Orthogonal cover code information

WO2026165777A1PCT designated stage Publication Date: 2026-08-13NOKIA SOLUTIONS (SHANGHAI) CO LTD +2
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2025-02-06
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2026-08-13

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Abstract

Example embodiments of the present disclosure are directed to indicating orthogonal cover code information. A method comprises receiving, from a second apparatus, control information for scheduling a transmission from the first apparatus to the second apparatus; determining orthogonal cover code information at least based on a field for a redundancy version in the control information; and performing the transmission to the second apparatus based on the orthogonal cover code information.
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Description

ORTHOGONAL COVER CODE INFORMATIONFIELD

[0001] Various example embodiments of the present disclosure generally relate to the field of telecommunication and in particular, to methods, devices, apparatuses and computer readable storage medium for orthogonal cover code (OCC) information.BACKGROUND

[0002] With development of communication technologies, orthogonal cover code has been used as a coding technique to enhance the capacity and / or throughput of network. For example, one could generate a set of orthogonal codes (e.g. Walsh-Hadamard codes) having ideal zero cross-correlation and assign different codes to different user equipment (UEs) to achieve orthogonal (i.e. no interference) uplink transmissions on the same time-frequency resources.SUMMARY

[0003] In a first aspect of the present disclosure, there is provided a first apparatus. The first apparatus comprises at least one processor; and at least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the first apparatus at least to: receive, from a second apparatus, control information for scheduling a transmission from the first apparatus to the second apparatus; determine orthogonal cover code information at least based on a field for a redundancy version in the control information; and perform the transmission to the second apparatus based on the orthogonal cover code information.

[0004] In a second aspect of the present disclosure, there is provided a second apparatus. The second apparatus comprises at least one processor; and at least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the second apparatus at least to: transmit, to a first apparatus, control information for scheduling a transmission from the first apparatus to the second apparatus, the control information comprising a field for a redundancy version that is based on orthogonal cover code information for the transmission; and receive the transmission from the first apparatus based on the orthogonal cover code information.

[0005] In a third aspect of the present disclosure, there is provided a method. The method comprises: receiving, at a first apparatus from a second apparatus, control information for scheduling a transmission from the first apparatus to the second apparatus; determining orthogonal cover code information at least based on a field for a redundancy version in the control information; and performing the transmission to the second apparatus based on the orthogonal cover code information.

[0006] In a fourth aspect of the present disclosure, there is provided a method. The method comprises: transmitting, at a second apparatus to a first apparatus, control information for scheduling a transmission from the first apparatus to the second apparatus, the control information comprising a field for a redundancy version that is based on orthogonal cover code information for the transmission; and receiving the transmission from the first apparatus based on the orthogonal cover code information.

[0007] In a fifth aspect of the present disclosure, there is provided a first apparatus. The first apparatus comprises means for receiving, from a second apparatus, control information for scheduling a transmission from the first apparatus to the second apparatus; means for determining orthogonal cover code information at least based on a field for a redundancy version in the control information; and means for performing the transmission to the second apparatus based on the orthogonal cover code information.

[0008] In a sixth aspect of the present disclosure, there is provided a second apparatus. The second apparatus comprises means for transmitting, to a first apparatus, control information for scheduling a transmission from the first apparatus to the second apparatus, the control information comprising a field for a redundancy version that is based on orthogonal cover code information for the transmission; and means for receiving the transmission from the first apparatus based on the orthogonal cover code information.

[0009] In a seventh aspect of the present disclosure, there is provided a computer readable medium. The computer readable medium comprises instructions stored thereon for causing an apparatus to perform at least the method according to the third aspect.

[0010] In an eighth aspect of the present disclosure, there is provided a computer readable medium. The computer readable medium comprises instructions stored thereon for causing an apparatus to perform at least the method according to the fourth aspect.

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

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

[0013] FIG. 1 illustrates an example communication environment in which example embodiments of the present disclosure can be implemented;

[0014] FIG. 2 illustrates an example of applying OCC of length 2 on the same time-frequency resources;

[0015] FIG. 3 illustrates a signaling chart for conveying OCC information according to some example embodiments of the present disclosure;

[0016] FIG. 4 illustrates a signaling chart for uplink transmissions according to example embodiments of the present disclosure;

[0017] FIG. 5 illustrates a flowchart of a method implemented at a first apparatus in accordance with some example embodiments of the present disclosure;

[0018] FIG. 6 illustrates a flowchart of a method implemented at a second apparatus in accordance with some example embodiments of the present disclosure;

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

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

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

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

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

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

[0025] It shall be understood that although the terms “first, ” “second, ” ..., etc. in front of noun (s) and 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 and they do not limit the order of the noun (s) . For example, a first element could be termed a second element, and similarly, a second element could be termed a first element, without departing from the scope of example embodiments. As used herein, the term “and / or” includes any and all combinations of one or more of the listed terms.

[0026] As used herein, “at least one of the following: <a list of two or more elements>” and “at least one of <a list of two or more elements>” and similar wording, where the list of two or more elements are joined by “and” or “or” , mean at least any one of the elements, or at least any two or more of the elements, or at least all the elements.

[0027] As used herein, unless stated explicitly, performing a step “in response to A” does not indicate that the step is performed immediately after “A” occurs and one or more intervening steps may be included.

[0028] 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.

[0029] As used in this application, the term “circuitry” may refer to one or more or all of the following: (a) hardware-only circuit implementations (such as implementations in only  analog and / or digital circuitry) and (b) combinations of hardware circuits and software, such as (as applicable) : (i) a combination of analog and / or digital hardware circuit (s) with  software / firmware and (ii) any portions of hardware processor (s) with software (including digital  signal processor (s) ) , software, and memory (ies) that work together to cause an apparatus, such as a mobile phone or server, to perform various functions) and (c) hardware circuit (s) and or processor (s) , such as a microprocessor (s) or a  portion of a microprocessor (s) , that requires software (e.g., firmware) for operation, but the software may not be present when it is not needed for operation.

[0030] This definition of circuitry applies to all uses of this term in this application, including in any claims. As a further example, as used in this application, the term circuitry also covers an implementation of merely a hardware circuit or processor (or multiple processors) or portion of a hardware circuit or processor and its (or their) accompanying software and / or firmware. The term circuitry also covers, for example and if applicable to the particular claim element, a baseband integrated circuit or processor integrated circuit for a mobile device or a similar integrated circuit in server, a cellular network device, or other computing or network device.

