. For example, a first element could also be termed as a second element, and similarly, a second element could also be termed as a first element, without departing from the scope of embodiments. As used herein, the term “and / or” includes any and all combinations of one or more of the listed terms.

[0052] The terminology used herein is for the purpose of describing particular embodiments only and is not intended to be limiting of example embodiments. As used herein, the singular forms “a” , “an” and “the” are intended to include the plural forms as well, unless the context clearly indicates otherwise. It will be further understood that the terms “comprises” , “comprising” , “has” , “having” , “includes” and / or “including” , when used herein, specify the presence of stated features, elements, and / or components etc., but do not preclude the presence or addition of one or more other features, elements, components and / or combinations thereof.

[0053] As used herein, the term “communication network” refers to a network following any suitable communication standards, such as, 5G new radio (NR) , Long Term Evolution (LTE) , LTE-Advanced (LTE-A) , Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) , High-Speed Packet Access (HSPA) , Narrow Band Internet of Things (NB-IoT) , and so on. Further, the communications between a user equipment and a network device in the communication network may be performed according to any suitable generation communication protocols, including but not limited to, the first generation (1G) , the second generation (2G) , 2.5G, 2.75G, the third generation (3G) , the fourth generation (4G) , 4.5G, the fifth generation (5G) communication protocols, and / or any other protocols either currently known or to be developed in the future. Embodiments of the present disclosure may be applied in various communication systems. Given the rapid development in communications, there will also be future type communication technologies and systems in which the present disclosure may be embodied. It should not be seen as limiting the scope of the present disclosure to only the aforementioned systems.

[0054] As used herein, the term “network device” generally refers to a node in a communication network via which a user equipment can access the communication network and receive services therefrom. The network device may refer to a base station (BS) or an access point (AP) , for example, a node B (NodeB or NB) , a radio access network (RAN) node, an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , a NR NB (also referred to as a gNB) , a Remote Radio Unit (RRU) , a radio header (RH) , an infrastructure device for a V2X (vehicle-to-everything) communication, a transmission and reception point (TRP) , a reception point (RP) , a remote radio head (RRH) , a relay, an integrated access and backhaul (IAB) node, a low power node such as a femto a base station (BS) , a pico BS, and so forth, depending on the applied terminology and technology. The network device may further refer to a network function (NF) in the core network, for example, a SMF, an AMF, a PCF, a UPF or devices with same function in future network architectures, and so forth.

[0055] As used herein, the term “UE” generally refers to any end device that may be capable of wireless communications. By way of example rather than a limitation, a user equipment may also be referred to as a communication device, a terminal device, an end user device, a subscriber station (SS) , an unmanned aerial vehicle (UAV) , a portable subscriber station, a mobile station (MS) , or an access terminal (AT) . The user equipment may include, but is not limited to, a mobile phone, a cellular phone, a smart phone, a voice over IP (VoIP) phone, a wireless local loop phone, a tablet, a wearable user equipment, a personal digital assistant (PDA) , a portable computer, a desktop computer, an image capture user equipment such as a digital camera, a gaming user equipment, a music storage and playback appliance, a vehicle-mounted wireless user equipment, a wireless endpoint, a mobile station, laptop-embedded equipment (LEE) , laptop-mounted equipment (LME) , a USB dongle, a smart device, wireless customer-premises equipment (CPE) , an Internet of Things (loT) device, a watch or other wearable, a head-mounted display (HMD) , a vehicle, a drone, a medical device (for example, a remote surgery device) , an industrial device (for example, a robot and / or other wireless devices operating in an industrial and / or an automated processing chain contexts) , a consumer electronics device, a device operating on commercial and / or industrial wireless networks, and the like. In the following description, the terms: “user equipment, ” “communication device, ” “terminal, ” “user equipment” and “UE, ” may be used interchangeably.

[0056] FIG. 1A illustrates an example of a wireless communications system 100A that supports data transmission in accordance with aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100A may include one or more network entities 102 (also referred to as network equipment) , one or more UEs 104, a core network 106, and a packet data network 108. The wireless communications system 100A may support various radio access technologies. In some implementations, the wireless communications system 100A may be a 4G network, such as an LTE network or an LTE-Advanced (LTE-A) network. In some other implementations, the wireless communications system 100A may be a 5G network, such as an NR network. In other implementations, the wireless communications system 100A may be a combination of a 4G network and a 5G network, or other suitable radio access technology including Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20. The wireless communications system 100A may support radio access technologies beyond 5G. Additionally, the wireless communications system 100A may support technologies, such as time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , or code division multiple access (CDMA) , etc.

[0057] The one or more network entities 102 may be dispersed throughout a geographic region to form the wireless communications system 100A. One or more of the network entities 102 described herein may be or include or may be referred to as a network node, a base station, a network element, a radio access network (RAN) , a base transceiver station, an access point, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , or other suitable terminology. A network entity 102 and a UE 104 may communicate via a communication link 110, which may be a wireless or wired connection. For example, a network entity 102 and a UE 104 may perform wireless communication (e.g., receive signaling, transmit signaling) over a Uu interface.

[0058] A network entity 102 may provide a geographic coverage area 112 for which the network entity 102 may support services (e.g., voice, video, packet data, messaging, broadcast, etc. ) for one or more UEs 104 within the geographic coverage area 112. For example, a network entity 102 and a UE 104 may support wireless communication of signals related to services (e.g., voice, video, packet data, messaging, broadcast, etc. ) according to one or multiple radio access technologies. In some implementations, a network entity 102 may be moveable, for example, a satellite associated with a non-terrestrial network. In some implementations, different geographic coverage areas 112 associated with the same or different radio access technologies may overlap, but the different geographic coverage areas 112 may be associated with different network entities 102. Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0059] The one or more UEs 104 may be dispersed throughout a geographic region of the wireless communications system 100A. A UE 104 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a remote unit, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology. In some implementations, the UE 104 may be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. Additionally, or alternatively, the UE 104 may be referred to as an Internet-of-Things (IoT) device, an Internet-of-Everything (IoE) device, or machine-type communication (MTC) device, among other examples. In some implementations, a UE 104 may be stationary in the wireless communications system 100A. In some other implementations, a UE 104 may be mobile in the wireless communications system 100A.

[0060] The one or more UEs 104 may be devices in different forms or having different capabilities. Some examples of UEs 104 are illustrated in FIG. 1A. A UE 104 may be capable of communicating with various types of devices, such as the network entities 102, other UEs 104, or network equipment (e.g., the core network 106, the packet data network 108, a relay device, an integrated access and backhaul (IAB) node, or another network equipment) , as shown in FIG. 1A. Additionally, or alternatively, a UE 104 may support communication with other network entities 102 or UEs 104, which may act as relays in the wireless communications system 100A.

[0061] A UE 104 may also be able to support wireless communication directly with other UEs 104 over a communication link 114. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a device-to-device (D2D) communication link. In some implementations, such as vehicle-to-vehicle (V2V) deployments, vehicle-to-everything (V2X) deployments, or cellular-V2X deployments, the communication link 114 may be referred to as a sidelink. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a PC5 interface.

