HARQ feedback associated with pssch transmission

EP4662881A4Pending Publication Date: 2026-07-22LENOVO (BEIJING) LTD
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
EP · EP
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
LENOVO (BEIJING) LTD
Filing Date
2023-08-11
Publication Date
2026-07-22

Smart Images

  • Figure 1.1
    Figure 1.1
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure relate to hybrid automatic repeat request (HARQ) feedback associated with a physical sidelink shared channel (PSSCH) transmission. In an aspect, a first user equipment (UE) receives, from a second UE, a PSSCH transmission. The first UE determines whether the PSSCH transmission is within a reference duration of a channel occupancy time. HARQ feedback associated with the PSSCH transmission within the reference duration is used for determining a size of a contention window. By implementing the embodiments of the present disclosure, an adjustment of a size of contention window based on HARQ feedback in sidelink unlicensed band can be supported, and transmissions of PSFCH for which the adjustment of the size of the contention window can be guaranteed.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

HARQ FEEDBACK ASSOCIATED WITH PSSCH TRANSMISSIONTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates to wireless communications, and more specifically to a user equipment, a base station, apparatuses and methods for hybrid automatic repeat request (HARQ) feedback associated with a physical sidelink shared channel (PSSCH) transmission.BACKGROUND

[0002] A wireless communications system may include one or multiple network communication devices, such as base stations, 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] A Release (Rel) -18 study item (SID) on sidelink (SL) evolution has been approved, which includes objective of supporting SL on unlicensed spectrum, for example, to study and specify support of SL on unlicensed spectrum for both mode 1 and mode 2 where Uu operation for mode 1 is limited to licensed spectrum only. In a SL unlicensed operation, the gNB does not perform type 1 channel access to initiate and share a channel occupancy, neither type 2 channel access to share an initiated channel occupancy, nor semi-static channel access procedures to access an unlicensed channel.SUMMARY

[0004] The present disclosure relates to a user equipment, a base station, apparatuses and methods for HARQ feedback associated with a PSSCH transmission. In a first aspect of the solution, a first UE may include a processor; and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to receive, via the transceiver and from a second UE, a physical sidelink shared channel (PSSCH) transmission; and determine whether the PSSCH transmission is within a reference duration of a channel occupancy time (COT) , wherein a hybrid automatic repeat request (HARQ) feedback associated with the PSSCH transmission within the reference duration is used for determining a size of a contention window. By implementing the embodiments of the present disclosure, an adjustment of a size of a contention window based on HARQ feedback in SL unlicensed band (SL-U) can be supported, and a transmission of PSFCH for which the adjustment of the size of the contention window can be guaranteed.

[0005] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the determination of whether the PSSCH transmission is within the reference duration may be based on one of the following: an indicator indicating whether the PSSCH transmitted by the second UE is within the reference duration; a starting symbol of the PSSCH transmission within a PSSCH slot; or a time pattern configured for a PSSCH demodulation reference signal (DMRS) associated with the PSSCH transmission.

[0006] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the indicator may be transmitted via one of the following: a first stage sidelink control information (SCI) ; a second stage SCI; a medium access control (MAC) control element (CE) .

[0007] In some implementations of the method and apparatuses described herein, a location of the reference duration may be one of the following: a first slot for PSSCH transmission within the COT, wherein the first slot starts from a first candidate starting position within the slot of the COT; a first slot for PSSCH transmission within the COT, wherein the first slot starts from a first candidate starting position or a second candidate starting position within the slot of the COT; or a first slot and a second slot next to the first slot for PSSCH transmission, wherein the first slot starts from a second candidate starting position within the slot of the COT.

[0008] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the determination of whether the PSSCH transmission being within the reference duration may be based on the location of the reference duration within the COT and a location of the PSSCH transmission.

[0009] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the determination of the location of the PSSCH transmission may be based on one of the following: a channel access priority class (CAPC) value used for initiating the COT and a remaining COT duration; or a full duration of the COT and a remaining COT duration.

[0010] In some implementations of the method and apparatuses described herein, determining the location of the PSSCH transmission may comprise determining an end slot of the COT based on a remaining duration of the COT and a slot carrying information of the remaining duration; determining a start slot of the COT based on the end slot and a full duration of the COT; and determining the location of the PSSCH transmission based on the start slot.

[0011] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the location of the reference duration may be configured via one of the following: a radio resource control (RRC) singling; a system information block (SIB) ; a master information block (MIB) ; or a MAC CE.

[0012] In some implementations of the method and apparatuses described herein, first UE may determine a PSFCH transmission carrying a HARQ acknowledgement (ACK) feedback associated with the PSSCH transmission to be of a highest priority level; and transmit, via the transceiver and to the second UE, the PSFCH transmission with the highest priority level.