[0031] As used herein, the term “communication network” refers to a network following any suitable communication standards, such as 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. Furthermore, the communications between a terminal device and a network device in the communication network may be performed according to any suitable generation communication protocols, including, but not limited to, the 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) , 5.5G, the sixth generation (6G) 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 of course also be future type communication technologies and systems with which the present disclosure may be embodied. It should not be seen as limiting the scope of the present disclosure to only the aforementioned system.

[0032] As used herein, the term “network device” refers to a node in a communication network via which a terminal device accesses the network and receives services therefrom. The network device may refer to a base station (BS) or an access point (AP) , for example, a node B (NodeB or NB) , an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , an NR NB (also referred to as a gNB) , a Remote Radio Unit (RRU) , a radio header (RH) , a remote radio head (RRH) , a relay, an Integrated Access and Backhaul (IAB) node, a low power node such as a femto, a pico, a non-terrestrial network (NTN) or non-ground network device such as a satellite network device, a low earth orbit (LEO) satellite and a geosynchronous earth orbit (GEO) satellite, an aircraft network device, and so forth, depending on the applied terminology and technology. In some example embodiments, radio access network (RAN) split architecture comprises a Centralized Unit (CU) and a Distributed Unit (DU) at an IAB donor node. An IAB node comprises a Mobile Terminal (IAB-MT) part that behaves like a UE toward the parent node, and a DU part of an IAB node behaves like a base station toward the next-hop IAB node.

[0033] The term “terminal device” refers to any end device that may be capable of wireless communication. By way of example rather than limitation, a terminal device may also be referred to as a communication device, user equipment (UE) , a Subscriber Station (SS) , a Portable Subscriber Station, a Mobile Station (MS) , or an Access Terminal (AT) . The terminal device may include, but not limited to, a mobile phone, a cellular phone, a smart phone, voice over IP (VoIP) phones, wireless local loop phones, a tablet, a wearable terminal device, a personal digital assistant (PDA) , portable computers, desktop computer, image capture terminal devices such as digital cameras, gaming terminal devices, music storage and playback appliances, vehicle-mounted wireless terminal devices, wireless endpoints, mobile stations, laptop-embedded equipment (LEE) , laptop-mounted equipment (LME) , USB dongles, smart devices, wireless customer-premises equipment (CPE) , an Intemet of Things (IoT) device, a watch or other wearable, a head-mounted display (HMD) , a vehicle, a drone, a medical device and applications (e.g., remote surgery) , an industrial device and applications (e.g., a robot and / or other wireless devices operating in an industrial and / or an automated processing chain contexts) , a consumer electronics device, a device operating on commercial and / or industrial wireless networks, and the like. The terminal device may also correspond to a Mobile Termination (MT) part of an IAB node (e.g., a relay node) . In the following description, the terms “terminal device” , “communication device” , “terminal” , “user equipment” and “UE” may be used interchangeably.

[0034] As used herein, the term “resource, ” “transmission resource, ” “resource block, ” “physical resource block” (PRB) , “uplink resource, ” or “downlink resource” may refer to any resource for performing a communication, for example, a communication between a terminal device and a network device, such as a resource in time domain, a resource in frequency domain, a resource in space domain, a resource in code domain, or any other combination of the time, frequency, space and / or code domain resource enabling a communication, and the like. In the following, unless explicitly stated, a resource in both frequency domain and time domain will be used as an example of a transmission resource for describing some example embodiments of the present disclosure. It is noted that example embodiments of the present disclosure are equally applicable to other resources in other domains.

[0035] FIG. 1 illustrates an example communication environment 100 in which example embodiments of the present disclosure can be implemented. In the communication environment 100, a plurality of communication devices, including a first apparatus 110 and a second apparatus 120, can communicate with each other. In the example of FIG. 1, the first apparatus 110 may be a terminal device or may be comprised in a terminal device, e.g., a UE. The second apparatus 120 may be a network device or may be comprised in a network device serving the terminal device. The serving area of the network device may be called a cell 102. In particular, in some example embodiments, the example communication environment 100 may include an NTN, and the second apparatus 120 may be a network device in the NTN or may be comprised in a network device in the NTN. For example, in the case of a generative architecture, the second apparatus 120 may be a gNB carried on a satellite. For another example, in the case of a transparent architecture, the second apparatus 120 may be a gNB located on the ground and a satellite may act as a radio relay between the gNB and UEs.

[0036] It is to be understood that the number of devices and their connections shown in FIG. 1 are only for the purpose of illustration without suggesting any limitation. The communication environment 100 may include any suitable number of devices configured to implementing example embodiments of the present disclosure. By way of example rather than limitation, in some example embodiments, the communication environment 100 may further comprises one or more apparatuses (not shown in FIG. 1) .

[0037] In some example embodiments, a link from the second apparatus 120 to the first apparatus 110 is referred to as a downlink (DL) , while a link from the first apparatus 110 to the second apparatus 120 is referred to as an uplink (UL) . In DL, the second apparatus 120 is a transmitting (TX) device (or a transmitter) and the first apparatus 110 is a receiving (RX) device (or a receiver) . In UL, the first apparatus 110 is a TX device (or a transmitter) and the second apparatus 120 is a RX device (or a receiver) .

[0038] Communications in the communication environment 100 may be implemented according to any proper communication protocol (s) , comprising, but not limited to, cellular communication protocols of the first generation (1G) , the second generation (2G) , the third generation (3G) , the fourth generation (4G) , the fifth generation (5G) , 5.5G, the sixth generation (6G) , and the like, wireless local network communication protocols such as Institute for Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 and the like, and / or any other protocols currently known or to be developed in the future. Moreover, the communication may utilize any proper wireless communication technology, comprising but not limited to: Code Division Multiple Access (CDMA) , Frequency Division Multiple Access (FDMA) , Time Division Multiple Access (TDMA) , Frequency Division Duplex (FDD) , Time Division Duplex (TDD) , Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) , Orthogonal Frequency Division Multiple (OFDM) , Discrete Fourier Transform spread OFDM (DFT-s-OFDM) and / or any other technologies currently known or to be developed in the future.

