Resource allocation

WO2026166112A1PCT designated stage Publication Date: 2026-08-13LENOVO (BEIJING) LTD
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2025-10-11
Publication Date
2026-08-13

Smart Images

  • Figure CN2025127079_13082026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025127079_13082026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure relate to resource allocation for both downlink and uplink transmission. In an aspect, a user equipment (UE) receives, from a base station, a configuration of resource allocation. The UE receives, from the base station, a control signal indicating at least one of frequency resource allocation or time resource allocation. The frequency resource allocation is associated with at least one of system bandwidth, frequency bandwidth to perform communication, a first threshold for a frequency bandwidth, division granularity of a frequency bandwidth, or a range of a frequency band. The time resource allocation is associated with at least one of a maximal or reference number of symbols for communication, or granularity of time duration, or a base time duration. Then the UE performs communication with the base station based on the at least one of the frequency resource allocation or the time resource allocation.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

RESOURCE ALLOCATIONTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates to wireless communications, and more specifically to resource allocation for both downlink and uplink transmission.BACKGROUND

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

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

[0004] The present disclosure relates to methods, apparatuses, and systems that support resource allocation for both downlink and uplink 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 configuration of resource allocation; receiving, from the base station, a control signal indicating at least one of frequency resource allocation or time resource allocation, wherein the frequency resource allocation is associated with at least one of system bandwidth, frequency bandwidth to perform communication, a first threshold for a frequency bandwidth, division granularity of a frequency bandwidth, or a range of a frequency band, the time resource allocation is associated with at least one of a maximal or reference number of symbols for communication, or granularity of time duration, or a base time duration; and performing communication with the base station based on the at least one of the frequency resource allocation or the time resource allocation.

[0006] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include determining whether a slot is valid for the communication based on a number of available symbols for the communication within the slot, a number of symbols within the slot, and a second threshold; or determining whether a half-slot is valid for the communication based on determining whether a number of available symbols for the communication within the half-slot, a number of symbols within the half-slot, and a third threshold.

[0007] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the control signal indicating the frequency resource allocation may comprise at least one of the following: a bitmap indicating at least one resource block group (RBG) allocated for the communication; or a resource indication value (RIV) corresponding to one of a starting resource block (RB) and a length of at least one RB, or a starting RBG and a length of at least one RBG.

[0008] In some implementations of the method and apparatuses described herein, a size of an RBG among the at least one RBG may be associated with at least one of the system bandwidth, the frequency bandwidth to perform the communication, the first threshold for the frequency bandwidth, the division granularity of the of the frequency bandwidth, or the range of the frequency band.

[0009] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the first threshold may be a predefined value or associated with the system bandwidth or the frequency bandwidth to perform the communication.

[0010] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the at least one of the starting RB and the length of RB, or the starting RBG and the length of RBG may be associated with a first scaling factor, and the first scaling factor may be associated with at least one of the following: the system bandwidth; the frequency bandwidth to perform the communication; the first threshold for the frequency bandwidth; the division granularity of the frequency bandwidth; the range of the frequency band; or a number of RBs within the frequency bandwidth and a size of an RBG among the at least one RBG.

[0011] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the control signal indicating the time resource allocation may comprise a start and length indicator value (SLIV) indicating one of the following: a first number of symbols counting from a starting symbol for the communication; a second number of slots counting from a starting slot for the communication; or a third number of half slots counting from a starting half slot for the communication.

[0012] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the first number may be associated with at least one of the maximal or reference number of symbols for the communication and a second scaling factor.

[0013] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the first number of symbols may exclude at least one of uplink (UL) symbols, flexible symbols, reserved downlink (DL) symbols and reserved UL symbols.

[0014] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the reserved DL symbols may be a fourth number of symbols at a beginning of a slot or determined based on the configuration, and the reserved UL symbols may be a fifth number of symbols at an end of a slot or is determined based on the configuration.

[0015] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the base time duration may comprise one of a symbol duration, a slot duration or a half-slot duration.

[0016] In some implementations of the method and apparatuses described herein, a transport block may be in one or more base time duration, and the time resource allocation may comprise at least one of a number of base time durations for a transport block, and a repetition number of the transport block and a starting base time duration.

[0017] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the SLIV may indicate the second number of slots or the third number of half slots, and the time resource allocation within a slot or a half slot may be comprised in the configuration of the resource allocation.

[0018] Some implementations of the method and apparatuses described herein include, transmitting, to a UE, a configuration of resource allocation; transmitting, to the UE, a control signal indicating at least one of frequency resource allocation or time resource allocation, wherein the frequency resource allocation is associated with at least one of system bandwidth, frequency bandwidth to perform communication, a first threshold for a frequency bandwidth, division granularity of a frequency bandwidth, or a range of a frequency band, the time resource allocation is associated with at least one of a maximal or reference number of symbols for communication, or granularity of time duration, or a base time duration; and performing communication with the UE based on the at least one of the frequency resource allocation or the time resource allocation.

[0019] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include determining a size of an RBG among the at least one RBG based on at least one of the system bandwidth, the frequency bandwidth to perform the communication, the first threshold for the frequency bandwidth, the division granularity of the of the frequency bandwidth, or the range of the frequency band.

[0020] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include determining the at least one of the starting RB and the length of RB, or the starting RBG and the length of RBG based on a first scaling factor.

[0021] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include determining the first scaling factor based on at least one of the following: the system bandwidth; the frequency bandwidth to perform the communication; the first threshold for the frequency bandwidth; the division granularity of the frequency bandwidth; the range of the frequency band; or a number of RBs within the frequency bandwidth and a size of an RBG among the at least one RBG.

[0022] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include determining the first number based on at least one of the maximal or reference number of symbols for the communication and a second scaling factor.

[0023] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the control signal indicating the frequency resource allocation may comprise at least one of the following: a bitmap indicating at least one RBG allocated for the communication; or a RIV corresponding to one of a starting RB and a length of at least one RB, or a starting RBG and a length of at least one RBG.

[0024] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the first threshold may be a predefined value or associated with the system bandwidth or the frequency bandwidth to perform the communication.

[0025] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the control signal indicating the time resource allocation may comprise a SLIV indicating one of the following: a first number of symbols counting from a starting symbol for the communication; a second number of slots counting from a starting slot for the communication; or a third number of half slots counting from a starting half slot for the communication.

[0026] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the first number of symbols may exclude at least one of UL symbols, flexible symbols, reserved DL symbols and reserved UL symbols.

[0027] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the reserved DL symbols may be a fourth number of symbols at a beginning of a slot or determined based on the configuration, and the reserved UL symbols may be a fifth number of symbols at an end of a slot or is determined based on the configuration.

[0028] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the base time duration may comprise one of a symbol duration, a slot duration or a half-slot duration.

[0029] In some implementations of the method and apparatuses described herein, a transport block may be in one or more base time duration, and the time resource allocation may comprise at least one of a number of base time durations for a transport block, and a repetition number of the transport block and a starting base time duration.