[0062] A network entity 102 may support communications with the core network 106, or with another network entity 102, or both. For example, a network entity 102 may interface with the core network 106 through one or more backhaul links 116 (e.g., via an S1, N2, N6, or another network interface) . The network entities 102 may communicate with each other over the backhaul links 116 (e.g., via an X2, Xn, or another network interface) . In some implementations, the network entities 102 may communicate with each other directly (e.g., between the network entities 102) . In some other implementations, the network entities 102 may communicate with each other or indirectly (e.g., via the core network 106) . In some implementations, one or more network entities 102 may include subcomponents, such as an access network entity, which may be an example of an access node controller (ANC) . An ANC may communicate with the one or more UEs 104 through one or more other access network transmission entities, which may be referred to as a radio heads, smart radio heads, or transmission-reception points (TRPs) .

[0063] In some implementations, a network entity 102 may be configured in a disaggregated architecture, which may be configured to utilize a protocol stack physically or logically distributed among two or more network entities 102, such as an integrated access backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 102 may include one or more of a central unit (CU) , a distributed unit (DU) , a radio unit (RU) , a RAN Intelligent Controller (RIC) (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) system, or any combination thereof.

[0064] An RU may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 102 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 102 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some implementations, one or more network entities 102 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0065] Split of functionality between a CU, a DU, and an RU may be flexible and may support different functionalities depending upon which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, radio frequency functions, and any combinations thereof) are performed at a CU, a DU, or an RU. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU and a DU such that the CU may support one or more layers of the protocol stack and the DU may support one or more different layers of the protocol stack. In some implementations, the CU may host upper protocol layer (e.g., a layer 3 (L3) , a layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) , service data adaption protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU may be connected to one or more DUs or RUs, and the one or more DUs or RUs may host lower protocol layers, such as a layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or an L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160.

[0066] Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU and an RU such that the DU may support one or more layers of the protocol stack and the RU may support one or more different layers of the protocol stack. The DU may support one or multiple different cells (e.g., via one or more RUs) . In some implementations, a functional split between a CU and a DU, or between a DU and an RU may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU, a DU, or an RU, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU, the DU, or the RU) .

[0067] A CU may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU may be connected to one or more DUs via a midhaul communication link (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU may be connected to one or more RUs via a fronthaul communication link (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some implementations, a midhaul communication link or a fronthaul communication link may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities 102 that are in communication via such communication links.

[0068] The core network 106 may support user authentication, access authorization, tracking, connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 106 may be an evolved packet core (EPC) , or a 5G core (5GC) , which may include a control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management functions (AMF) ) and a user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . In some implementations, the control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions, such as mobility, authentication, and bearer management (e.g., data bearers, signal bearers, etc. ) for the one or more UEs 104 served by the one or more network entities 102 associated with the core network 106.

[0069] The core network 106 may communicate with the packet data network 108 over one or more backhaul links 116 (e.g., via an S1, N2, N2, or another network interface) . The packet data network 108 may include an application server 118. In some implementations, one or more UEs 104 may communicate with the application server 118. A UE 104 may establish a session (e.g., a protocol data unit (PDU) session, or the like) with the core network 106 via a network entity 102. The core network 106 may route traffic (e.g., control information, data, and the like) between the UE 104 and the application server 118 using the established session (e.g., the established PDU session) . The PDU session may be an example of a logical connection between the UE 104 and the core network 106 (e.g., one or more network functions of the core network 106) .

[0070] In the wireless communications system 100A, the network entities 102 and the UEs 104 may use resources of the wireless communications system 100A (e.g., time resources (e.g., symbols, slots, subframes, frames, or the like) or frequency resources (e.g., subcarriers, carriers) ) to perform various operations (e.g., wireless communications) . In some implementations, the network entities 102 and the UEs 104 may support different resource structures. For example, the network entities 102 and the UEs 104 may support different frame structures. In some implementations, such as in 4G, the network entities 102 and the UEs 104 may support a single frame structure. In some other implementations, such as in 5G and among other suitable radio access technologies, the network entities 102 and the UEs 104 may support various frame structures (i.e., multiple frame structures) . The network entities 102 and the UEs 104 may support various frame structures based on one or more numerologies.

[0071] One or more numerologies may be supported in the wireless communications system 100A, and a numerology may include a subcarrier spacing and a cyclic prefix. A first numerology (e.g., μ=0) may be associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) and a normal cyclic prefix. In some implementations, the first numerology (e.g., μ=0) associated with the first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may utilize one slot per subframe. A second numerology (e.g., μ=1) may be associated with a second subcarrier spacing (e.g., 30 kHz) and a normal cyclic prefix. A third numerology (e.g., μ=2) may be associated with a third subcarrier spacing (e.g., 60 kHz) and a normal cyclic prefix or an extended cyclic prefix. A fourth numerology (e.g., μ=3) may be associated with a fourth subcarrier spacing (e.g., 120 kHz) and a normal cyclic prefix. A fifth numerology (e.g., μ=4) may be associated with a fifth subcarrier spacing (e.g., 240 kHz) and a normal cyclic prefix.

[0072] A time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to frames (also referred to as radio frames) . Each frame may have a duration, for example, a 10 millisecond (ms) duration. In some implementations, each frame may include multiple subframes. For example, each frame may include 10 subframes, and each subframe may have a duration, for example, a 1 ms duration. In some implementations, each frame may have the same duration. In some implementations, each subframe of a frame may have the same duration.

[0073] Additionally or alternatively, a time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to slots. For example, a subframe may include a number (e.g., quantity) of slots. The number of slots in each subframe may also depend on the one or more numerologies supported in the wireless communications system 100A. For instance, the first, second, third, fourth, and fifth numerologies (i.e., μ=0, μ=1, μ=2, μ=3, μ=4) associated with respective subcarrier spacings of 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz, and 240 kHz may utilize a single slot per subframe, two slots per subframe, four slots per subframe, eight slots per subframe, and 16 slots per subframe, respectively. Each slot may include a number (e.g., quantity) of symbols (e.g., OFDM symbols) . In some implementations, the number (e.g., quantity) of slots for a subframe may depend on a numerology. For a normal cyclic prefix, a slot may include 14 symbols. For an extended cyclic prefix (e.g., applicable for 60 kHz subcarrier spacing) , a slot may include 12 symbols. The relationship between the number of symbols per slot, the number of slots per subframe, and the number of slots per frame for a normal cyclic prefix and an extended cyclic prefix may depend on a numerology. It should be understood that reference to a first numerology (e.g., μ=0) associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may be used interchangeably between subframes and slots.

[0074] In the wireless communications system 100A, an electromagnetic (EM) spectrum may be split, based on frequency or wavelength, into various classes, frequency bands, frequency channels, etc. By way of example, the wireless communications system 100A may support one or multiple operating frequency bands, such as frequency range designations FR1 (410 MHz –7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz –24.25 GHz) , FR4 (52.6 GHz –114.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz –71 GHz) , and FR5 (114.25 GHz –300 GHz) . In some implementations, the network entities 102 and the UEs 104 may perform wireless communications over one or more of the operating frequency bands. In some implementations, FR1 may be used by the network entities 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for cellular communications traffic (e.g., control information, data) . In some implementations, FR2 may be used by the network entities 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for short-range, high data rate capabilities.

[0075] FR1 may be associated with one or multiple numerologies (e.g., at least three numerologies) . For example, FR1 may be associated with a first numerology (e.g., μ=0) , which includes 15 kHz subcarrier spacing; a second numerology (e.g., μ=1) , which includes 30 kHz subcarrier spacing; and a third numerology (e.g., μ=2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing. FR2 may be associated with one or multiple numerologies (e.g., at least 2 numerologies) . For example, FR2 may be associated with a third numerology (e.g., μ=2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing; and a fourth numerology (e.g., μ=3) , which includes 120 kHz subcarrier spacing.