[0039] As mentioned above, OCC has been used as a coding technique to enhance the capacity and / or throughput of network. In particular, the network device may generate a set of orthogonal codes (e.g. Walsh-Hadamard codes) having ideal zero cross-correlation and assign different codes to different UEs to achieve orthogonal (i.e. no interference) UL transmissions on the same time-frequency resources.

[0040] FIG. 2 illustrates an example of applying OCC of length 2. In the example, two UEs perform two physical uplink shared channel (PUSCH) repetitions on the same time-frequency resources. In this example, two UEs may transmit two PUSCH repetitions on the same time-frequency resources. For the transmissions, the two UEs apply different OCCs to their transmission signal (which is assumed here to stay constant across the repetitions) allowing a gNB to receive (i.e., demodulate and decode) the signals of each UE without the interference of the other UE.

[0041] This mechanism may be represented in mathematical form as illustrated in Equations (1) below. where x1 and x2 are the signals transmitted by UE_1 and UE_2, respectively and in both  repetitions (in case of two repetitions) , whereas y1 and y2 are the total signals received by the gNB in the first repetition and the second repetition, respectively. It is to be noted that no channel impairments and additive noise is considered for simplicity of description.

[0042] In this example, UE_1 is applying the OCC [1, 1] whereas UE_2 is applying the OCC [1, -1] . In the example of the equations, gNB receives the signal of UE_2 without interference from UE_1 by cross correlating the two received signal y1 and y2 with the OCC used by UE_2 (i.e. [1, -1] ) .

[0043] The example above is only illustrative and uses Walsh-Hadamard orthogonal codes as OCC set. Different sequences can be used to realize orthogonality among users without impacting on the applicability of the present disclosure. In addition, it is to be noted that in general in order to multiplex N UEs a number of at least N PUSCH (or signal) repetitions are necessary.

[0044] Signaling mechanisms are necessary for indication of the OCC code (or more generically OCC information) the UE needs to use for a PUSCH transmission. One possibility for such an indication would be via adding a new field in the DCI scheduling the PUSCH (i.e. DCI 0_1 with CRC scrambled by C-RNTI) which, although simple at first sight, generates complications at system level that need to be accounted for. Indeed, a new field in the DCI may increase the size of the DCI and cause two problems: shrinking the coverage of the DCI since more bits need to be carried by the same PDCCH and generating misalignments with other specified DCIs. To keep UE blind detection complexity low, DCIs are typically aligned in their sizes, and the addition of a new field for OCC purposes would generate problems in this sense.

[0045] Given that, a solution without introducing a new field to the control information may be desirable. DCI may include a field for a redundancy version (RV) , which is also referred to as an RV field. RV cycling has been proposed for OCC, for example, for OCC with dynamic grant (DG) of physical uplink shared channel (PUSCH) . PUSCH OCC typically works in a poor radio frequency (RF) condition and low modulation and coding scheme (MCS) indexes are expected to be used. Therefore, a gain for the RV cycling for OCC may be marginal even if not null.

[0046] In accordance with some example embodiments of the present disclosure, there is provided a solution for signaling of the OCC information. In this solution, at least a portion of the RV field is repurposed for conveying OCC information. Specifically, a first apparatus receives, from a second apparatus, control information for scheduling a transmission from the first apparatus to the second apparatus. The first apparatus determines the OCC information at least based on the RV field in the control information. Then, the first apparatus performs the transmission to the second apparatus based on the OCC information.

[0047] In this way, with at least the RV field repurposed for conveying OCC information in the control information, the OCC information can be signaled more efficiently. For example, the addition of a new field for OCC purposes in the control information may be avoided and the size of the control information can be kept unchanged. Moreover, this repurposing solution still maintains the backwards compatibility for legacy UEs via identification of the UE with PUSCH OCC capability.

[0048] In addition, an objective for developing NTN is related to Uplink Capacity / Throughput Enhancement for FR1-NTN. More specifically, this objective targets enhancements to the DFT-s-OFDM PUSCH channel via OCC to enable multiplexing of multiple UEs on the same time-frequency resources. It is noted that OCC for DFT-s-OFDM PUSCH may be specified for the case when PUSCH repetitions are used.

[0049] Thus, the solution for signaling mechanism of the OCC information provided in the present disclosure can benefit the achievement of the above discussed objective.

[0050] Example embodiments of the present disclosure will be described in detail below with reference to the accompanying drawings.

[0051] Reference is made to FIG. 3. FIG. 3 illustrates a signaling chart 300 for conveying OCC information according to some example embodiments of the present disclosure. For the purposes of discussion, the signaling chart 300 will be discussed with reference to FIG. 1, for example, by using the first apparatus 110 and the second apparatus 120. The first apparatus 110 may be configured with OCC. In some embodiments, the first apparatus 110 may be configured with inter-slot OCC.

[0052] As illustrated in FIG. 3, the second apparatus 120 transmits (302) , to the first apparatus 110, control information for scheduling a transmission from the first apparatus 110 to the second apparatus 120. At least one bit of a field for RV (which is also referred to as an RV field) in the control information may be reused or repurposed to convey OCC information for the transmission. The RV field in the control information may be generated by the second apparatus 120 based on the OCC information for the transmission. In some example embodiments, the transmission may include an uplink shared channel transmission, for example, PUSCH transmission.

[0053] The control information for scheduling the transmission from the first apparatus 110 to the second apparatus 120 may be, for example, a DCI. In some example embodiments, the control information may include a DCI format 0_1. The DCI format 0_1 may have cyclic redundancy check (CRC) scrambled by a Cell Radio Network Temporary Identifier (C-RNTI) . Alternatively, the control information may comprise a DCI format 0_1 with CRC scrambled by a Configured Scheduling RNTI (CS-RNTI) . Alternatively, the control information may comprise a DCI format 0_1 with CRC scrambled by a Modulation and Coding Scheme-Cell RNTI (MCS-C-RNTI) . Alternatively, the control information may comprise a DCI format 0_1 with CRC scrambled by a Semi persistent -Channel State Information RNTI (SP-CSI-RNTI) .

[0054] The above examples for the control information are merely for purpose of illustration without any limitation. Any other suitable control information for scheduling the transmission from the first apparatus 110 to the second apparatus 120 may be used in the embodiments of the present disclosure.

[0055] Correspondingly, the first apparatus 110 receives (304) the control information from the second apparatus 120. The first apparatus 110 determines (306) OCC information for the transmission at least based on the RV field in the control information. For example, the UE may determine the OCC information based on at least one repurposed bit of the RV field in the DCI for scheduling PUSCH.