[0030] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the SLIV indicates the second number of slots or the third number of half slots, and the time resource allocation within a slot or a half slot may be comprised in the configuration of the resource allocation.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0031] FIG. 1A illustrates an example of a wireless communications system that supports resource allocation for both downlink and uplink transmission in accordance with aspects of the present disclosure.

[0032] FIG. 1B illustrates an example bitmap of long term evolution (LTE) resource allocation Type 0.

[0033] FIG. 1C illustrates an example of LTE resource allocation Type 2.

[0034] FIG. 1D illustrates a TBS table.

[0035] FIG. 1E illustrates number of subframes for NPDSCH.

[0036] FIG. 1F illustrates DCI format N1 and number of bits.

[0037] FIG. 1G illustrates number of repetitions for NPDSCH.

[0038] FIG. 2 illustrates an example signaling chart illustrating an example process that supports resource allocation for both downlink and uplink transmission in accordance with aspects of the present disclosure.

[0039] FIG. 3 illustrates an example of frequency resource allocation in accordance with aspects of the present disclosure.

[0040] FIG. 4A illustrates valid combinations of the starting symbol (S) and the number of symbols (L) for PDSCH time-domain resource allocation.

[0041] FIG. 4B illustrates an example of time resource allocation in accordance with aspects of the present disclosure.

[0042] FIG. 5A illustrates an example of time resource allocation in accordance with aspects of the present disclosure.

[0043] FIG. 5B illustrates an example of time resource allocation in accordance with aspects of the present disclosure.

[0044] FIG. 6A illustrates an example of time resource allocation in accordance with aspects of the present disclosure.

[0045] FIG. 6B illustrates an example of time resource allocation in accordance with aspects of the present disclosure.

[0046] FIG. 7A illustrates an example of time resource allocation in accordance with aspects of the present disclosure.

[0047] FIG. 7B illustrates an example of time resource allocation in accordance with aspects of the present disclosure.

[0048] FIG. 8 illustrate illustrates an example of a device that supports resource allocation for both downlink and uplink transmission in accordance with aspects of the present disclosure.

[0049] FIG. 9 illustrate illustrates an example of a processor that supports resource allocation for both downlink and uplink transmission in accordance with aspects of the present disclosure.

[0050] FIG. 10 illustrates a flowchart of a method that supports resource allocation for both downlink and uplink transmission in accordance with aspects of the present disclosure.

[0051] FIG. 11 illustrates a flowchart of a method that supports resource allocation for both downlink and uplink transmission in accordance with aspects of the present disclosure.

[0052] Throughout the drawings, the same or similar reference numerals represent the same or similar elements.DETAILED DESCRIPTION

[0053] 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.

[0054] 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.

[0055] 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.

[0056] 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.

[0057] 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.

[0058] 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.

[0059] 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.

[0060] 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.

[0061] FIG. 1A illustrates an example of a wireless communications system 100A that supports resource allocation for both downlink and uplink 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.

[0062] 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.

[0063] 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.

[0064] 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.

[0065] 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.

[0066] 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.

[0067] A network entity 102 may support communications with the core network 106, or with another network entity 102, or both. For example, a network entity 102 may interface with the core network 106 through one or more backhaul links 116 (e.g., via an S1, N2, N2, or another network interface) . The network entities 102 may communicate with each other over the backhaul links 116 (e.g., via an X2, Xn, or another network interface) . In some implementations, the network entities 102 may communicate with each other directly (e.g., between the network entities 102) . In some other implementations, the network entities 102 may communicate with each other or indirectly (e.g., via the core network 106) . In some implementations, one or more network entities 102 may include subcomponents, such as an access network entity, which may be an example of an access node controller (ANC) . An ANC may communicate with the one or more UEs 104 through one or more other access network transmission entities, which may be referred to as a radio heads, smart radio heads, or transmission-reception points (TRPs) .

[0068] 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.

[0069] 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) ) .

[0070] 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.

[0071] 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) .

[0072] 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.

[0073] 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.

[0074] 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) .

[0075] 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.

[0076] 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.

[0077] 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.

[0078] 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.

[0079] 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.

[0080] 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.

[0081] In the resource allocation for the LTE, the resource allocation type specifies the way in which the scheduler allocate resource blocks for each transmission. There are three different resource allocation types in LTE, i.e., resource allocation type 0, 1, 2.

[0082] Resource allocation type 0 is the simplest way of allocation resources. Firstly, it divides resource blocks into multiples of groups. This resource block group is called RBG. The number of resource block in each group varies depending on the system bandwidth. It means that the RBG size gets different depending on the system bandwidth (BW) . For example, the RBG size depends on the BW, and the BW granularity may be targeted for maximal BW of 110PRB (i.e., 20MHz) .

[0083] Table 1 illustrates examples of system BW and RBG size in LTE. Table 1. System BW and RBG size in LTE

[0084] In addition, the resource allocation type 0 allocates the resources using a bitmap and each bit represents one RBG allocating for transmission or not.

[0085] FIG. 1B illustrates an example bitmap of long term evolution (LTE) resource allocation Type 0 for 5 MHZ BW (e.g., 25PRB of 15KHz) . Each bit in the bitmap represents one RBG, not one RB. As shown in FIG. 1B, the bitmap indicates that RGBs 0, 3, 4, 5, 7 and 11 are allocated for data transmission.

[0086] Regarding resource allocation type 2, the network allocates a set of contiguous RBs. There are two types of the conversion, one is “localized” and the other is “distributed” . When “localized” is selected, both virtual allocation and physical allocation allocate RBs in the contiguous way (e.g., contiguous RBs) . When “distributed” is selected, the virtual RB allocation is contiguous, but physical allocation is not contiguous (they are distributed over wider frequency ranges) .

[0087] A type 2 resource allocation field for LTE consists of a RIV corresponding to a starting resource block (e.g., RBstart =0, 1, 2, … ) and a length in terms of virtually contiguously allocated resource blocks (LCRBs =1, 2, 3… ) .  is downlink bandwidth configuration, e.g.,  for BW of 20MHz.

[0088] The resource indication value can be defined by:

[0089] FIG. 1C illustrates an example of LTE resource allocation Type 2 for 5 Mhz BW (e.g., 25PRB of 15KHz) with PRB start =3 (e.g., RBstart=3) and the contiguous RB number is 8 (e.g., LCRBs=8) , and the RIV is 178 as defined above.

[0090] For PDCCH DCI format 1C, an enhanced type 2 resource block assignment field consists of a RIV corresponding to a virtual starting resource block (RBstart =0,  … ) and a length in terms of virtually contiguously allocated resource blocks value is determined depending on the downlink system bandwidth. Where and

[0091] Table 2 illustrates values and downlink system BW. Table 2.  values and downlink system BW

[0092] Regarding the resource allocation for NR, in downlink resource allocation of type 0, the resource block assignment information includes a bitmap indicating the RBGs that are allocated to the scheduled UE where an RBG is a set of consecutive virtual resource blocks defined by higher layer parameter rbg-Size configured by PDSCH-Config for DCI format 1_1 or 1_2 or by higher layer parameter rbg-SizeDCI-1-3 configured by PDSCH-ConfigDCI-1-3 for DCI format 1_3.