[0076] A new study item is approved for 6G. Regarding physical layer structure for 6G radio access technology (6GR) , 5G new radio (NR) waveforms (OFDM-based) and modulation are to be considered for the 6GR and is also the benchmark for other potential proposals. The 6G frame structure is designed to be compatibility with 5G NR, to allow for efficient 5G-6G multi-RAT spectrum sharing (MRSS) . Channel coding, using low density parity check (LDPC) and Polar code as baseline, considers applicable extensions to satisfy 6G requirements and characteristics with acceptable performance / complexity trade-off. Channel bandwidth (at least minimum and maximum) , numerology, avoids multiple numerologies for the same band / sub-range (e.g., enabling synergies among frequency bands in the ~7GHz range) . The new study item further involves physical layer control, data scheduling and a hybrid automatic repeat request (HARQ) operation and a multiple-input multiple output (MIMO) operation.

[0077] The multi-carrier (MC) operation is very important for 5G networks by aggregating various spectrum resources for providing high data rate and low latency communication.

[0078] In Rel. 18 MC enhancement, the same subcarrier spacing (SCS) or carrier type (licensed / unlicensed, FR1 / FR2 / FR2-2) among co-scheduled cells, and single PDSCH / PUSCH scheduled per scheduled cell were supported. As shown in FIG. 1B, CC#0-CC#4 may be configured with the same SCS / carrier type, and PDSCH can be scheduled with single DCI in different CC (e.g., CC#0-CC#4) .

[0079] In Rel. 19 MC enhancement, same or different SCS / carrier types among co-scheduled cells and one or more PDSCH / PUSCH scheduled per scheduled cell were specified. As shown in FIG. 1C, CC#0-CC#4 may be configured with the same SCS / carrier type or different SCSs / carrier types.

[0080] Single-cell multi-PUSCH / PDSCH scheduling and multi-cell multi-PUSCH / PDSCH scheduling on the same or different cells within a same PUCCH group are not expected to be configured to UE simultaneously. Transmission in each carriers are independent (e.g., some information of the TB in each carriers with independent scheduling) .

[0081] The following fields may be indicated for each carrier / cell: frequency domain resource assignment, time domain resource assignment, modulation and coding scheme, new data indicator, redundancy version and HARQ process number.

[0082] In NR, the TBS determination process is described as a sequence of algorithm as summarized in the following steps A-C.

[0083] Step A: Calculate NRE (RE number in PRB among allocated physical resource in time domain, and multiplexed with the number of PRB allocated in frequency domain) . A UE first determines the number of REs allocated for PDSCH within a PRB (N′RE) by:

[0084] where is the number of subcarriers in a PRB,  is the number of symbols of the PDSCH allocation within the slot,  is the number of REs for DM-RS per PRB in the scheduled duration including the overhead of the DM-RS CDM groups without data.  is the overhead configured by higher layer parameter.

[0085] A UE determines the total number of REs allocated for PDSCH (NRE) by NRE=min (156, N′RE) ·nPRB, where nPRB is the total number of allocated PRBs for the UE.

[0086] For example, as shown in FIG. 1D,  is equal to 4,  is equal to 4, then N′RE is equal to 52.

[0087] Step B: Calculate Ninfo (determined by the code rate, modulation and layer number) .

[0088] Unquantized intermediate variable (i.e., Ninfo) is obtained by: Ninfo=NRE·R·Qm·υ     (2)

[0089] where R is the code rate, Qm is the modulation type, υ is the layer number.

[0090] Step C: Determine the TBS (quantized to proper TBS)

[0091] When Ninfo≤3824, TBS is determined based on quantized intermediate number of information bits by:

[0092] Table 5.1.3.2-1 in FIG. 1E is used to find the closest TBS that is not less than N′info.

[0093] Regarding NR PDSCH resource mapping, the UE may, for each of the antenna ports used for transmission of the physical channel, assume the block of complex-valued conform to the downlink power allocation and are mapped in sequence to resource elements (k′, l) p, μ in the VRBs assigned for transmission. k′is the subcarrier index, l is the symbol index, p is the antenna port index, and μ is numerology.

[0094] The mapping to VRBs is in an order of frequency first and time second as shown in FIG. 1F. The mapping to resource elements (k′, l) p, μ allocated for PDSCH may be in increasing order of first the index k′over the assigned VRBs, where k′= 0 is the first subcarrier in the lowest-numbered virtual resource block assigned for transmission, and then the index l.

[0095] For the mapping from VRBs to PRBs, the UE may assume the VRBs are mapped to PRBs according to the indicated mapping scheme, non-interleavingmapping as shown in FIG. 1G or interleavingmapping as shown in FIG. 1H.

[0096] In current NR networks, carrier aggregation (CA) is the primary technology for expanding bandwidth by aggregating multiple contiguous or non-contiguous carriers (Component Carriers, CCs) to achieve higher data rates. As shown in FIG. 1I, non-contiguous carriers 1-5 are aggregated.

[0097] Each CC operates as an independent cell with its own per-cell configurations, including frame structure, reference signals, and control channels, which collectively introduce significant configuration overhead.

[0098] Due to the limited bandwidth of operators’spectrums and spectrum re-farming, more and more fragmented spectrum resources with narrow bandwidth will be allocated to 6G system in the future.

[0099] To use these fragmented spectrum with narrow bandwidth more efficiently, single cell over multiple carrier (SCMC) can be studied in 6G, where non-contiguous spectrum can be aggregated together and regarded as one serving cell for transmission and reception..

[0100] Optionally, the UE may be only configured with carriers or BWPs or other terms indicating a frequency band (range) , and it may not be associated with the concept of BWP and carrier simultaneously.

[0101] The consideration of PDSCH in carrier aggregation starts with intra-band spectrum aggregation, where one TB (e.g., PDSCH) is transmitted across multiple scattered spectrums. For example, in FIG. 1K, a PDSCH is transmitted across CC#1-CC#4. This leads to the questions of whether to support different symbol numbers among carriers and whether to support different MCS / layer numbers among carriers.

[0102] Compared with the legacy multiple TBs for multiple carriers, a single TB across / scheduled in multiple carriers saves overhead in coding rate (e.g., additional cyclic redundancy check, CRC) , improves coding / decoding performance, and facilitates HARQ feedback. The BWP-based operation is also considered to support different UE bandwidth capabilities. Furthermore, as the fragmented spectrum comprises a small number of PRBs, studying physical resources spanning multiple carriers or even multiple bands can enhance PDSCH capacity / throughput and resource efficiency.

[0103] In view of above, how to configure / indicate the scheduling information in DCI for single TB transmission among multiple carriers and how to determine the TBS for single TB transmission among multiple carriers are to be solved. In addition, how to perform the PDSCH resource mapping for single TB transmission among multiple carriers is to be solved.