[0056] The OCC information may refer to any suitable information related to OCC. In some embodiments, the OCC information may include an indication of whether orthogonal cover code is enabled or disabled. For example, the OCC information may include an indication of enabling or disabling of PUSCH with OCC.

[0057] Alternatively, or in addition, the OCC information may comprise an indication of an OCC length. The OCC length may refer to a sequence length of an OCC, such as an OCC length of 2 or an OCC length of 4. In an example, a UE may be configured to perform PUSCH transmissions over a number of slots. For example, the UE may be configured with e.g. 8 repetitions in total. When applying orthogonal cover codes on this transmission, OCC with length 2 or 4 may be configured. Based on this and the exemplary 8 PUSCH repetitions, 4 orthogonal cover codes of length 2 may be applied, or 2 orthogonal cover codes of length 4 may be applied.

[0058] Alternatively, or in addition, the OCC information may include at least one OCC index. For example, the OCC index may indicate the specific codeword to be used by the first apparatus 110. For another example, the OCC index may refer to an index of an OCC sequence to be used by the first apparatus 110.

[0059] In some example embodiments, the first apparatus 110 may determine that the RV field may be repurposed for conveying the OCC information based on an implicit indication or trigger.

[0060] In some example embodiments, the implicit indication may include that the transmission is enabled with OCC. In this case, if the transmission is enabled with OCC, the first apparatus 110 may determine that the RV field in the control information is at least partially repurposed for conveying the OCC information. For example, if UE is scheduled with PUSCH with OCC, the UE may determine that the RV field in the control information scheduling the PUSCH is reused or repurposed to convey the OCC information.

[0061] Alternatively, or in addition, in some example embodiments, the implicit indication may include that the transmission is configured with repetitions. In this case, if the first apparatus 110 is indicated to perform the transmission with repetitions, the second apparatus 120 may determine that the RV field in the control information is at least partially repurposed for conveying the OCC information. For example, if repetitions are scheduled for a certain PUSCH transmission in the received control information, the UE may consider that the received control information also conveys the OCC information by the RV field.

[0062] Alternatively, or in addition, in some example embodiments, the implicit indication may include that the transmission is configured with a Discrete Fourier Transform -Spread -Orthogonal Frequency Division Multiplexing (DFT-s-OFDM) waveform. In this case, if the DFT-s-OFDM is scheduled for the transmission, the first apparatus 110 may determine that the RV field in the control information is at least partially repurposed for conveying the OCC information. For example, if a DFT-s-OFDM waveform is indicated in the received control information for scheduling PUSCH, the UE may consider that the received control information also conveys the OCC information by the RV field.

[0063] Alternatively, or in addition, in some example embodiments, the implicit indication may include that a fixed RV is used across different groups of transmission repetitions. As used herein, transmission repetitions in a same group of transmission repetitions are covered by a sequence of an OCC. Such a group of transmission repetitions may be also referred to as an OCC group. For example, if the OCC length is 4, the OCC group may have 4 transmission repetitions. In this case, if the first apparatus 110 is configured or indicated with a fixed RV, the first apparatus 110 may determine that the RV field in the control information is at least partially repurposed for conveying the OCC information.

[0064] As mentioned above, RV cycling has been proposed. There are three options. In Option 1, the RV cycling is used across OCC groups. RV cycling may be applied when the number of repetitions is greater than the OCC length. In Option 2, the fixed RV may be used across OCC groups. In Option 3, for OCC length 2, the fixed RV may be used across two OCC groups, and RV cycling may be used across groups of two OCC groups.

[0065] A minimum mean square error (MMSE) operation and OCC combination across OCC groups may bring some additional gain, for example, a better decoding performance at the network, an ability of the network to operate at a lower Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR) . Given that, fixed RV may be even better than RV cycling in some scenarios. If option 2 of RV cycling is selected (that is, fixed RV is used) , then the RV field in DCI 0-1 could be reused for the indication of the OCC information.

[0066] Alternatively, or in addition, in some example embodiments, the implicit indication may include that an index of an MCS for the transmission is below a threshold. In this case, if the transmission is configured with an MCS index below the threshold (which means a low MCS index) , the first apparatus 110 may determine that the RV field in the control information is at least partially repurposed for conveying the OCC information.

[0067] Considering that the OCC is expected to be used in challenging channel conditions due to the repetitions of the PUSCH, it is further expected that low MCS indexes would be scheduled. In such cases of a low MCS being scheduled, the RV cycling would not bring substantial gain. Indication of the RV to use at the first repetition would be irrelevant, even that a UE would need to know which RV is used for the first transmission and subsequently know which RVs are to be applied / used for later retransmissions. Accordingly, a low MCS index may implicitly indicate the repurpose of the RV field for conveying the OCC information regardless of the RV cycling options.

[0068] Alternatively, or in addition, in some embodiments, the first apparatus 110 may determine that the RV field is repurposed for conveying the OCC information based on an explicit indication or trigger. In some example embodiments, the control information may comprise an indication that the RV field is repurposed for conveying the OCC information. For example, the explicit indication may be a repurposed bit value in the control information.

[0069] In some example embodiments, at least one bit of the RV field and at least one field, in the control information, other than the RV field may be jointly used to convey the OCC information. The at least one other field may be any suitable field in the control information. For example, if PUSCH OCC is enabled for the transmission of PUSCH repetitions, at least one bit of the RV field of the DCI and some of other bits of the DCI may be jointly used to convey the OCC information.

[0070] In some example embodiments, the at least one other field may include a field for MCS, which is also referred as MCS field. As mentioned above, OCC may be enabled for transmissions with a low MCS index, and thus there may be one or more bits in the MCS field that can be repurposed. In some example embodiments, the first apparatus 110 may determine that the transmission is enabled with OCC based on at least one bit of the MCS field.

[0071] In some example embodiments, the RV field and the at least one other field may be used to determine different portions of the OCC information. In this case, the first apparatus 110 may determine a first portion of the OCC information based on at least one bit of the RV field and determine a second portion of the OCC information based on the at least one other field. Correspondingly, when generating the control information, the second apparatus 120 may generate the at least one bit of the RV field based on the first portion and generate the at least one other field based on the second portion. For example, if the UE is configured with OCC and PUSCH repetitions are scheduled with the DFT-s-OFDM waveform, at least one bit of the MCS field may be repurposed to indicate enabling or disabling of the OCC. The UE may determine that the OCC is enabled for the PUSCH transmission based on at least one bit of the MCS field and determine an OCC index to use based on at least one bit of the RV field.