[0093] Table 3 illustrates examples of BW part size and RBG size in NR. Table 3. BW part size and RBG size in NR

[0094] In downlink resource allocation of type 1, the resource is allocated to one or more consecutive RBs. The resource allocation area is defined by two parameters RBstart and the number of consecutive RBs within a specific BWP.

[0095] In downlink resource allocation type 1 enhancement, when the DCI size for DCI format 1_0 in UE-specific search space (USS) is derived from the size of DCI format 1_0 in the common search space (CSS) but applied to an active BWP with size of a downlink type 1 resource block assignment field consists of a RIV corresponding to a starting resource block is given by the size of control resource set 0 (CORESET 0) if CORESET 0 is configured for the cell.

[0096] K is the maximum value from set {1, 2, 4, 8} which satisfies

[0097] For DL transmission,

[0098] For UL transmission,

[0099] Most important parameters related to the resource allocation in time domain and Ack / Nack responses are: k0, k1, k2, SLIV, N1, N2. k0 indicates the number of time slot between physical downlink control channel (PDCCH)  / DCI and downlink data (e.g., PDSCH) transmission. For example, if the DCI and PDSCH is in the same slot, k0 becomes 0.

[0100] k1 indicates the number of time slot between PDSCH and HARQ Ack / Nack transmission. k2 indicates the number of time slot between PDCCH / DCI and Uplink data (e.g., physical uplink shared channel, PUSCH) transmission. SLIV indicates the start symbol and length of symbol that is scheduled in a specific slot for PDSCH or PUSCH.

[0101] Regarding the PDSCH mapping type, if the PDSCH demodulation reference signal (DMRS) is Type A, the DMRS location is fixed to 3rd (i.e., pos2) or 4th (i.e., pos3) . The PDSCH starting symbol can be 0~3. The PDSCH length can be 3~14 in case of normal cyclic prefix (CP) and 3~12 in case of extended CP. The DMRS symbol can start at symbol 2 or 3 regardless of PDSCH start symbol and length. It implies this cannot be used when PDSCH start symbol is greater than 3. This is related to the row “Type A” in PDSCH SLIV table. This type is used for slot-based scheduling.

[0102] If the PDSCH DMRS is Type B, the DMRS location is fixed to the first symbol of the allocated PDSCH. The PDSCH starting symbol can be 0~12 in case of normal CP and 0~10 in case of extended CP. The PDSCH length can only be 2 or 4 or 7 in case of normal CP and 2 or 4 or 6 in case of extended CP. The DMRS symbol can start at the first PDSCH symbol regardless of PDSCH start. This is related to the row “Type B” in PDSCH SLIV table. This type is used for mini-slot based scheduling.

[0103] In the default PDSCH time domain resource allocation, the time domain resource is determined by the start symbol and the length of symbol.

[0104] Table 4 illustrates default PDSCH time domain resource allocation A for normal CP. Table 4. Default PDSCH time domain resource allocation A for normal CP

[0105] Regarding the resource allocation for NB IoT, for Rel. 16 NB IoT narrowband PDSCH (NPDSCH) , the transport block size (TBS) index (ITBS) is determined by modulation and coding scheme (MCS) index (IMCS, 4bit) and the TBS is determined by the ITBS and the resource assignment (ISF, 3bit) . Quadrature phase shift keying (QPSK) is assumed, ITBS = IMCS. Based on the FIGS. 1D-1F, the modulation and coding scheme (MCS) index (IMCS) may be 4bit.

[0106] For Rel. 16 NB IoT NPDSCH, repetition number NRep is indicated by repetition number index in corresponding DCI. Based on the FIG. 1G, the repetition number index IRep, may be 4 bit.

[0107] In view of the above discussions, some embodiments of the present disclosure provide a solution for resource allocation for both downlink and uplink transmission. In one aspect of the solution of the present disclosure, a UE receives, from a base station, a configuration of resource allocation. The UE receives, from the base station, a control signal indicating at least one of frequency resource allocation or time resource allocation. The frequency resource allocation is associated with at least one of system bandwidth, frequency bandwidth to perform communication, a first threshold for a frequency bandwidth, division granularity of a frequency bandwidth, or a range of a frequency band. The time resource allocation is associated with at least one of a maximal or reference number of symbols for communication, or granularity of time duration, or a base time duration. Then the UE performs communication with the base station based on the at least one of the frequency resource allocation or the time resource allocation. In this way, the at least one of frequency resource allocation or time resource allocation may be indicated to the UE, and thus the efficiency of the communications is improved. Principles and implementations of embodiments of the present disclosure will be described in detail below with reference to FIGS. 2-11.

[0108] FIG. 2 illustrates an example signaling chart illustrating an example process that supports resource allocation for both downlink and uplink 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.

[0109] In the process 200, the BS 202 transmits 210, to the UE 201, a configuration of resource allocation 215. Correspondingly, the UE 201 receives 220 the configuration of resource allocation 215 from the BS 202.

[0110] Then the BS 202 transmits 225, to the UE 201, a control signal 230 indicating at least one of frequency resource allocation or time resource allocation. The frequency resource allocation is associated with at least one of system bandwidth, frequency bandwidth to perform communication, a first threshold for a frequency bandwidth, division granularity of a frequency bandwidth, or a range of a frequency band. The time resource allocation is associated with at least one of a maximal or reference number of symbols for communication, or granularity of time duration, or a base time duration.

[0111] For frequency resource allocation (e.g., similar as resource allocation of type 0 in LTE) , it is not easy to configure or indicate the resource allocation with the same granularity (e.g., RBG size) for the eMBB UE (e.g., maximal bandwidth up to 400MHz for 6G, currently up to 200MHz for NR, always configure BWP of 20-100MHz) and for the IoT UE (e.g., maximal bandwidth up to 20MHz, always configure BWP of 3-5MHz) .

[0112] In some embodiments, the control signal 230 indicating the frequency resource allocation may comprise a bitmap indicating at least one RBG allocated for the communication.

[0113] In an example, in the downlink resource allocation of type 0, the frequency resource allocation indicated by the DCI format (e.g., DCI format 1-1 in NR) may include a bitmap indicating the RBGs that are allocated to the scheduled UE 201.

[0114] An RBG is a set of consecutive virtual resource blocks. In some embodiments, a size of an RBG among the at least one RBG may be associated with at least one of the system bandwidth, the frequency bandwidth to perform the communication, the first threshold for the frequency bandwidth, the division granularity of the of the frequency bandwidth, or the range of the frequency band.

[0115] Additionally, the BS 202 may further determine the size of an RBG among the at least one RBG based on the system bandwidth, the frequency bandwidth to perform the communication, the first threshold for the frequency bandwidth, the division granularity of the of the frequency bandwidth, or the range of the frequency band, or any combination of two or more of above mentioned items.

[0116] In an example, the RBG may be determined by the bandwidth part (e.g. frequency bandwidth) and / or the configured parameter (e.g., configuration 1, configuration 2 in the table 3, may be determined by the subcarrier spacing) . The granularity of bandwidth part or the division of the bandwidth part (e.g., frequency bandwidth) in the tables 1 and 6 may be determined by the system bandwidth, UE reported bandwidth (i.e., the frequency bandwidth to perform the communication) , configured bandwidth threshold (i.e., the first threshold) , configured granularity frequency bandwidth, the frequency band range (e.g., <6GHz, >6GHz) .