[0104] In view of the above discussions, some embodiments of the present disclosure provide a solution for data transmission. In one aspect of the solution of the present disclosure, a UE receives, from a base station, a control signal for scheduling a data transmission in multiple frequency bands or multiple frequency carriers. Then the UE determines a TBS of the data based on multiple partial TBSs or multiple partial resources of the multiple frequency bands or multiple frequency carriers. In this way, the UE may determine the TBS for single data transmission in multiple frequency bands or multiple frequency carriers. Thus the efficiency for the communications is improved. Principles and implementations of embodiments of the present disclosure will be described in detail below with reference to FIGS. 2-13.

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

[0106] In the process 200, the BS 202 transmits 210, to the UE 201, a control signal 215 for scheduling a data transmission in multiple frequency bands or multiple frequency carriers. Correspondingly, the UE 201 receives 220 the control signal 215 for scheduling a data transmission in multiple frequency bands or multiple frequency carriers.

[0107] The control signal may comprises downlink control information (DCI) . The data transmission may comprise the PDSCH or physical uplink shared channel (PUSCH) . The frequency band may also be referred to as bandwidth part (BWP) hereinafter.

[0108] For example, the UE 201 may receive a DCI scheduling a data (PDSCH or PUSCH) transmission and the data is mapped to physical resources from 2 BWPs or from 2 carriers.

[0109] The channel condition of the multiple frequency bands or multiple frequency carriers may be the same or similar for intra-band aggregation. Then some of the indicated parameters adopt in one frequency band or frequency carrier (as a reference indication) may be directly adopt to that of other frequency bands or frequency carriers (e.g., common to all BWPs / carriers) or with an offset indication to the reference indication.

[0110] In some embodiments, the control signal may comprise an offset index of MCS index to a reference MCS index for at least one of the multiple frequency bands or multiple frequency carriers. The reference MCS index may be preconfigured or predefined (e.g., lowest carrier index) or determined as an MCS index for one of the multiple frequency bands or the multiple frequency carriers. For example, the reference MCS index can be MCS index for carrier 0, and the MCS index for other carriers can be determined by MCS index offsets and the reference MCS index.

[0111] For example, the control signal may indicate the MCS index for BWP / carrier 0 and the MCS offset for BWP / carrier1. Further, the MCS index for BWP / carrier 0 may be encoded using 5 bits, and the MCS offset for BWP / carrier1 may be encoded using 2 bits, and the MCS index for BWP / carrier 1 is determined by the reference MCS index (e.g., MCS index in BWP / carrier 0) and the MCS offset for BWP / carrier 1, thereby reducing the overhead of the control signal.

[0112] Continue to refer to FIG. 2, the BS 202 determines 225 a TBS of the data based on multiple partial TBSs or multiple partial resources of the multiple frequency bands or multiple frequency carriers.

[0113] In some embodiments, in order to determine the TBS of the data, the BS 202 may further determine a partial TBS of the multiple partial TBSs or a partial resource of the multiple partial resources based on at least one of following of a frequency band among the multiple frequency bands or a frequency carrier among the multiple frequency carriers: a number of physical resources, a modulation type, a code rate and a layer number.

[0114] In other words, the TBS of the data may be determined by the sum of partial TBS or partial resource from each BWP or each carrier. The partial TBS or partial resource is determined by at least one of the physical resources, modulation type, code rate and layer number for each BWP or each carrier.

[0115] For each BWP and carrier, the TBS may also be determined by steps A-C. The detail TBS calculation is determined by the physical resource (time domain resource including demodulation reference signal, DMRS) , the modulation type, the code rate and the layer number common or not for each BWP or each carrier.

[0116] In step A, the BS 202 determines the partial resource. The BS 202 may first determine the number of REs allocated for the PDSCH within a PRB (N′RE) and further determine the total number of REs allocated for the PDSCH (NRE, cc) .

[0117] In step B, the BS 202 determines the partial TBS A. The BS 202 may determine the TBS of unquantized information bits (Ninfo) using, for example, formula (2) .

[0118] In step C, the BS 202 determines the partial TBS B. The BS 202 may determine the TBS of quantized information bits using, for example, formula (3) .

[0119] For determining the TBS of the data, the BS 202 may sum the results obtained from one of steps A-C.

[0120] In the first example, in order to determine the TBS of the data, the BS 202 may determine the TBS of the data based on a summation of the multiple partial resources of the multiple frequency bands or multiple frequency carriers.

[0121] In other words, after the step A, the BS 202 may determine the resource (NRE, all CC) from all BWPs or carriers calculated with sum of each partial resource (NRE, cc) from each BWP or each carrier, then the NRE, all CC is used for following TBS determination.

[0122] For instance, as shown in FIG. 3, the PDSCH is transmitted across carriers 1 and 2. The BS 202 may first calculate the resource number in carrier 1 based on formula (1) as below: NRE, 1= (12x4-4) x1=44

[0123] The BS 202 may second calculate the resource number in carrier 2 based on formula (1) as below: NRE, 2= (12x5-4) x2=112

[0124] The BS 202 may then calculate the total resource number from carriers 1 and 2 as below: NRE, all CC=44+112=156

[0125] For the first example, it is assumed that the modulation type, the code rate, the layer number from each BWP or each carrier are the same / common.

[0126] In addition, if the time domain resource (including the DMRS) is the same, the resource from all BWP or carriers can be simplified as the number of REs allocated for the PDSCH within a PRB multiplexed with the PRB numbers in frequency domain from all BWP or carriers.

[0127] For example, if the number of symbols in carriers 1 and 2 of FIG. 3 is 4, the total resource number from carriers 1 and 2 may be determined as below: NRE, all CC= (12x4-4) x3=132

[0128] In the second example, in order to determine the TBS of the data, the BS 202 may determine unquantized information bits of the TBS based on a summation of unquantized information bits of the multiple partial TBSs of the multiple frequency bands or multiple frequency carriers.

[0129] In other words, after the step B, the BS 202 may determine the TBS (Ninfo, all CC) of unquantized information bits from all BWP or carriers based on sum of partial TBS (Ninfo, cc) of unquantized information bits, and further determined the TBS of quantized number of information bits based on above TBS of the unquantized information bits using, e.g., formula (3) .

[0130] For the second example, it is assumed that the modulation type, the code rate, the layer number may be separately configured for each BWP or each carrier in corresponding DCI.

[0131] For instance, in carrier 1, NRE, 1 is 100, the modulation type is quadrature phase shift keying (QPSK) , the code rate is 1 / 2, and the layer number is 1, which are indicated in DCI. In carrier 2, NRE, 2 is 200, the modulation type is 16 quadrature amplitude modulation (16QAM) , the code rate is 3 / 4, and the layer number is 1, which are also indicated in DCI.

[0132] The unquantized information bits of carrier 1 is determined by: Ninfo, 1=100x2x1 / 2x1=100

[0133] The unquantized information bits of carrier 2 is determined by: Ninfo, 2=200x4x3 / 4x1=600

[0134] The unquantized information bits of carriers 1 and 2 is determined by: Ninfo=Ninfo, 1+Ninfo, 2=700

[0135] In the third example, in order to determine the TBS of the data, the BS 202 may determine quantized information bits of the TBS based on a summation of quantized information bits of the multiple partial TBSs of the multiple frequency bands or multiple frequency carriers.

[0136] In other words, after the step C, the BS 202 may determine the TBS of quantized information bits based on sum of partial TBS of quantized information bits.

[0137] On the other side of the communication, the UE 201 determines 230 a TBS of the data based on multiple partial TBSs or multiple partial resources of the multiple frequency bands or multiple frequency carriers.