[0072] In some example embodiments, the RV field and the at least one other field may be used to determine a portion of the OCC information. In this case, the first apparatus 110 may determine the portion of the OCC information based on at least one bit of the RV field and the at least one other field. Correspondingly, when generating the control information, the second apparatus 120 may generate the RV field and the at least one other field based on the portion of the OCC information. For example, at least one bit of the RV field and at least one bit of the MCS field may be used jointly to indicate the OCC index.

[0073] To better understand the solution of the present disclosure, an example is now described with reference to FIG. 4. FIG. 4 illustrates a signaling chart for UL transmissions according to example embodiments of the present disclosure. The signaling chart 400 involves a UE 410 and a network (NW) 420. The UE 410 may be considered as an example of the first apparatus 110 in FIG. 1. The NW 420 may be considered as an example of the second apparatus 120 in FIG. 1. The UE 410 may be configured with PUSCH OCC.

[0074] The NW 420 may transmit (402) configuration of an OCC operation to the UE 410. Correspondingly, the UE 410 may receive (404) the configuration of the OCC operation from the NW 420. For example, the UE 410 may be configured to operate with OCC via an RRC signaling.

[0075] The NW 420 may transmit (406) a scheduling grant for a PUSCH transmission without repetitions to the UE 410. Correspondingly, the UE 410 may receive (408) the scheduling grant for the PUSCH transmission without repetitions from the NW 420. The scheduling grant may be included in a DCI.

[0076] For example, the UE 410 is scheduled for a PUSCH transmission without repetitions. Based on that no repetitions in the PUSCH transmission are scheduled, the UE 410 may determine (412) that OCC is not enabled, and the RV field in the DCI is not repurposed. Accordingly, the UE may use all the bits of the RV field for determining the RV.

[0077] Based on the determination that the OCC is not enabled, and the RV field is not repurposed, the UE 410 may transmit (414) the PUSCH without repetitions with the determined RV to the NW 420. Correspondingly, the NW 420 may receive (416) the PUSCH without repetitions with the determined RV.

[0078] The NW 420 may transmit (418) a scheduling grant for another PUSCH transmission with repetitions to the UE 410. Correspondingly, the UE 410 may receive (422) the scheduling grant for the PUSCH transmission with repetitions from the NW 420. The scheduling grant may be included in a DCI.

[0079] For example, the UE 410 is scheduled for the PUSCH transmission with repetitions and with a DFT-s-OFDM waveform. The MSB of the MCS field is 1, which indicates that OCC is enabled for the PUSCH transmission.

[0080] Based on being scheduled for the PUSCH transmission with repetitions, the UE 410 may determine (424) that OCC is enabled for the PUSCH transmission. The UE 410 may determine (426) that the RV field in the DCI is repurposed for indicating OCC information, and determine the OCC information based on the RV field. For example, the RV field is repurposed for indicating the index of the OCC. For another example, the RV field is repurposed for indicating the length of the OCC to be used. For yet another example, the RV field is repurposed for indicating enabling / disabling of PUSCH with the OCC. For another example, if the OCC is enabled for the transmission of PUSCH repetitions, at least one bit of the RV field of the DCI and some of the other bits of the DCI are jointly used to indicate the OCC information.

[0081] The UE 410 may transmit (428) the PUSCH transmission with repetitions with the determined OCC information. Correspondingly, the NW 420 may receive (432) the PUSCH transmission with repetitions with the determined OCC information.

[0082] From the above description, a solution for indicating the OCC code without changes in DCI size of DCI 0_1 is proposed in the present disclosure. The solution proposed in the present disclosure is to indicate the OCC information based on repurposing of already existing fields (i.e., the RV fields) in the DCI. In the present disclosure, particular attention is given to carefully design the repurposing so that it does not occur at all scheduled PUSCH transmissions, but only in those where OCC needs to be enabled.

[0083] FIG. 5 shows a flowchart of an example method 500 implemented at a first apparatus in accordance with some example embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the method 500 will be described from the perspective of the first apparatus 110 in FIG. 1.

[0084] At block 510, the first apparatus receives, from a second apparatus, control information for scheduling a transmission from the first apparatus to the second apparatus.

[0085] At block 520, the first apparatus determines orthogonal cover code information at least based on a field for a redundancy version in the control information.

[0086] At block 530, the first apparatus performs the transmission to the second apparatus based on the orthogonal cover code information.

[0087] In some example embodiments, the method 500 further comprises: determining a first portion of the orthogonal cover code information based on at least one bit of the field for the redundancy version; and determining a second portion of the orthogonal cover code information based on at least one field, in the control information, other than the field for the redundancy version.

[0088] In some example embodiments, the method 500 further comprises: determining a portion of the orthogonal cover code information based on at least one bit of the field for the redundancy version and at least one field, in the control information, other than the field for the redundancy version.

[0089] In some example embodiments, the at least one field other than the field for the redundancy version comprises a field for modulation and coding scheme.

[0090] In some example embodiments, the method 500 further comprises: determining that the transmission is enabled with orthogonal cover code based on at least one bit of the field for modulation and coding scheme.

[0091] In some example embodiments, the method 500 further comprises: determining that the field for the redundancy version is repurposed for conveying the orthogonal cover code information based on at least one of: that the transmission is enabled with orthogonal cover code, that the transmission is configured with repetitions, that the transmission is configured with a Discrete Fourier Transform -Spread -Orthogonal Frequency Division Multiplexing (DFT-s-OFDM) waveform, that a fixed redundancy version is used across different groups of transmission repetitions, wherein transmission repetitions in a same group are covered by a sequence of orthogonal cover code, or that an index of a modulation and coding scheme for the transmission is below a threshold.

[0092] In some example embodiments, the orthogonal cover code information comprises at least one of: an indication of whether orthogonal cover code is enabled or disabled, an indication of an orthogonal cover code length, or at least one orthogonal cover code index.

[0093] In some example embodiments, the transmission comprises an uplink shared channel transmission.

[0094] In some example embodiments, the first apparatus is or is comprised in a terminal device, and the second apparatus is or is comprised in a network device.