[0117] Using a single RBG size table cannot meet all requirements (e.g., scheduling overhead and scheduling flexibility) of both the eMBB and IoT device. Thus, more flexibility / granularity is required for the IoT device (e.g., RBG size of 1, 2 3, 4, 5… ) for specific band / BWP. For example, the eMBB and IoT UE may have different BWPs.

[0118] Table 5 illustrates examples of proposed BW part size and RBG size in NR. Table 5. BW part size and RBG size in NR

[0119] In an example, for UE reported bandwidth capability or gNB configured UE-specific bandwidth (i.e., frequency bandwidth to perform communication) or system bandwidth not larger than 20MHz, Table 1 (LTE table) is adopted, otherwise Table 5 (new NR table, adding the extended Bandwidth part size) is adopted.

[0120] In some embodiments, the first threshold may be a predefined value or associated with the system bandwidth or the frequency bandwidth to perform the communication.

[0121] For example, as shown in table 6, the UE 201 may be configured with bandwidth granularity base value B, which is one of configured value {8, 16, 32, 64} or derived by the system bandwidth or UE reported bandwidth or gNB configured UE-specific bandwidth.

[0122] Table 6 illustrates examples of proposed BW part size and RBG size. Table 6. BW part size and RBG size

[0123] In some embodiments, the control signal 230 indicating the frequency resource allocation may comprise a RIV corresponding to one of a starting RB and a length of at least one RB, or a starting RBG and a length of at least one RBG.

[0124] For example, a downlink type 1 resource allocation field (in the DCI format X) consists of a RIV corresponding to a starting virtual resource block (or starting virtual RBG) and a length in terms of contiguously allocated resource blocks (or allocation resource RBG) .

[0125] In order to further save DCI overhead and flexibly determine the DCI size, the DCI size may be reduced with scheduling limitation / restriction (e.g. starting RB / RBG, length of RB / RBG) . The at least one of the starting RB and the length of RB, or the starting RBG and the length of RBG may be associated with a first scaling factor. For example, the first scaling factor K may be 0.5, 1 or 2. The first scaling factor may be newly determined considering system bandwidth extension and the high tier UE / low tier UE capability, i.e., the frequency bandwidth to perform communication.

[0126] In some embodiments, the first scaling factor may be associated with the system bandwidth, the frequency bandwidth to perform the communication, the first threshold for the frequency bandwidth, the division granularity of the frequency bandwidth, the range of the frequency band, a number of RBs within the frequency bandwidth and a size of an RBG among the at least one RBG, or any combination of two or more of above mentioned items.

[0127] The scaling factor already defined in LTE and NR may be newly determined by the system bandwidth (already specified in LTE) , UE reported bandwidth, configured bandwidth part (e.g., frequency band) , frequency band (e.g., <6GHz, >6GHz, different band may be associated with different subcarrier spacings) .

[0128] In an example, the first scaling factor may be determined by the total BWP and the size of the RBG to align DCI size with that of downlink type 0 resource allocation for different bandwidth parts. The first scaling factor may be the maximal value that meet the condition that the total DCI bit for the resource allocation type 1 is smaller than DCI bit for resource allocation type 0 (e.g., NPRB / NRBG) . In another example, the first scaling factor may be {0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8} for RBG based SLIV determination.

[0129] Further, a downlink type 1 resource allocation field consists of a RIV corresponding to a starting resource block group RBG start=0, K, 2K, …, K (NRBG-1) and a length in terms of virtually contiguously allocated resource block groups LRBGs=K, …, K*NRBG.

[0130] In an example, for frequency bandwidth to perform communication or system bandwidth not larger than 20MHz, K=1, otherwise K=2. In another example, the UE 201 may be configured with bandwidth base value (e.g., a threshold) is 100PRB, K=ceil {NPRB  / 100} , where NPRB is the bandwidth part size (or total PRB size for UE monitoring / receiving frequency band) .

[0131] For example, if NPRB is 73, NRBG is 8, the total bit for RA type 0 is NPRB / NRBG =10bit. The bit for legacy RA type 1 (RB based) is about log2 (73*74 / 2) =12 bit. The bit for legacy RA type 1 (RBG based) is about log2 (73 / 8 *73 / 8  / 2) =6 bit.

[0132] To align field size for RA type 0 and RA type 1 (RB based or REG based) , K is introduced with value of 2, the bit for proposed RA type 1 (RB based with scaling factor) is about 10bit. K is introduced with value of 0.25, the bit for proposed RA type 1(REG based with scaling factor) is about 10bit.

[0133] As shown in FIG. 3, the NR type-2 (legacy type-1) resource allocation uses a continuous allocation with an RB granularity, in which each RB can serve as a starting position, resulting in a larger number of combinations and a longer DCI field. In the lower example, a proposed allocation introduces a scaling factor K (e.g., K = 2) , such that the starting RB index and the allocation length are determined on a grid of K × RBs. This grouping reduces the number of possible start and length combinations, thereby decreasing the DCI size. The scaling factor K may be configured by a higher layer or determined implicitly based on system bandwidth or UE capability.

[0134] In addition, the BS 202 may further determine the at least one of the starting RB and the length of RB, or the starting RBG and the length of RBG based on a first scaling factor.

[0135] Additionally or alternatively, the BS 202 may further determine the first scaling factor based on the system bandwidth, the frequency bandwidth to perform the communication, the first threshold for the frequency bandwidth, the division granularity of the frequency bandwidth; the range of the frequency band, a number of RBs within the frequency bandwidth and a size of an RBG among the at least one RBG, or any combination of two or more of above-mentioned items.

[0136] In some embodiments, the control signal indicating the time resource allocation may comprise a SLIV indicating a first number of symbols counting from a starting symbol for the communication, a second number of slots counting from a starting slot for the communication, or a third number of half slots counting from a starting half slot for the communication.

[0137] Additionally or alternatively, the first number may be associated with at least one of the maximal or reference number of symbols for the communication and a second scaling factor. In addition, the BS 202 may further determine the first number based on at least one of the maximal or reference number of symbols for the communication and a second scaling factor.

[0138] Follow NR design principle, to support PDSCH transmission cross slot (e.g., cross slot boundary) , which is common for frequency band limited / IoT systems, the time domain resource allocation may comprise the SLIV indicating the first number.

[0139] In an example, the first number may be the number of consecutive symbols L counting from the starting symbol S allocated for the PDSCH. L may be determined by configured Lmax. In current NR, Lmax=14 is fixed for PDSCH mapping Type A, and L= {3, 4, 5, ... 14} . If Lmax is configured as 14 (without crossing slot) for PDSCH mapping Type A, L= {3, 4, … 14} . Else, Lmax is configured as 28 or above (with crossing slot) for PDSCH mapping Type A, L=2* {3 , 4, … 14} . Then the set of L is limited to reduce the DCI overhead and the PDSCH transmission duration may be an even number to maintain the DCI size.