[0013] In some implementations of the method and apparatuses described herein, in the case that the first UE is to perform multiple transmissions, the PSFCH transmission may be a last one to be dropped due to a transmission limitation; in the case that the first UE is to transmit and receive multiple transmissions, the PSFCH transmission may be a last one to be dropped due to a transmission limitation; and in the case that there are multiple PSFCH occasions, the first UE may perform at least one PSFCH transmission.

[0014] In a second aspect of the solution, a second UE described herein may include a processor; and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor may be  configured to transmit, via the transceiver and to one or more first UEs, a PSSCH transmission; and determine a size of a contention window in response to a failure of receiving a HARQ feedback from the one or more first UEs.

[0015] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the second UE may transmit, to the one or more first UEs, an indicator indicating whether the PSSCH transmission is within a reference duration.

[0016] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the indicator may be transmitted via one of the following: a first SCI; a second stage SCI; or a MAC CE.

[0017] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the second UE may determine the size of the contention window in the case that a HARQ ACK feedback corresponding to the PSSCH transmission is enabled, wherein the HARQ ACK feedback indicates that a first UE is to transmit an ACK in the case that the first UE correctly decoded a sidelink shared channel (SL-SCH) transport block (TB) , and the first UE is to transmit a negative acknowledgement (NACK) in the case that the first UE has detected the SL-SCH TB but the first UE fails to decode the SL-SCH TB.

[0018] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the HARQ ACK feedback may be enabled in response to one of the following conditions: in the case that the PSSCH transmission is for SL unicast, the HARQ ACK feedback comprising either of ACK or NACK corresponding to the PSSCH transmission is not received from a target UE of the one or more first UEs; in the case that the PSSCH transmission is for SL groupcast, the HARQ ACK feedback comprising either of ACK or NACK corresponding to the PSSCH transmission is not received from one or more target UE of the one or more first UEs; or in the case that the PSSCH transmission is for SL groupcast, a ratio of a number of received HARQ feedbacks to a number of the one or more first UEs within the groupcast is below a threshold ratio.

[0019] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the second UE may fail to receive the HARQ ACK feedback, and the second UE may perform one of the following: increase the size of the contention window for each CAPC; maintain the size of the contention window unchanged; or maintain the size of  the contention window unchanged until the HARQ feedback is received in a next transmission occasion of a PSFCH transmission, and adjust the size of the contention window based on the HARQ ACK feedback carried on the PSFCH transmission.

[0020] In some implementations of the method and apparatuses described herein, a PSFCH transmission carrying a HARQ ACK feedback associated with the PSSCH transmission is determined to be of a highest priority level by at least one UE of the one or more first UEs, and the second UE fails to receive the HARQ feedback associated with multiple PSFCH occasions towards the PSSCH transmission within a reference duration, and the second UE may increase the size of the contention window for each CPAC.

[0021] In a third aspect of the solution, a base station (BS) may comprise: a processor; and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to transmit, via the transceiver and to a UE, a location of a reference duration for a COT, wherein a HARQ feedback associated with a PSSCH transmission within the reference duration is used for determining a size of a contention window.

[0022] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the PSSCH transmission may be for SL groupcast, and the BS may transmit, to the UE, a ratio of a number of the HARQ feedbacks corresponding to the PSSCH transmission and a number of UEs within the SL groupcast.

[0023] In a fourth aspect of the solution, a processor for wireless communication may comprise: at least one memory; and a controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to: receive, from a second UE, a PSSCH transmission; and determine whether the PSSCH transmission is within a reference duration of a COT, wherein a HARQ feedback associated with the PSSCH transmission within the reference duration is used for determining a size of a contention window.

[0024] In a fifth aspect of the solution, a processor for wireless communication may comprise: at least one memory; and a controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to: transmit, to one or more first UEs, a PSSCH transmission; and determine a size of a contention window in response to a failure of receiving a HARQ feedback from the one or more first UEs.

[0025] In a sixth aspect of the solution, a processor for wireless communication may comprise: at least one memory; and a controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to: transmit, to a UE, a location of a reference duration for a COT, wherein a HARQ feedback associated with a PSSCH transmission within the reference duration is used for determining a size of a contention window.

[0026] In a seventh aspect of the solution, a method performed by a first UE described herein may include receiving, from a second UE, a PSSCH transmission; and determining whether the PSSCH transmission is within a reference duration of a COT, wherein a HARQ feedback associated with the PSSCH transmission within the reference duration is used for determining a size of a contention window.

[0027] In an eighth aspect of the solution, a method performed by a second UE described herein may include transmitting, to one or more first UEs, a PSSCH transmission; and determining a size of a contention window in response to a failure of receiving a HARQ feedback from the one or more first UEs.