[0095] FIG. 6 shows a flowchart of an example method 600 implemented at a second apparatus in accordance with some example embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the method 600 will be described from the perspective of the second apparatus 110 in FIG. 1.

[0096] At block 610, the second apparatus transmit transmits to a first apparatus, control information for scheduling a transmission from the first apparatus to the second apparatus, the control information comprising a field for a redundancy version that is based on orthogonal cover code information for the transmission.

[0097] At block 620, the second apparatus receives the transmission from the first apparatus based on the orthogonal cover code information.

[0098] In some example embodiments, the method 600 further comprises: generating at least one bit of the field for the redundancy version based on a first portion of the orthogonal cover code information; and generating at least one field, in the control information, other than the field for the redundancy version based on a second portion of the orthogonal cover code information.

[0099] In some example embodiments, the method 600 further comprises: generating at least one bit of the field for the redundancy version and at least one field, in the control information, other than the field for the redundancy version based on a portion of the orthogonal cover code information.

[0100] In some example embodiments, the at least one field other than the field for the redundancy version comprises a field for modulation and coding scheme.

[0101] In some example embodiments, the method 600 further comprises: generating at least one bit of the field for modulation and coding scheme based on that the transmission is enabled with orthogonal cover code.

[0102] In some example embodiments, the method 600 further comprises: determining that the field for the redundancy version is repurposed for conveying the orthogonal cover code information based on at least one of: that the transmission is enabled with orthogonal cover code, that the transmission is configured with repetitions, that the transmission is configured with a Discrete Fourier Transform -Spread -Orthogonal Frequency Division Multiplexing (DFT-s-OFDM) waveform, that a fixed redundancy version is used across different groups of transmission repetitions, wherein transmission repetitions in a same group are covered by a sequence of orthogonal cover code, or that an index of a modulation and coding scheme for the transmission is below a threshold.

[0103] In some example embodiments, the orthogonal cover code information comprises at least one off an indication of whether orthogonal cover code is enabled or disabled, an indication of an orthogonal cover code length, or at least one orthogonal cover code index.

[0104] In some example embodiments, the transmission comprises an uplink shared channel transmission.

[0105] In some example embodiments, the first apparatus is or is comprised in a terminal device, and the second apparatus is or is comprised in a network device.

[0106] In some example embodiments, a first apparatus capable of performing any of the method 500 (for example, the first apparatus 110 in FIG. 1) may comprise means for performing the respective operations of the method 500. The means may be implemented in any suitable form. For example, the means may be implemented in a circuitry or software module. The first apparatus may be implemented as or included in the first apparatus 110 in FIG. 1.

[0107] In some example embodiments, the first apparatus comprises means for receiving, from a second apparatus, control information for scheduling a transmission from the first apparatus to the second apparatus; means for determining orthogonal cover code information at least based on a field for a redundancy version in the control information; and means for performing the transmission to the second apparatus based on the orthogonal cover code information.

[0108] In some example embodiments, the first apparatus further comprises: means for determining a first portion of the orthogonal cover code information based on at least one bit of the field for the redundancy version; and means for determining a second portion of the orthogonal cover code information based on at least one field, in the control information, other than the field for the redundancy version.

[0109] In some example embodiments, the first apparatus further comprises: means for determining a portion of the orthogonal cover code information based on at least one bit of the field for the redundancy version and at least one field, in the control information, other than the field for the redundancy version.

[0110] In some example embodiments, the at least one field other than the field for the redundancy version comprises a field for modulation and coding scheme.

[0111] In some example embodiments, the first apparatus further comprises: means for determining that the transmission is enabled with orthogonal cover code based on at least one bit of the field for modulation and coding scheme.

[0112] In some example embodiments, the first apparatus further comprises: means for determining that the field for the redundancy version is repurposed for conveying the orthogonal cover code information based on at least one of: that the transmission is enabled with orthogonal cover code, that the transmission is configured with repetitions, that the transmission is configured with a Discrete Fourier Transform -Spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing (DFT-s-OFDM) waveform, that a fixed redundancy version is used across different groups of transmission repetitions, wherein transmission repetitions in a same group are covered by a sequence of orthogonal cover code, or that an index of a modulation and coding scheme for the transmission is below a threshold.

[0113] In some example embodiments, the orthogonal cover code information comprises at least one of: an indication of whether orthogonal cover code is enabled or disabled, an indication of an orthogonal cover code length, or at least one orthogonal cover code index.

[0114] In some example embodiments, the transmission comprises an uplink shared channel transmission.

[0115] In some example embodiments, the first apparatus is or is comprised in a terminal device, and the second apparatus is or is comprised in a network device.

[0116] In some example embodiments, a second apparatus capable of performing any of the method 600 (for example, the second apparatus 110 in FIG. 1) may comprise means for performing the respective operations of the method 600. The means may be implemented in any suitable form. For example, the means may be implemented in a circuitry or software module. The second apparatus may be implemented as or included in the second apparatus 110 in FIG. 1.

[0117] In some example embodiments, the second apparatus comprises means for transmitting, to a first apparatus, control information for scheduling a transmission from the first apparatus to the second apparatus, the control information comprising a field for a redundancy version that is based on orthogonal cover code information for the transmission; and means for receiving the transmission from the first apparatus based on the orthogonal cover code information.

[0118] In some example embodiments, the second apparatus further comprises: means for generating at least one bit of the field for the redundancy version based on a first portion of the orthogonal cover code information; and means for generating at least one field, in the control information, other than the field for the redundancy version based on a second portion of the orthogonal cover code information.

[0119] In some example embodiments, the second apparatus further comprises: means for generating at least one bit of the field for the redundancy version and at least one field, in the control information, other than the field for the redundancy version based on a portion of the orthogonal cover code information.

[0120] In some example embodiments, the at least one field other than the field for the redundancy version comprises a field for modulation and coding scheme.

[0121] In some example embodiments, the second apparatus further comprises: means for generating at least one bit of the field for modulation and coding scheme based on that the transmission is enabled with orthogonal cover code.

[0122] In some example embodiments, the second apparatus further comprises: means for determining that the field for the redundancy version is repurposed for conveying the orthogonal cover code information based on at least one of: that the transmission is enabled with orthogonal cover code, that the transmission is configured with repetitions, that the transmission is configured with a Discrete Fourier Transform -Spread Orthogonal Frequency Division Multiplexing (DFT-s-OFDM) waveform, that a fixed redundancy version is used across different groups of transmission repetitions, wherein transmission repetitions in a same group are covered by a sequence of orthogonal cover code, or that an index of a modulation and coding scheme for the transmission is below a threshold.