[0140] FIG. 4A illustrates Table 5.1.2.1-1 of 3GPP TS 38.214, which defines valid combinations of the starting symbol (S) and the number of symbols (L) for PDSCH time-domain resource allocation. The mapping type (Type A or Type B) and the cyclic-prefix type (Normal or Extended) determine the allowable ranges of S and L. The first number of symbols and the starting symbol may be determined or scaled based on such (S, L) combinations, for example by applying the second scaling factor or granularity control to reduce the DCI size or to adapt to different bandwidth parts.

[0141] In addition, the first number of symbols may exclude at least one of UL symbols, flexible symbols, reserved DL symbols and reserved UL symbols.

[0142] In some embodiments, the reserved DL symbols may be a fourth number of symbols at a beginning of a slot or determined based on the configuration, and the reserved UL symbols may be a fifth number of symbols at an end of a slot or is determined based on the configuration.

[0143] For example, the first X symbols in each slot and symbol for the common signal may be reserved DL symbols. In another example, the reserved DL symbol (e.g., X value) may be configured by higher layer.

[0144] As shown in FIG. 4B, a transmission block occupies symbols starting from symbol index S = 3 with a length L = 14 as indicated in the DCI. The UE 201 skips UL symbols and reserved DL symbols during the allocation. The transmission is therefore scheduled over downlink symbols across Slot 0 and Slot 1, while excluding the UL and reserved symbols.

[0145] In some embodiments, the base time duration may comprise a symbol duration, a slot duration or a half-slot duration. For example, symbol 0-6 as first half slot, or symbol 7-13 as second half slot.

[0146] The time resource allocation (e.g., granularity, symbol level as NR and slot level as LTE) for different UE types (e.g., high tier UE and low tier UE) may be different. For the high tier UE, the time resource allocation follows NR symbol-level based resource allocation. The base time duration may be the symbol duration and scheduling delay is considered. For the low tier UE, the time resource allocation follows LTE slot-based or half-slot-based resource allocation. The base time duration may be the slot duration or the half-slot duration and repetition is expected.

[0147] In order to have unified resource allocation for different types of the UE 201, the UE 201 may be configured with granularity indication for resource allocation in time domain from {symbol level, slot level / half slot level} .

[0148] For the symbol level scheme, the number of consecutive symbols L counting from the starting symbol S allocated for the PDSCH may be determined from the SLIV. The DCI may indicate the resource allocation within the slot, and RRC configure the repetition number as NR.

[0149] For the slot level scheme, the number of consecutive [valid] slot R counting from the starting slot W allocated for the PDSCH are determined from the SLIV, and the granularity may be half-slot. The DCI may indicate the repetition number and scheduling delay with joint code or separate indication (similar as eMTC) .

[0150] FIG. 5A illustrates a symbol-level time resource allocation. The starting symbol index S = 3 and the length L = 7 are indicated in the DCI. The allocation can span across slots with symbol-level precision.

[0151] FIG. 5B illustrates a slot-level time resource allocation. The same configuration (S= 3, L = 7) is defined in the RRC, while the DCI indicates slot-level repetition with parameters starting slot W = 0 and the number of consecutive valid slot R = 2.

[0152] The resource allocation within a slot may be configured by the higher layer (e.g., starting symbol and length of symbols, or SLIV) . In the case that the SLIV indicates the second number of slots or the third number of half slots, the time resource allocation within a slot or a half slot may be comprised in the configuration of the resource allocation.

[0153] Additionally, a transport block may be in one or more base time duration, and the time resource allocation may comprise at least one of a number of base time durations for a transport block, and a repetition number of the transport block and a starting base time duration.

[0154] For instance, the PDSCH may be mapped to N valid slots and repeated R-1 times. The TBS may be determined by the resource within slots and the parameter N. It is to be noted that N and R can be separately indicated or jointly coded in resource allocation.

[0155] In the first example, the PDSCH transmission is in the resource of the first slot and repeated in R-1 (N=1) valid slots using the same symbols for each slot / half-slot. As shown in FIG. 6A, the UE 201 may be configured with the PDSCH transmission in symbols 3 to 9 by the higher layer. The DCI further indicates the starting slot W=0 (e.g., 3 slots after the DCI) and a total of consecutive 4 slots. Thus, the PDSCH transmission is in symbols 3 to 9 in the first slot and repeated in following 3 slot in same symbols (e.g., symbol 3-9) .

[0156] In the second example, the PDSCH transmission is in the resources of consecutive N valid slots and the N slot PDSCH transmission is repeated R-1 times in the following N* (R-1) valid slots in the same symbols. As shown in FIG. 6B, the UE 201 may be configured with the PDSCH transmission in symbols 3 to 9 by the higher layer, and the DCI further indicates the starting slots W=0 (3 slots after the DCI) and a total of consecutive N*R=4 slots. The PDSCH transmission is in the first consecutive N=2 slots in symbols 3 to 9, and repeated R=2 times in the following 2 slots using the same symbols.

[0157] Continue to refer to FIG. 2, the UE 201 receives 235, from the BS 202, the control signal 230 indicating at least one of frequency resource allocation or time resource allocation.

[0158] In some embodiments, the UE 201 may further determine whether a slot is valid for the communication based on a number of available symbols for the communication within the slot, a number of symbols within the slot, and a second threshold.

[0159] In an example, the UE 201 may determine the valid slot for PDSCH based on implicit determination. If the available DL symbol L0 (excluding UL, reserved symbol) is larger than the L1*second threshold, the slot is assumed valid. L0 is the total available symbols (e.g., 6) within the configured symbol duration and L1 is configured symbol duration (e.g., 7) . The second threshold may be configured by higher layer parameter (e.g., 0.8) .

[0160] In another example, the UE 201 may be further configured with valid slot indication (e.g., bitmap indication) .

[0161] Additionally, the UE 201 may further determine whether a half-slot is valid for the communication based on determining whether a number of available symbols for the communication within the half-slot, a number of symbols within the half-slot, and a third threshold.

[0162] In addition, the UE 201 may assume that all allocated slots are used for the PDSCH. The UE 201 may also assume that all allocated downlink or flexible slots are used for the PDSCH. Similarly, the UE 201 may also assume that all allocated downlink symbols or flexible symbols are used for the PDSCH.

[0163] Continue to refer to FIG. 2, the UE 201 performs 240 communication 245 with the base station 202 based on the at least one of the frequency resource allocation or the time resource allocation.

[0164] On the other side of the communication, the base station 202 performs 250 communication 245 with the UE 202 based on the at least one of the frequency resource allocation or the time resource allocation.

[0165] With the process 200, for the resource allocation in frequency domain and time domain, the granularity of the RBG may be determined by the system bandwidth, the UE reported bandwidth, the configured bandwidth threshold, the configured granularity frequency bandwidth, the frequency band range. The scaling factor may be newly determined by the system bandwidth, the UE reported bandwidth, the configured bandwidth part (e.g., frequency band) , the frequency band. In addition, the number of consecutive symbols L (excluding UL / flexible and reserved DL symbol) counting from the starting symbol S allocated for the PDSCH may be determined from the SLIV. L is determined by the configured maximal or reference number of symbols. The UE may also be configured with granularity indication for resource allocation in time domain from {symbol level, slot level / half slot level} .