[0138] In some embodiments, the UE 201 may further determine a partial TBS of the multiple partial TBSs or a partial resource of the multiple partial resources based on at least one of following of a frequency band among the multiple frequency bands or a frequency carrier among the multiple frequency carriers: a number of physical resources, a modulation type, a code rate and a layer number.

[0139] In addition, in order to determine the TBS of the data, the UE 201 may determine the TBS of the data based on a summation of the multiple partial resources of the multiple frequency bands or multiple frequency carriers.

[0140] In some embodiments, in order to determine the TBS of the data, the UE 201 may determine unquantized information bits of the TBS based on a summation of unquantized information bits of the multiple partial TBSs of the multiple frequency bands or multiple frequency carriers.

[0141] In some alternative embodiments, in order to determine the TBS of the data, the UE 201 may determine quantized information bits of the TBS based on a summation of quantized information bits of the multiple partial TBSs of the multiple frequency bands or multiple frequency carriers.

[0142] It is to be understood that the example implementations of the BS 202 also apply to the UE 201, and will not be described again here.

[0143] Alternatively or additionally, the BS 202 may map the data to VRBs of the multiple frequency bands or multiple frequency carriers in an order of frequency first and time second.

[0144] If the modulation type, the code rate and the layer number for each BWP or each carrier is the same, the BS 202 may follow the legacy mapping (e.g., NR physical resource mapping schemes) to VRBs. The mapping to VRBs is in an order of frequency first and time second among all carriers or BWPs.

[0145] For instance, the mapping to resource elements (k′, l) p, μ allocated for PDSCH may be in increasing order of first the index k′over the assigned VRBs among all concatenated carriers / BWPs, where k′= 0 is the first subcarrier in the lowest-numbered virtual resource block assigned for transmission, and then in increasing order of the index l.

[0146] In addition, the VRBs may be concatenated among the multiple frequency bands or multiple frequency carriers based on a frequency band or frequency carrier order.

[0147] Additionally, the frequency band or frequency carrier order may be based on an ascending order of frequency band index or frequency carrier index, a descending order of frequency band index or frequency carrier index, an ascending order of frequency, a descending order of frequency, a predefined order, or a preconfigured order.

[0148] In a first example, as shown in FIG. 4, the single DCI schedules the PDSCH mapped across carriers / BWPs 1 and 2. The number of symbols and the start symbol of carriers / BWPs 1 and 2 are the same. It can be seen that the data is mapped in an order of frequency first and time second among carriers / BWPs 1 and 2. The VRBs from carriers / BWPs 1 and 2 may be concatenated among from carriers / BWPs 1 and 2 based on an ascending order of BWP index or carrier index.

[0149] In a second example, as shown in FIG. 5, the single DCI schedules the PDSCH mapped across carriers / BWPs 1 and 2. Similarly, the data is mapped in an order of frequency first and time second among carriers / BWPs 1 and 2. The VRBs from carriers / BWPs 1 and 2 may be concatenated among from carriers / BWPs 1 and 2 based on an ascending order of BWP index or carrier index.

[0150] In contrast to FIG. 4, the number of symbols and the start symbol of carriers / BWPs 1 and 2 in FIG. 5 are different. The symbols of carrier / BWP 1 are from sym#8 to sym#10. The symbols of carrier / BWP 2 are from sym#9 to sym#12. The PDSCH may be mapped to VRBs of carrier 1 on sym#8, then mapped to VRBs of carriers 1and 2 on sym#9 an ascending order of carrier index, and then map to VRBs of carriers 1 and 2 on sym#10 the ascending order of carrier index, till the last symbols of all carriers / BWPs.

[0151] Alternatively or additionally, the BS 202 may map the data to VRBs of the multiple frequency bands or multiple frequency carriers in an order of frequency first, time second, frequency band or frequency carrier third.

[0152] For the case of the time domain resource allocation, the modulation type, the code rate and the layer number for each BWP or each carrier are separately configured, the data may be mapped to VRBs in an order of frequency first, time second within a frequency carrier or frequency band, and then mapped to VRBs in other frequency carriers or frequency bands based on a frequency band or frequency carrier order, that is “frequency first, time second and carrier third” .

[0153] Within each carrier / BWP, the mapping follow the increasing order of frequency subcarriers and then the increasing order of symbol index in time domain over the assigned VRBs.

[0154] The VRBs may be concatenated among multiple frequency bands or multiple frequency carriers based on an ascending order of frequency band index or frequency carrier index, a descending order of frequency band index or frequency carrier index, an ascending order of frequency, a descending order of frequency, a predefined order, or a preconfigured order.

[0155] For instance, the mapping to resource elements (c, k′, l) allocated for the PDSCH may be in the increasing order of first the index k′over the assigned VRBs. k′=0 is the first subcarrier in the lowest-numbered VRB assigned for transmission. Then the mapping may be in the increasing order of the index l. l = 0 is the first symbol in the lowest-numbered VRB assigned for transmission. After that, the mapping may be in the increasing the order of index c. c = 0 is the lowest frequency carrier / BWP, or the lowest index of carrier / BWP, or the first carrier / BWP in a predefined / preconfigured carrier / BWP order.

[0156] As shown in FIG. 6, the data is mapped to all available VRBs in carrier / BWP 1, then mapped to all available VRBs in carrier / BWP 2. VRBs in carriers / BWPs 1 and 2 are concatenated follow the ascending order of carrier / BWP index or the ascending order of frequency.

[0157] In addition, the BS 202 may map the data from VRBs to PRBs based on a mapping. The mapping comprises full interleaving mapping among the multiple frequency bands or among the multiple frequency carriers, partial interleaving mapping within a sub-band of the multiple frequency bands or a subset of frequency carriers of the multiple frequency carriers, or non-interleaving mapping among the multiple frequency bands or the multiple frequency carriers.

[0158] In other words, the UE 201 may assume the VRBs are mapped to PRBs according to the indicated mapping scheme, e.g., non-interleaving or full interleaving mapping or partial interleaving mapping.

[0159] For partial interleaving mapping, the interleaving is adopted within each sub band of BWPs or each subset of frequency carriers. The physical resource is divided into several sub-bands in frequency, and the sub-band division is based on the carrier / BWP bandwidth configuration.

[0160] If the modulation type, the code rate and the layer number are the same / common among all carriers / BWPs, the choice of interleaved mapping scheme (e.g., full interleaving or partial interleaving) is determined by whether the time domain resource allocation is the same or not (e.g., including symbol number and DMRS position) .

[0161] As shown in FIG. 7, the time domain resource allocation for carriers / BWPs 1 and 2 is same, and the VRBs may be mapped to PRBs based on full interleaving mapping. In FIG. 8, the time domain resource allocations for carriers / BWPs 1 and 2 are different, and the VRBs may be mapped to PRBs based on partial interleaving mapping.

[0162] In addition, if the modulation type, the code rate and the layer number for each BWP / carrier are separately configured, the interleaved mapping scheme is always partial interleaved.

[0163] As shown in FIG. 9, it is assumed that the modulation type, the code rate and the layer number are separately configured for each BWP / carrier, then the data is mapped to VRBs of the multiple frequency bands or multiple frequency carriers in an order of frequency first, time second, BWP / carrier third. In this case, the VRBs is mapped to PRBs based on partial interleaving mapping.