[0123] In some example embodiments, the orthogonal cover code information comprises at least one of: an indication of whether orthogonal cover code is enabled or disabled, an indication of an orthogonal cover code length, or at least one orthogonal cover code index.

[0124] In some example embodiments, the transmission comprises an uplink shared channel transmission.

[0125] In some example embodiments, the first apparatus is or is comprised in a terminal device, and the second apparatus is or is comprised in a network device.

[0126] FIG. 7 is a simplified block diagram of a device 700 that is suitable for implementing example embodiments of the present disclosure. The device 700 may be provided to implement a communication device, for example, the terminal device 110 or the network device 120 as shown in FIG. 1. As shown, the device 700 includes one or more processors 710, one or more memories 720 coupled to the processor 710, and one or more communication modules 740 coupled to the processor 710.

[0127] The communication module 740 is for bidirectional communications. The communication module 740 has one or more communication interfaces to facilitate communication with one or more other modules or devices. The communication interfaces may represent any interface that is necessary for communication with other network elements. In some example embodiments, the communication module 740 may include at least one antenna.

[0128] The processor 710 may be of any type suitable to the local technical network and may include one or more of the following: general purpose computers, special purpose computers, microprocessors, digital signal processors (DSPs) and processors based on multicore processor architecture, as non-limiting examples. The device 700 may have multiple processors, such as an application specific integrated circuit chip that is slaved in time to a clock which synchronizes the main processor.

[0129] The memory 720 may include one or more non-volatile memories and one or more volatile memories. Examples of the non-volatile memories include, but are not limited to, a Read Only Memory (ROM) 724, an electrically programmable read only memory (EPROM) , a flash memory, a hard disk, a compact disc (CD) , a digital video disk (DVD) , an optical disk, a laser disk, and other magnetic storage and / or optical storage. Examples of the volatile memories include, but are not limited to, a random-access memory (RAM) 722 and other volatile memories that will not last in the power-down duration.

[0130] A computer program 730 includes computer executable instructions that are executed by the associated processor 710. The instructions of the program 730 may include instructions for performing operations / acts of some example embodiments of the present disclosure. The program 730 may be stored in the memory, e.g., the ROM 724. The processor 710 may perform any suitable actions and processing by loading the program 730 into the RAM 722.

[0131] The example embodiments of the present disclosure may be implemented by means of the program 730 so that the device 700 may perform any process of the disclosure as discussed with reference to FIG. 3 to FIG. 6. The example embodiments of the present disclosure may also be implemented by hardware or by a combination of software and hardware.

[0132] In some example embodiments, the program 730 may be tangibly contained in a computer readable medium which may be included in the device 700 (such as in the memory 720) or other storage devices that are accessible by the device 700. The device 700 may load the program 730 from the computer readable medium to the RAM 722 for execution. In some example embodiments, the computer readable medium may include any types of non-transitory storage medium, such as ROM, EPROM, a flash memory, a hard disk, CD, DVD, and the like. The term “non-transitory, ” as used herein, is a limitation of the medium itself (i.e., tangible, not a signal) as opposed to a limitation on data storage persistency (e.g., RAM vs. ROM) .

[0133] FIG. 8 shows an example of the computer readable medium 800 which may be in form of CD, DVD or other optical storage disk. The computer readable medium 800 has the program 730 stored thereon.

[0134] Generally, various embodiments of the present disclosure may be implemented in hardware or special purpose circuits, software, logic or any combination thereof. Some aspects may be implemented in hardware, and other aspects may be implemented in firmware or software which may be executed by a controller, microprocessor or other computing device. Although various aspects of embodiments of the present disclosure are illustrated and described as block diagrams, flowcharts, or using some other pictorial representations, it is to be understood that the block, apparatus, system, technique or method described herein may be implemented in, as non-limiting examples, hardware, software, firmware, special purpose circuits or logic, general purpose hardware or controller or other computing devices, or some combination thereof.

[0135] Some example embodiments of the present disclosure also provide at least one computer program product tangibly stored on a computer readable medium, such as a non-transitory computer readable medium. The computer program product includes computer-executable instructions, such as those included in program modules, being executed in a device on a target physical or virtual processor, to carry out any of the methods as described above. Generally, program modules include routines, programs, libraries, objects, classes, components, data structures, or the like that perform particular tasks or implement particular abstract data types. The functionality of the program modules may be combined or split between program modules as desired in various embodiments. Machine-executable instructions for program modules may be executed within a local or distributed device. In a distributed device, program modules may be located in both local and remote storage media.

[0136] Program code for carrying out methods of the present disclosure may be written in any combination of one or more programming languages. The program code may be provided to a processor or controller of a general-purpose computer, special purpose computer, or other programmable data processing apparatus, such that the program code, when executed by the processor or controller, cause the functions / operations specified in the flowcharts and / or block diagrams to be implemented. The program code may execute entirely on a machine, partly on the machine, as a stand-alone software package, partly on the machine and partly on a remote machine or entirely on the remote machine or server.

[0137] In the context of the present disclosure, the computer program code or related data may be carried by any suitable carrier to enable the device, apparatus or processor to perform various processes and operations as described above. Examples of the carrier include a signal, computer readable medium, and the like.

[0138] The computer readable medium may be a computer readable signal medium or a computer readable storage medium. A computer readable medium may include but not limited to an electronic, magnetic, optical, electromagnetic, infrared, or semiconductor system, apparatus, or device, or any suitable combination of the foregoing. More specific examples of the computer readable storage medium would include an electrical connection having one or more wires, a portable computer diskette, a hard disk, a random-access memory (RAM) , a read-only memory (ROM) , an erasable programmable read-only memory (EPROM or Flash memory) , an optical fiber, a portable compact disc read-only memory (CD-ROM) , an optical storage device, a magnetic storage device, or any suitable combination of the foregoing.