[0166] FIG. 8 illustrates an example of a device 800 that supports resource allocation for both downlink and uplink transmission in accordance with aspects of the present disclosure. The device 800 may be an example of a network entity 102 or a UE 104 as described herein. The device 800 may support wireless communication with one or more network entities 102, UEs 104, or any combination thereof. The device 800 may include components for bi-directional communications including components for transmitting and receiving communications, such as a processor 802, a memory 804, a transceiver 806, and, optionally, an I / O controller 808. 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) .

[0167] The processor 802, the memory 804, the transceiver 806, 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 802, the memory 804, the transceiver 806, or various combinations or components thereof may support a method for performing one or more of the operations described herein.

[0168] In some implementations, the processor 802, the memory 804, the transceiver 806, 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 802 and the memory 804 coupled with the processor 802 may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., executing, by the processor 802, instructions stored in the memory 804) .

[0169] For example, the processor 802 may support wireless communication at the device 800 in accordance with examples as disclosed herein. The processor 802 may be configured to operable to support a means for receiving, via the transceiver from a base station, a configuration of resource allocation; means for receiving, from the base station, a control signal indicating at least one of frequency resource allocation or time resource allocation, wherein the frequency resource allocation is associated with at least one of system bandwidth, frequency bandwidth to perform communication, a first threshold for a frequency bandwidth, division granularity of a frequency bandwidth, or a range of a frequency band, the time resource allocation is associated with at least one of a maximal or reference number of symbols for communication, or granularity of time duration, or a base time duration; and means for performing communication with the base station based on the at least one of the frequency resource allocation or the time resource allocation. The processor 802 may be configured to operable to support other means for other implementations of method 1000.

[0170] For example, the processor 802 may support wireless communication at the device 800 in accordance with examples as disclosed herein. The processor 802 may be configured to operable to support a means for transmitting, via the transceiver to a user equipment (UE) , a configuration of resource allocation; means for transmitting, to the UE, a control signal indicating at least one of frequency resource allocation or time resource allocation, wherein the frequency resource allocation is associated with at least one of system bandwidth, frequency bandwidth to perform communication, a first threshold for a frequency bandwidth, division granularity of a frequency bandwidth, or a range of a frequency band, the time resource allocation is associated with at least one of a maximal or reference number of symbols for communication, or granularity of time duration, or a base time duration; and means for performing communication with the UE based on the at least one of the frequency resource allocation or the time resource allocation. The processor 802 may be configured to operable to support other means for other implementations of method 1100.

[0171] The processor 802 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 802 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 802. The processor 802 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the memory 804) to cause the device 800 to perform various functions of the present disclosure.

[0172] The memory 804 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The memory 804 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 802 cause the device 800 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 802 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some implementations, the memory 804 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.

[0173] The I / O controller 808 may manage input and output signals for the device 800. The I / O controller 808 may also manage peripherals not integrated into the device M02. In some implementations, the I / O controller 808 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some implementations, the I / O controller 808 may utilize an operating system such as  or another known operating system. In some implementations, the I / O controller 808 may be implemented as part of a processor, such as the processor 806. In some implementations, a user may interact with the device 800 via the I / O controller 808 or via hardware components controlled by the I / O controller 808.

[0174] In some implementations, the device 800 may include a single antenna 810. However, in some other implementations, the device 800 may have more than one antenna 810 (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 806 may communicate bi-directionally, via the one or more antennas 810, wired, or wireless links as described herein. For example, the transceiver 806 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 806 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 810 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 810. The transceiver 806 may include one or more transmit chains, one or more receive chains, or a combination thereof.

[0175] 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 810 for transmitting the amplified signal into the air or wireless medium.

[0176] 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 810 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.

[0177] FIG. 9 illustrates an example of a processor 900 that supports resource allocation for both downlink and uplink transmission in accordance with aspects of the present disclosure. The processor 900 may be an example of a processor configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 900 may include a controller 902 configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 900 may optionally include at least one memory 904. Additionally, or alternatively, the processor 900 may optionally include one or more arithmetic-logic units (ALUs) 900. 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) .

[0178] The processor 900 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 900) 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) .

[0179] The controller 902 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 900 to cause the processor 900 to support various operations in accordance with examples as described herein. For example, the controller 902 may operate as a control unit of the processor 900, generating control signals that manage the operation of various components of the processor 900. These control signals include enabling or disabling functional units, selecting data paths, initiating memory access, and coordinating timing of operations.

[0180] The controller 902 may be configured to fetch (e.g., obtain, retrieve, receive) instructions from the memory 904 and determine subsequent instruction (s) to be executed to cause the processor 900 to support various operations in accordance with examples as described herein. The controller 902 may be configured to track memory address of instructions associated with the memory 904. The controller 902 may be configured to decode instructions to determine the operation to be performed and the operands involved. For example, the controller 902 may be configured to interpret the instruction and determine control signals to be output to other components of the processor 900 to cause the processor 900 to support various operations in accordance with examples as described herein. Additionally, or alternatively, the controller 902 may be configured to manage flow of data within the processor 900. The controller 902 may be configured to control transfer of data between registers, arithmetic logic units (ALUs) , and other functional units of the processor 900.

[0181] The memory 904 may include one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor 900 or other memory, such RAM, ROM, DRAM, SDRAM, SRAM, MRAM, flash memory, etc. In some implementation, the memory 904 may reside within or on a processor chipset (e.g., local to the processor 900) . In some other implementations, the memory 904 may reside external to the processor chipset (e.g., remote to the processor 900) .

[0182] The memory 904 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 900, cause the processor 900 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 902 and / or the processor 900 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 904 to cause the processor 900 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting transmit power prioritization) . For example, the processor 900 and / or the controller 902 may be coupled with or to the memory 904, the processor 900, the controller 902, and the memory 904 may be configured to perform various functions described herein. In some examples, the processor 900 may include multiple processors and the memory 904 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.

[0183] The one or more ALUs 900 may be configured to support various operations in accordance with examples as described herein. In some implementation, the one or more ALUs 900 may reside within or on a processor chipset (e.g., the processor 900) . In some other implementations, the one or more ALUs 900 may reside external to the processor chipset (e.g., the processor 900) . One or more ALUs 900 may perform one or more computations such as addition, subtraction, multiplication, and division on data. For example, one or more ALUs 900 may receive input operands and an operation code, which determines an operation to be executed. One or more ALUs 900 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 900 may support logical operations such as AND, OR, exclusive-OR (XOR) , not-OR (NOR) , and not-AND (NAND) , enabling the one or more ALUs 900 to handle conditional operations, comparisons, and bitwise operations.