[0164] Alternatively or additionally, the UE 201 may map the data to VRBs of the multiple frequency bands or multiple frequency carriers in an order of frequency first and time second.

[0165] Alternatively or additionally, the UE 201 may map the data to VRBs of the multiple frequency bands or multiple frequency carriers in an order of frequency first, time second, frequency band or frequency carrier third.

[0166] In addition, the UE 201 may map the data from VRBs to PRBs based on a mapping. The mapping comprises full interleaving mapping among the multiple frequency bands or among the multiple frequency carriers, partial interleaving mapping within a sub-band of the multiple frequency bands or a subset of frequency carriers of the multiple frequency carriers, or non-interleaving mapping among the multiple frequency bands or the multiple frequency carriers.

[0167] It is to be understood that the example implementations of the BS 202 also apply to the UE 201, and will not be described again here.

[0168] With the process 200, the issues associated with TBS determination and corresponding resource allocation for PDSCH are solved. In general, the TBS of the data is determined by the sum of partial TBS or partial resource from each frequency band or each frequency carrier. The partial TBS or partial resource is determined by at least of one of the physical resource, modulation type, code rate and layer number for each frequency band or each frequency carrier.

[0169] The VRBs are concatenated among frequency bands or multiple frequency carriers based on the ascending / descending order of frequency band / carrier index, ascending / descending order of frequency, or order of predefined or preconfigured manner. Some of the indicated parameter adopt in one frequency band or carrier (as a reference indication) may be adopt to that of other frequency band or carriers (e.g., common to all frequency bands / carriers) or with an offset indication to the reference indication.

[0170] FIG. 10 illustrates an example of a device 1000 that supports data transmission in accordance with aspects of the present disclosure. The device 1000 may be an example ofa network entity 102 or a UE 104 as described herein. The device 1000 may support wireless communication with one or more network entities 102, UEs 104, or any combination thereof. The device 1000 may include components for bi-directional communications including components for transmitting and receiving communications, such as a processor 1002, a memory 1004, a transceiver 1006, and, optionally, an I / O controller 1008. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0171] The processor 1002, the memory 1004, the transceiver 1006, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of the present disclosure as described herein. For example, the processor 1002, the memory 1004, the transceiver 1006, or various combinations or components thereof may support a method for performing one or more of the operations described herein.

[0172] In some implementations, the processor 1002, the memory 1004, the transceiver 1006, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include a processor, a digital signal processor (DSP) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting a means for performing the functions described in the present disclosure. In some implementations, the processor 1002 and the memory 1004 coupled with the processor 1002 may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., executing, by the processor 1002, instructions stored in the memory 1004) .

[0173] For example, the processor 1002 may support wireless communication at the device 1000 in accordance with examples as disclosed herein. The processor 1002 may be configured to operable to support a means for receiving, via the transceiver from a base station, a control signal for scheduling a data transmission in multiple frequency bands or multiple frequency carriers; and means for determining a transport block size (TBS) of the data based on multiple partial TBSs or multiple partial resources of the multiple frequency bands or multiple frequency carriers. The processor 1002 may be configured to operable to support other means for other implementations of method 1200.

[0174] The processor 1002 may further be configured to operable to support a means for transmitting, via the transceiver to a UE, a control signal for scheduling a data transmission in multiple frequency bands or multiple frequency carriers; and means for determining a TBS of the data based on multiple partial TBSs or multiple partial resources of the multiple frequency bands or multiple frequency carriers. The processor 1002 may be configured to operable to support other means for other implementations of method 1300.

[0175] The processor 1002 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, a CPU, a microcontroller, an ASIC, an FPGA, a programmable logic device, a discrete gate or transistor logic component, a discrete hardware component, or any combination thereof) . In some implementations, the processor 1002 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other implementations, a memory controller may be integrated into the processor 1002. The processor 1002 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the memory 1004) to cause the device 1000 to perform various functions of the present disclosure.

[0176] The memory 1004 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The memory 1004 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 1002 cause the device 1000 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some implementations, the code may not be directly executable by the processor 1002 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some implementations, the memory 1004 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0177] The I / O controller 1008 may manage input and output signals for the device 1000. The I / O controller 1008 may also manage peripherals not integrated into the device M02. In some implementations, the I / O controller 1008 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some implementations, the I / O controller 1008 may utilize an operating system such as or another known operating system. In some implementations, the I / O controller 1008 may be implemented as part of a processor, such as the processor 1006. In some implementations, a user may interact with the device 1000 via the I / O controller 1008 or via hardware components controlled by the I / O controller 1008.

[0178] In some implementations, the device 1000 may include a single antenna 1010. However, in some other implementations, the device 1000 may have more than one antenna 1010 (i.e., multiple antennas) , including multiple antenna panels or antenna arrays, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 1006 may communicate bi-directionally, via the one or more antennas 1010, wired, or wireless links as described herein. For example, the transceiver 1006 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 1006 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 1010 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 1010. The transceiver 1006 may include one or more transmit chains, one or more receive chains, or a combination thereof.

[0179] A transmit chain may be configured to generate and transmit signals (e.g., control information, data, packets) . The transmit chain may include at least one modulator for modulating data onto a carrier signal, preparing the signal for transmission over a wireless medium. The at least one modulator may be configured to support one or more techniques such as amplitude modulation (AM) , frequency modulation (FM) , or digital modulation schemes like phase-shift keying (PSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) . The transmit chain may also include at least one power amplifier configured to amplify the modulated signal to an appropriate power level suitable for transmission over the wireless medium. The transmit chain may also include one or more antennas 1010 for transmitting the amplified signal into the air or wireless medium.

[0180] A receive chain may be configured to receive signals (e.g., control information, data, packets) over a wireless medium. For example, the receive chain may include one or more antennas 1010 for receive the signal over the air or wireless medium. The receive chain may include at least one amplifier (e.g., a low-noise amplifier (LNA) ) configured to amplify the received signal. The receive chain may include at least one demodulator configured to demodulate the receive signal and obtain the transmitted data by reversing the modulation technique applied during transmission of the signal. The receive chain may include at least one decoder for decoding the processing the demodulated signal to receive the transmitted data.

[0181] FIG. 11 illustrates an example of a processor 1100 that supports data transmission in accordance with aspects of the present disclosure. The processor 1100 may be an example of a processor configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 1100 may include a controller 1102 configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 1100 may optionally include at least one memory 1104. Additionally, or alternatively, the processor 1100 may optionally include one or more arithmetic-logic units (ALUs) 1100. One or more of these components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0182] The processor 1100 may be a processor chipset and include a protocol stack (e.g., a software stack) executed by the processor chipset to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) in accordance with examples as described herein. The processor chipset may include one or more cores, one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor chipset (e.g., the processor 1100) or other memory (e.g., random access memory (RAM) , read-only memory (ROM) , dynamic RAM (DRAM) , synchronous dynamic RAM (SDRAM) , static RAM (SRAM) , ferroelectric RAM (FeRAM) , magnetic RAM (MRAM) , resistive RAM (RRAM) , flash memory, phase change memory (PCM) , and others) .

[0183] The controller 1102 may be configured to manage and coordinate various operations (e.g., signaling, receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) of the processor 1100 to cause the processor 1100 to support various operations in accordance with examples as described herein. For example, the controller 1102 may operate as a control unit of the processor 1100, generating control signals that manage the operation of various components of the processor 1100. These control signals include enabling or disabling functional units, selecting data paths, initiating memory access, and coordinating timing of operations.