[0139] Further, although operations are depicted in a particular order, this should not be understood as requiring that such operations be performed in the particular order shown or in sequential order, or that all illustrated operations be performed, to achieve desirable results. In certain circumstances, multitasking and parallel processing may be advantageous. Likewise, although several specific implementation details are contained in the above discussions, these should not be construed as limitations on the scope of the present disclosure, but rather as descriptions of features that may be specific to particular embodiments. Unless explicitly stated, certain features that are described in the context of separate embodiments may also be implemented in combination in a single embodiment. Conversely, unless explicitly stated, various features that are described in the context of a single embodiment may also be implemented in a plurality of embodiments separately or in any suitable sub-combination.

[0140] Although the present disclosure has been described in languages specific to structural features and / or methodological acts, it is to be understood that the present disclosure defined in the appended claims is not necessarily limited to the specific features or acts described above. Rather, the specific features and acts described above are disclosed as example forms of implementing the claims.

Claims

1.A first apparatus comprising:at least one processor; andat least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the first apparatus at least to:receive, from a second apparatus, control information for scheduling a transmission from the first apparatus to the second apparatus;determine orthogonal cover code information at least based on a field for a redundancy version in the control information; andperform the transmission to the second apparatus based on the orthogonal cover code information.2.The first apparatus of claim 1, wherein the first apparatus is caused to:determine a first portion of the orthogonal cover code information based on at least one bit of the field for the redundancy version; anddetermine a second portion of the orthogonal cover code information based on at least one field, in the control information, other than the field for the redundancy version.3.The first apparatus of claim 1, wherein the first apparatus is caused to:determine a portion of the orthogonal cover code information based on at least one bit of the field for the redundancy version and at least one field, in the control information, other than the field for the redundancy version.4.The first apparatus of claim 2 or 3, wherein the at least one field other than the field for the redundancy version comprises a field for modulation and coding scheme.5.The first apparatus of claim 4, wherein the first apparatus is caused to:determine that the transmission is enabled with orthogonal cover code based on at least one bit of the field for modulation and coding scheme.6.The first apparatus of any of claims 1-5, wherein the first apparatus is further caused to:determine that the field for the redundancy version is repurposed for conveying the orthogonal cover code information based on at least one of:that the transmission is enabled with orthogonal cover code,that the transmission is configured with repetitions,that the transmission is configured with a Discrete Fourier Transform -Spread -Orthogonal Frequency Division Multiplexing (DFT-s-OFDM) waveform,that a fixed redundancy version is used across different groups of transmission repetitions, wherein transmission repetitions in a same group are covered by a sequenceof orthogonal cover code, orthat an index of a modulation and coding scheme for the transmission is below a threshold.7.The first apparatus of any of claims 1-6, wherein the orthogonal cover code information comprises at least one of:an indication of whether orthogonal cover code is enabled or disabled,an indication of an orthogonal cover code length, orat least one orthogonal cover code index.8.The first apparatus of any of claims 1-7, wherein the transmission comprises an uplink shared channel transmission.9.The first apparatus of any of claims 1-8, wherein the first apparatus is or is comprised in a terminal device, and the second apparatus is or is comprised in a network device.10.A second apparatus comprising:at least one processor; andat least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the second apparatus at least to:transmit, to a first apparatus, control information for scheduling a transmission from the first apparatus to the second apparatus, the control information comprising a field for a redundancy version that is based on orthogonal cover code information for the transmission; andreceive the transmission from the first apparatus based on the orthogonal cover code information.11.The second apparatus of claim 10, wherein the second apparatus is further caused to:generate at least one bit of the field for the redundancy version based on a first portion of the orthogonal cover code information; andgenerate at least one field, in the control information, other than the field for the redundancy version based on a second portion of the orthogonal cover code information.12.The second apparatus of claim 10. wherein the second apparatus is further caused to:generate at least one bit of the field for the redundancy version and at least one field, in the control information, other than the field for the redundancy version based on a portion of the orthogonal cover code information.13.The second apparatus of claim 11 or 12, wherein the at least one field other than the field for the redundancy version comprises a field for modulation and coding scheme.14.The second apparatus of claim 13, wherein the second apparatus is further caused to:generate at least one bit of the field for modulation and coding scheme based on that the transmission is enabled with orthogonal cover code.15.The second apparatus of any of claims 10-14, wherein the second apparatus is further caused to:determine that the field for the redundancy version is repurposed for conveying the orthogonal cover code information based on at least one of:that the transmission is enabled with orthogonal cover code,that the transmission is configured with repetitions,that the transmission is configured with a Discrete Fourier Transform -Spread -Orthogonal Frequency Division Multiplexing (DFT-s-OFDM) waveform,that a fixed redundancy version is used across different groups of transmission repetitions, wherein transmission repetitions in a same group are covered by a sequence of orthogonal cover code, orthat an index of a modulation and coding scheme for the transmission is below a threshold.16.The second apparatus of any of claims 10 to 15, wherein the orthogonal cover code information comprises at least one of:an indication of whether orthogonal cover code is enabled or disabled,an indication of an orthogonal cover code length, orat least one orthogonal cover code index.17.The second apparatus of any of claims 10 to 16, wherein the transmission comprises an uplink shared channel transmission.18.The second apparatus of any of claims 10 to 17, wherein the first apparatus is or is comprised in a terminal device, and the second apparatus is or is comprised in a network device.19.A method comprising:receiving, at a first apparatus from a second apparatus, control information for scheduling a transmission from the first apparatus to the second apparatus;determining orthogonal cover code information at least based on a field for a redundancy version in the control information; andperforming the transmission to the second apparatus based on the orthogonal cover code information.20.A method comprising:transmitting, at a second apparatus to a first apparatus, control information for scheduling a transmission from the first apparatus to the second apparatus, the control information comprising a field for a redundancy version that is based on orthogonal cover code information for the transmission; andreceiving the transmission from the first apparatus based on the orthogonal cover code information.21.A first apparatus comprising:means for receiving, from a second apparatus, control information for scheduling a transmission from the first apparatus to the second apparatus;means for determining orthogonal cover code information at least based on a field for a redundancy version in the control information; andmeans for performing the transmission to the second apparatus based on the orthogonal cover code information.22.A second apparatus comprising:means for transmitting, to a first apparatus, control information for scheduling a transmission from the first apparatus to the second apparatus, the control information comprising a field for a redundancy version that is based on orthogonal cover code information for the transmission; andmeans for receiving the transmission from the first apparatus based on the orthogonal cover code information.23.A computer readable medium comprising instructions stored thereon for causing an apparatus at least to perform the method of claim 19 or the method of claim 20.