[0184] The processor 900 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The processor 902 may be configured to or operable to support a means for receiving, from a base station, a configuration of resource allocation; means for receiving, from the base station, a control signal indicating at least one of frequency resource allocation or time resource allocation, wherein the frequency resource allocation is associated with at least one of system bandwidth, frequency bandwidth to perform communication, a first threshold for a frequency bandwidth, division granularity of a frequency bandwidth, or a range of a frequency band, the time resource allocation is associated with at least one of a maximal or reference number of symbols for communication, or granularity of time duration, or a base time duration; and means for performing communication with the base station based on the at least one of the frequency resource allocation or the time resource allocation. The processor 900 may be configured to or operable to support other means for other implementations of method 1000.

[0185] The processor 900 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The processor 902 may be configured to or operable to support a means for transmitting, to a user equipment (UE) , a configuration of resource allocation; means for transmitting, to the UE, a control signal indicating at least one of frequency resource allocation or time resource allocation, wherein the frequency resource allocation is associated with at least one of system bandwidth, frequency bandwidth to perform communication, a first threshold for a frequency bandwidth, division granularity of a frequency bandwidth, or a range of a frequency band, the time resource allocation is associated with at least one of a maximal or reference number of symbols for communication, or granularity of time duration, or a base time duration; and means for performing communication with the UE based on the at least one of the frequency resource allocation or the time resource allocation. The processor 900 may be configured to or operable to support other means for other implementations of method 1100.

[0186] FIG. 10 illustrates a flowchart of a method 1000 that supports resource allocation for both downlink and uplink transmission in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1000 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1000 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.

[0187] At 1005, the method may include receiving, from a base station, a configuration of resource allocation. The operations of 1005 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1005 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A.

[0188] At 1010, the method may include receiving, from the base station, a control signal indicating at least one of frequency resource allocation or time resource allocation, wherein the frequency resource allocation is associated with at least one of system bandwidth, frequency bandwidth to perform communication, a first threshold for a frequency bandwidth, division granularity of a frequency bandwidth, or a range of a frequency band, the time resource allocation is associated with at least one of a maximal or reference number of symbols for communication, or granularity of time duration, or a base time duration. The operations of 1010 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1010 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A.

[0189] At 1015, the method may include performing communication with the base station based on the at least one of the frequency resource allocation or the time resource allocation. The operations of 1015 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1015 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A.

[0190] In some embodiments, the control signal indicating the frequency resource allocation may comprise at least one of the following: a bitmap indicating at least one RBG allocated for the communication; or a RIV corresponding to one of a starting RB and a length of at least one RB, or a starting RBG and a length of at least one RBG.

[0191] In some embodiments, a size of an RBG among the at least one RBG may be associated with at least one of the system bandwidth, the frequency bandwidth to perform the communication, the first threshold for the frequency bandwidth, the division granularity of the of the frequency bandwidth, or the range of the frequency band.

[0192] In some embodiments, the first threshold may be a predefined value or associated with the system bandwidth or the frequency bandwidth to perform the communication.

[0193] In some embodiments, the at least one of the starting RB and the length of RB, or the starting RBG and the length of RBG may be associated with a first scaling factor, and the first scaling factor may be associated with at least one of the following: the system bandwidth; the frequency bandwidth to perform the communication; the first threshold for the frequency bandwidth; the division granularity of the frequency bandwidth; the range of the frequency band; or a number of RBs within the frequency bandwidth and a size of an RBG among the at least one RBG.

[0194] In some embodiments, the control signal indicating the time resource allocation may comprise a SLIV indicating one of the following: a first number of symbols counting from a starting symbol for the communication; a second number of slots counting from a starting slot for the communication; or a third number of half slots counting from a starting half slot for the communication.

[0195] In some embodiments, the first number may be associated with at least one of the maximal or reference number of symbols for the communication and a second scaling factor.

[0196] In some embodiments, the first number of symbols may exclude at least one of UL symbols, flexible symbols, reserved DL symbols and reserved UL symbols.

[0197] In some embodiments, the reserved DL symbols may be a fourth number of symbols at a beginning of a slot or determined based on the configuration, and the reserved UL symbols may be a fifth number of symbols at an end of a slot or is determined based on the configuration.

[0198] In some embodiments, the base time duration may comprise one of a symbol duration, a slot duration or a half-slot duration.

[0199] In some embodiments, a transport block may be in one or more base time duration, and the time resource allocation may comprise at least one of a number of base time durations for a transport block, and a repetition number of the transport block and a starting base time duration.

[0200] In some embodiments, the method may further include determining whether a slot is valid for the communication based on a number of available symbols for the communication within the slot, a number of symbols within the slot, and a second threshold; or determining whether a half-slot is valid for the communication based on determining whether a number of available symbols for the communication within the half-slot, a number of symbols within the half-slot, and a third threshold.

[0201] In some embodiments, the SLIV may indicate the second number of slots or the third number of half slots, and the time resource allocation within a slot or a half slot may be comprised in the configuration of the resource allocation.

[0202] FIG. 11 illustrates a flowchart of a method 1100 that supports resource allocation for both downlink and uplink transmission in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1100 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1100 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 1105, the method may include transmitting, to a user equipment (UE) , a configuration of resource allocation. The operations of 1105 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1105 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A.

[0204] At 1110, the method may include transmitting, to the UE, a control signal indicating at least one of frequency resource allocation or time resource allocation, wherein the frequency resource allocation is associated with at least one of system bandwidth, frequency bandwidth to perform communication, a first threshold for a frequency bandwidth, division granularity of a frequency bandwidth, or a range of a frequency band, the time resource allocation is associated with at least one of a maximal or reference number of symbols for communication, or granularity of time duration, or a base time duration. The operations of 1110 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1110 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A.

[0205] At 1115, the method may include performing communication with the UE based on the at least one of the frequency resource allocation or the time resource allocation. The operations of 1115 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1115 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A.

[0206] In some embodiments, the control signal indicating the frequency resource allocation may comprise at least one of the following: a bitmap indicating at least one RBG allocated for the communication; or a RIV corresponding to one of a starting RB and a length of at least one RB, or a starting RBG and a length of at least one RBG.

[0207] In some embodiments, the method may further include determining a size of an RBG among the at least one RBG based on at least one of the system bandwidth, the frequency bandwidth to perform the communication, the first threshold for the frequency bandwidth, the division granularity of the of the frequency bandwidth, or the range of the frequency band.

[0208] In some embodiments, the first threshold may be a predefined value or associated with the system bandwidth or the frequency bandwidth to perform the communication.

[0209] In some embodiments, the method may further include determining the at least one of the starting RB and the length of RB, or the starting RBG and the length of RBG based on a first scaling factor.

[0210] In some embodiments, the method may further include determining the first scaling factor based on at least one of the following: the system bandwidth; the frequency bandwidth to perform the communication; the first threshold for the frequency bandwidth; the division granularity of the frequency bandwidth; the range of the frequency band; or a number of RBs within the frequency bandwidth and a size of an RBG among the at least one RBG.

[0211] In some embodiments, the control signal indicating the time resource allocation may comprise a SLIV indicating one of the following: a second number of symbols counting from a starting symbol for the communication; a second number of slots counting from a starting slot for the communication; or a third number of half slots counting from a starting half slot for the communication.