[0184] The controller 1102 may be configured to fetch (e.g., obtain, retrieve, receive) instructions from the memory 1104 and determine subsequent instruction (s) to be executed to cause the processor 1100 to support various operations in accordance with examples as described herein. The controller 1102 may be configured to track memory address of instructions associated with the memory 1104. The controller 1102 may be configured to decode instructions to determine the operation to be performed and the operands involved. For example, the controller 1102 may be configured to interpret the instruction and determine control signals to be output to other components of the processor 1100 to cause the processor 1100 to support various operations in accordance with examples as described herein. Additionally, or alternatively, the controller 1102 may be configured to manage flow of data within the processor 1100. The controller 1102 may be configured to control transfer of data between registers, arithmetic logic units (ALUs) , and other functional units of the processor 1100.

[0185] The memory 1104 may include one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor 1100 or other memory, such RAM, ROM, DRAM, SDRAM, SRAM, MRAM, flash memory, etc. In some implementation, the memory 1104 may reside within or on a processor chipset (e.g., local to the processor 1100) . In some other implementations, the memory 1104 may reside external to the processor chipset (e.g., remote to the processor 1100) .

[0186] The memory 1104 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 1100, cause the processor 1100 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. The controller 1102 and / or the processor 1100 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 1104 to cause the processor 1100 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting transmit power prioritization ) . For example, the processor 1100 and / or the controller 1102 may be coupled with or to the memory 1104, the processor 1100, the controller 1102, and the memory 1104 may be configured to perform various functions described herein. In some examples, the processor 1100 may include multiple processors and the memory 1104 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein.

[0187] The one or more ALUs 1100 may be configured to support various operations in accordance with examples as described herein. In some implementation, the one or more ALUs 1100 may reside within or on a processor chipset (e.g., the processor 1100) . In some other implementations, the one or more ALUs 1100 may reside external to the processor chipset (e.g., the processor 1100) . One or more ALUs 1100 may perform one or more computations such as addition, subtraction, multiplication, and division on data. For example, one or more ALUs 1100 may receive input operands and an operation code, which determines an operation to be executed. One or more ALUs 1100 be configured with a variety of logical and arithmetic circuits, including adders, subtractors, shifters, and logic gates, to process and manipulate the data according to the operation. Additionally, or alternatively, the one or more ALUs 1100 may support logical operations such as AND, OR, exclusive-OR (XOR) , not-OR (NOR) , and not-AND (NAND) , enabling the one or more ALUs 1100 to handle conditional operations, comparisons, and bitwise operations.

[0188] The processor 1100 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The processor 1102 may be configured to or operable to support a means for receiving, from a base station, a control signal for scheduling a data transmission in multiple frequency bands or multiple frequency carriers; and means for determining a transport block size (TBS) of the data based on multiple partial TBSs or multiple partial resources of the multiple frequency bands or multiple frequency carriers. The processor 1100 may be configured to or operable to support other means for other implementations of method 1200.

[0189] The processor 1102 may further be configured to or operable to support a means for transmitting, to a user equipment (UE) , a control signal for scheduling a data transmission in multiple frequency bands or multiple frequency carriers; and means for determining a transport block size (TBS) of the data based on multiple partial TBSs or multiple partial resources of the multiple frequency bands or multiple frequency carriers. The processor 1100 may be configured to or operable to support other means for other implementations of method 1300.

[0190] FIG. 12 illustrates a flowchart of a method 1200 that supports data transmission in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1200 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1200 may be performed by a UE 104 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0191] At 1205, the method may include receiving, from a base station, a control signal for scheduling a data transmission in multiple frequency bands or multiple frequency carriers. The operations of 1205 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1205 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A.

[0192] At 1210, the method may include determining a transport block size (TBS) of the data based on multiple partial TBSs or multiple partial resources of the multiple frequency bands or multiple frequency carriers. The operations of 1210 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1210 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A.

[0193] In some embodiments, the method may further include determining a partial TBS of the multiple partial TBSs or a partial resource of the multiple partial resources based on at least one of following of a frequency band among the multiple frequency bands or a frequency carrier among the multiple frequency carriers: a number of physical resources, a modulation type, a code rate and a layer number.

[0194] In some embodiments, the method may further include determining the TBS of the data by: determining the TBS based on a summation of the multiple partial resources of the multiple frequency bands or multiple frequency carriers.

[0195] In some embodiments, the method may further include determining the TBS of the data by: determining unquantized information bits of the TBS based on a summation of unquantized information bits of the multiple partial TBSs of the multiple frequency bands or multiple frequency carriers; or determining quantized information bits of the TBS based on a summation of quantized information bits of the multiple partial TBSs of the multiple frequency bands or multiple frequency carriers.

[0196] In some embodiments, the method may further include mapping the data to VRBs of the multiple frequency bands or multiple frequency carriers in an order of frequency first and time second.

[0197] In some embodiments, the VRBs may be concatenated among the multiple frequency bands or multiple frequency carriers based on a frequency band or frequency carrier order.

[0198] In some embodiments, the frequency band or frequency carrier order may be based on at least one of the following: an ascending order of frequency band index or frequency carrier index; a descending order of frequency band index or frequency carrier index; an ascending order of frequency; a descending order of frequency; a predefined order; or a preconfigured order.

[0199] In some embodiments, the method may further include mapping the data to VRBs of the multiple frequency bands or multiple frequency carriers in an order of frequency first, time second, frequency band or frequency carrier third.

[0200] In some embodiments, the method may further include mapping the data from VRBs to PRBs based on a mapping comprising one the following: full interleaving mapping among the multiple frequency bands or among the multiple frequency carriers; partial interleaving mapping within a sub-band of the multiple frequency bands or a subset of frequency carriers of the multiple frequency carriers; or non-interleaving mapping among the multiple frequency bands or the multiple frequency carriers.

[0201] In some embodiments, the control signal may comprise an offset index of MCS index to a reference MCS index for at least one of the multiple frequency bands or multiple frequency carriers, wherein the reference MCS index is preconfigured or determined as an MCS index for one of the multiple frequency bands or the multiple frequency carriers.

[0202] FIG. 13 illustrates a flowchart of a method 1300 that supports data transmission in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1300 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1300 may be performed by a network entity 102 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0203] At 1305, the method may include transmitting, to a user equipment (UE) , a control signal for scheduling a data transmission in multiple frequency bands or multiple frequency carriers. The operations of 1305 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1305 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A.

[0204] At 1310, the method may include determining a transport block size (TBS) of the data based on multiple partial TBSs or multiple partial resources of the multiple frequency bands or multiple frequency carriers. The operations of 1310 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1310 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A.

[0205] In some embodiments, the method may further include determining a partial TBS of the multiple partial TBSs or a partial resource of the multiple partial resources based on at least one of following of a frequency band among the multiple frequency bands or a frequency carrier among the multiple frequency carriers: a number of physical resources, a modulation type, a code rate and a layer number.

[0206] In some embodiments, the method may further include determining the TBS of the data by: determining the TBS based on a summation of the multiple partial resources of the multiple frequency bands or multiple frequency carriers.

[0207] In some embodiments, the method may further include determining the TBS of the data by: determining unquantized information bits of the TBS based on a summation of unquantized information bits of the multiple partial TBSs of the multiple frequency bands or multiple frequency carriers; or determining quantized information bits of the TBS based on a summation of quantized information bits of the multiple partial TBSs of the multiple frequency bands or multiple frequency carriers.