[0212] In some embodiments, the method may further include determining the first number based on at least one of the maximal or reference number of symbols for the communication and a second scaling factor.

[0213] In some embodiments, the first number of symbols may exclude at least one of UL symbols, flexible symbols, reserved downlink (DL) symbols and reserved UL symbols.

[0214] In some embodiments, the reserved DL symbols may be a fourth number of symbols at a beginning of a slot or determined based on the configuration, and the reserved UL symbols may be a fifth number of symbols at an end of a slot or is determined based on the configuration.

[0215] In some embodiments, the base time duration may comprise one of a symbol duration, a slot duration or a half-slot duration.

[0216] In some embodiments, a transport block may be in one or more base time duration, and the time resource allocation may comprise at least one of a number of base time durations for a transport block, and a repetition number of the transport block and a starting base time duration.

[0217] In some embodiments, the SLIV indicates the second number of slots or the third number of half slots, and the time resource allocation within a slot or a half slot may be comprised in the configuration of the resource allocation.

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

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

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

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

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

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

Claims

1.A user equipment (UE) comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:receive, via the transceiver from a base station, a configuration of resource allocation;receive, from the base station, a control signal indicating at least one of frequency resource allocation or time resource allocation, whereinthe frequency resource allocation is associated with at least one of system bandwidth, frequency bandwidth to perform communication, a first threshold for a frequency bandwidth, division granularity of a frequency bandwidth, or a range of a frequency band,the time resource allocation is associated with at least one of a maximal or reference number of symbols for communication, or granularity of time duration, or a base time duration; andperform communication with the base station based on the at least one of the frequency resource allocation or the time resource allocation.2.The UE of claim 1, wherein the control signal indicating the frequency resource allocation comprises at least one of the following:a bitmap indicating at least one resource block group (RBG) allocated for the communication; ora resource indication value (RIV) corresponding to one of a starting resource block (RB) and a length of at least one RB, or a starting RBG and a length of at least one RBG.3.The UE of claim 2, wherein a size of an RBG among the at least one RBG is associated with at least one of the system bandwidth, the frequency bandwidth to perform the communication, the first threshold for the frequency bandwidth, the division granularity of the of the frequency bandwidth, or the range of the frequency band.4.The UE of claim 3, wherein the first threshold is a predefined value or associated with the system bandwidth or the frequency bandwidth to perform the communication.5.The UE of claim 2, wherein the at least one of the starting RB and the length of RB, or the starting RBG and the length of RBG is associated with a first scaling factor, and the first scaling factor is associated with at least one of the following:the system bandwidth;the frequency bandwidth to perform the communication;the first threshold for the frequency bandwidth;the division granularity of the frequency bandwidth;the range of the frequency band; ora number of RBs within the frequency bandwidth and a size of an RBG among the at least one RBG.6.The UE of claim 1, wherein the control signal indicating the time resource allocation comprises a start and length indicator value (SLIV) indicating one of the following:a first number of symbols counting from a starting symbol for the communication;a second number of slots counting from a starting slot for the communication; ora third number of half slots counting from a starting half slot for the communication.7.The UE of claim 6, where the first number is associated with at least one of the maximal or reference number of symbols for the communication and a second scaling factor.8.The UE of claim 6 or 7, wherein the first number of symbols excludes at least one of uplink (UL) symbols, flexible symbols, reserved downlink (DL) symbols and reserved UL symbols.9.The UE of claim 8, wherein the reserved DL symbols is a fourth number of symbols at a beginning of a slot or determined based on the configuration, andthe reserved UL symbols is a fifth number of symbols at an end of a slot or is determined based on the configuration.10.The UE of claim 1, wherein the base time duration comprises one of a symbol duration, a slot duration or a half-slot duration.11.The UE of claim 10, wherein a transport block is in one or more base time duration, and the time resource allocation comprises at least one of a number of base time durations for a transport block, and a repetition number of the transport block and a starting base time duration.12.The UE of claim 1, wherein the processor is configured to:determine whether a slot is valid for the communication based on a number of available symbols for the communication within the slot, a number of symbols within the slot, and a second threshold; ordetermine whether a half-slot is valid for the communication based on determining whether a number of available symbols for the communication within the half-slot, a number of symbols within the half-slot, and a third threshold.13.The UE of claim 6, wherein the SLIV indicates the second number of slots or the third number of half slots, and the time resource allocation within a slot or a half slot is comprised in the configuration of the resource allocation.14.A base station comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:transmit, via the transceiver to a user equipment (UE) , a configuration of resource allocation;transmit, to the UE, a control signal indicating at least one of frequency resource allocation or time resource allocation, whereinthe frequency resource allocation is associated with at least one of system bandwidth, frequency bandwidth to perform communication, a first threshold for a frequency bandwidth, division granularity of a frequency bandwidth, or a range of a frequency band,the time resource allocation is associated with at least one of a maximal or reference number of symbols for communication, or granularity of time duration, or a base time duration; andperform communication with the UE based on the at least one of the frequency resource allocation or the time resource allocation.15.The base station of claim 14, wherein the control signal indicating the frequency resource allocation comprises at least one of the following:a bitmap indicating at least one resource block group (RBG) allocated for the communication; ora resource indication value (RIV) corresponding to one of a starting resource block (RB) and a length of at least one RB, or a starting RBG and a length of at least one RBG.16.The base station of claim 15, wherein the processor is further configured to:determine a size of an RBG among the at least one RBG based on at least one of the system bandwidth, the frequency bandwidth to perform the communication, the first threshold for the frequency bandwidth, the division granularity of the of the frequency bandwidth, or the range of the frequency band.17.The base station of claim 16, wherein the first threshold is a predefined value or associated with the system bandwidth or the frequency bandwidth to perform the communication.18.The base station of claim 15, wherein the processor is further configured to:determine the at least one of the starting RB and the length of RB, or the starting RBG and the length of RBG based on a first scaling factor.19.A method performed by a user equipment (UE) , the method comprising:receiving, from a base station, a configuration of resource allocation;receiving, from the base station, a control signal indicating at least one of frequency resource allocation or time resource allocation, whereinthe frequency resource allocation is associated with at least one of system bandwidth, frequency bandwidth to perform communication, a first threshold for a frequency bandwidth, division granularity of a frequency bandwidth, or a range of a frequency band,the time resource allocation is associated with at least one of a maximal or reference number of symbols for communication, or granularity of time duration, or a base time duration; andperforming communication with the base station based on the at least one of the frequency resource allocation or the time resource allocation.20.A method performed by a base station, the method comprising:transmitting, to a user equipment (UE) , a configuration of resource allocation;transmitting, to the UE, a control signal indicating at least one of frequency resource allocation or time resource allocation, whereinthe frequency resource allocation is associated with at least one of system bandwidth, frequency bandwidth to perform communication, a first threshold for a frequency bandwidth, division granularity of a frequency bandwidth, or a range of a frequency band,the time resource allocation is associated with at least one of a maximal or reference number of symbols for communication, or granularity of time duration, or a base time duration; andperforming communication with the UE based on the at least one of the frequency resource allocation or the time resource allocation.