[0208] In some embodiments, the method may further include mapping the data to VRBs of the multiple frequency bands or multiple frequency carriers in an order of frequency first and time second.

[0209] In some embodiments, the VRBs may be concatenated among the multiple frequency bands or multiple frequency carriers based on a frequency band or frequency carrier order.

[0210] In some embodiments, the frequency band or frequency carrier order may be based on at least one of the following: an ascending order of frequency band index or frequency carrier index; a descending order of frequency band index or frequency carrier index; an ascending order of frequency; a descending order of frequency; a predefined order; or a preconfigured order.

[0211] In some embodiments, the method may further include mapping the data to VRBs of the multiple frequency bands or multiple frequency carriers in an order of frequency first, time second, frequency band or frequency carrier third.

[0212] In some embodiments, the method may further include mapping the data from VRBs to PRBs based on a mapping comprising one the following: full interleaving mapping among the multiple frequency bands or among the multiple frequency carriers; partial interleaving mapping within a sub-band of the multiple frequency bands or a subset of frequency carriers of the multiple frequency carriers; or non-interleaving mapping among the multiple frequency bands or the multiple frequency carriers.

[0213] It should be noted that the methods described herein describes possible implementations, and that the operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and that other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0214] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed with a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration.

[0215] The functions described herein may be implemented in hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented in software executed by a processor, the functions may be stored on or transmitted over as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0216] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one place to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer, or a general-purpose or special-purpose processor.

[0217] As used herein, including in the claims, an article “a” before an element is unrestricted and understood to refer to “at least one” of those elements or “one or more” of those elements. The terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” or “one or both of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. Further, as used herein, including in the claims, a “set” may include one or more elements.

[0218] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A user equipment (UE) comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:receive, via the transceiver from a base station, a control signal for scheduling a data transmission in multiple frequency bands or multiple frequency carriers; anddetermine a transport block size (TBS) of the data based on multiple partial TBSs or multiple partial resources of the multiple frequency bands or multiple frequency carriers.2.The UE of claim 1, wherein the processor is further configured to:determine a partial TBS of the multiple partial TBSs or a partial resource of the multiple partial resources based on at least one of following of a frequency band among the multiple frequency bands or a frequency carrier among the multiple frequency carriers: a number of physical resources, a modulation type, a code rate and a layer number.3.The UE of claim 1, wherein the processor is configured to determine the TBS of the data by:determining the TBS based on a summation of the multiple partial resources of the multiple frequency bands or multiple frequency carriers.4.The UE of claim 1, wherein the processor is configured to determine the TBS of the data by:determining unquantized information bits of the TBS based on a summation of unquantized information bits of the multiple partial TBSs of the multiple frequency bands or multiple frequency carriers; ordetermining quantized information bits of the TBS based on a summation of quantized information bits of the multiple partial TBSs of the multiple frequency bands or multiple frequency carriers.5.The UE of claim 1, wherein the processor is further configured to:map the data to virtual resource blocks of the multiple frequency bands or multiple frequency carriers in an order of frequency first and time second.6.The UE of claim 5, wherein the virtual resource blocks are concatenated among the multiple frequency bands or multiple frequency carriers based on a frequency band or frequency carrier order.7.The UE of claim 6, wherein the frequency band or frequency carrier order is based on at least one of the following:an ascending order of frequency band index or frequency carrier index;a descending order of frequency band index or frequency carrier index;an ascending order of frequency;a descending order of frequency;a predefined order; ora preconfigured order.8.The UE of claim 1, wherein the processor is further configured to:map the data to virtual resource blocks of the multiple frequency bands or multiple frequency carriers in an order of frequency first, time second, frequency band or frequency carrier third.9.The UE of claim 1, wherein the processor is further configured to:map the data from virtual resource blocks to physical resource blocks based on a mapping comprising one the following:full interleaving mapping among the multiple frequency bands or among the multiple frequency carriers;partial interleaving mapping within a sub-band of the multiple frequency bands or a subset of frequency carriers of the multiple frequency carriers; ornon-interleaving mapping among the multiple frequency bands or the multiple frequency carriers.10.The UE of claim 1, wherein the control signal comprises an offset index of modulation and coding scheme (MCS) index to a reference MCS index for at least one of the multiple frequency bands or multiple frequency carriers,wherein the reference MCS index is preconfigured or determined as an MCS index for one of the multiple frequency bands or the multiple frequency carriers.11.A base station comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:transmit, via the transceiver to a user equipment (UE) , a control signal for scheduling a data transmission in multiple frequency bands or multiple carriers; anddetermine a transport block size (TBS) of the data based on multiple partial TBSs or multiple partial resources of the multiple frequency bands or multiple carriers.12.The base station of claim 11, wherein the processor is further configured to:determine a partial TBS of the multiple partial TBSs or a partial resource of the multiple partial resources based on at least one of following of a frequency band among the multiple frequency bands or a frequency carrier among the multiple frequency carriers: a number of physical resources, a modulation type, a code rate and a layer number.13.The base station of claim 11, wherein the processor is configured to determine the TBS of the data by:determining the TBS based on a summation of the multiple partial resources of the multiple frequency bands or multiple frequency carriers.14.The base station of claim 11, wherein the processor is configured to determine the TBS of the data by:determining unquantized information bits of the TBS based on a summation of unquantized information bits of the multiple partial TBSs of the multiple frequency bands or multiple frequency carriers; ordetermining quantized information bits of the TBS based on a summation of quantized information bits of the multiple partial TBSs of the multiple frequency bands or multiple frequency carriers.15.The base station of claim 1, wherein the processor is further configured to:map the data to virtual resource blocks of the multiple frequency bands or multiple frequency carriers in an order of frequency first and time second.16.The base station of claim 11, wherein the processor is further configured to:map the data to virtual resource blocks of the multiple frequency bands or multiple frequency carriers in an order of frequency first, time second, frequency band or frequency carrier third.17.The base station of claim 11, wherein the processor is further configured to:map the data from virtual resource blocks to physical resource blocks based on a mapping comprising one the following:full interleaving mapping among the multiple frequency bands or among the multiple frequency carriers;partial interleaving mapping within a sub-band of the multiple frequency bands or a subset of frequency carriers of the multiple frequency carriers; ornon-interleaving mapping among the multiple frequency bands or the multiple frequency carriers.18.The base station of claim 11, wherein the control signal comprises an offset index of modulation and coding scheme (MCS) index to a reference MCS index for at least one of the multiple frequency bands or multiple frequency carriers,wherein the reference MCS index is preconfigured or determined as a MCS index for one of the multiple frequency bands or the multiple frequency carriers.19.A method performed by a user equipment (UE) , the method comprising:receiving, from a base station, a control signal for scheduling a data transmission in multiple frequency bands or multiple frequency carriers; anddetermining a transport block size (TBS) of the data based on multiple partial TBSs or multiple partial resources of the multiple frequency bands or multiple frequency carriers.20.A method performed by a base station, the method comprising:transmitting, to a UE, a control signal for scheduling a data transmission in multiple frequency bands or multiple carriers; anddetermining a transport block size (TBS) of the data based on multiple partial TBSs or multiple partial resources of the multiple frequency bands or multiple carriers.