[0028] In a ninth aspect of the solution, a method performed by a base station described herein may include transmitting, to a UE, a location of a reference duration for a COT, wherein a HARQ feedback associated with a PSSCH transmission within the reference duration is used for determining a size of a contention window.

[0029] It is to be understood that the summary section is not intended to identify key or essential features of embodiments of the present disclosure, nor is it intended to be used to limit the scope of the present disclosure. Other features of the present disclosure will become easily comprehensible through the following description.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0030] FIG. 1 illustrates an example of a wireless communications system that supports a PSFCH transmission in accordance with aspects of the present disclosure.

[0031] FIGS. 2A and 2B illustrate exemplary signalling procedures for a PSFCH transmission in accordance with aspects of the present disclosure.

[0032] FIG. 3 illustrates exemplary multiple PSFCH occasions in the time domain associated with one PSSCH transmission in accordance with aspects of the present disclosure.

[0033] FIG. 4 illustrates exemplary multiple PSFCH occasions in the frequency domain associated with one PSSCH transmission in accordance with aspects of the present disclosure.

[0034] FIG. 5 illustrates exemplary reference durations within a COT in accordance with aspects of the present disclosure.

[0035] FIGS. 6-8 illustrate examples of devices for HARQ feedback associated with a PSSCH transmission in accordance with aspects of the present disclosure.

[0036] FIGS. 9-11 illustrate examples of processors for HARQ feedback associated with a PSSCH transmission in accordance with aspects of the present disclosure.

[0037] FIGS. 12-14 illustrate flowcharts of methods for HARQ feedback associated with a PSSCH transmission in accordance with aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0038] 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.

[0039] 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.

[0040] 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.

[0041] 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.

[0042] 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.

[0043] As used herein, the term “communication network” refers to a network following any suitable communication standards, such as, 5G 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 terminal device and a network device in the communication network may be performed according to any suitable generation communication protocols, including but not limited to, the first generation (1G) , the second generation (2G) , 2.5G, 2.75G, the third generation (3G) , the fourth generation (4G) , 4.5G, the fifth generation (5G) 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.

[0044] As used herein, the term “network device” generally refers to a node in a communication network via which a terminal device 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 BS, a pico BS, and so forth, depending on the applied terminology and technology.

[0045] As used herein, the term “terminal device” generally refers to any end device that may be capable of wireless communications. By way of example rather than a limitation, a terminal device may also be referred to as a communication device, a user equipment (UE) , 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 terminal device 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 terminal device, a personal digital assistant (PDA) , a portable computer, a desktop computer, an image capture terminal device such as a digital camera, a gaming terminal device, a music storage and playback appliance, a vehicle-mounted wireless terminal device, 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: “terminal device, ” “communication device, ” “terminal, ” “user equipment” and “UE, ” may be used interchangeably.

[0046] For new radio in unlicensed band (NR-U) , the maximum transmission bandwidth configuration NRB for frequency 1 (FR1) (450 –7125 MHz) is shown in Table 1.

[0047] Table 1

[0048] In technical specification (TS) 37.213, there are two CAPC tables defined separately for downlink (DL) and uplink (UL) with differences on the values of mp, CWmax, p, Tulmcot, p, and allowed sizes. When a gNB intends to initiate a COT for DL transmission, it shall determine a CAPC value according to Table 2 before performing type-1 channel access procedure. When a UE intends to initiate a COT for UL transmission, it shall determine a CAPC value according to Table 3 before performing type-1 channel access procedure. Table 2 and Table 3 are shown below.

[0049] Table 2 Channel Access Priority Class for DL

[0050] Table 3 Channel Access Priority Class for UL

[0051] As specified in 3GPP NR-U, a size of a contention window can be adjusted based on hybrid-automatic repeat request (ARQ) acknowledgments received from a transmitter during a reference interval (also referred to as a reference duration) , which covers the beginning of the COT. For each received hybrid-ARQ report, the contention window (CW) is (approximately) doubled up to the limit CWmax if a negative hybrid-ARQ is received. For a positive hybrid-ARQ acknowledgment, the contention window is reset to it minimum value, CW=CWmin.

[0052] As seen from the above, the motivation for this procedure is to be less aggressive in using the channel when transmissions do not succeed, which most likely is due to collisions with other transmissions and thus an indication of a highly loaded system. The intention of only considering acknowledgments at the beginning of the COT is that a negative acknowledgment for the first transmission in a COT may be triggered by a collision, in which case the contention-window size should be updated, while any negative acknowledgments later in the COT are not due to collisions and hence should not affect the contention window size.

[0053] For groupcast transmission for SL, that is, a SL transmission is targeted to a group of receiving devices, there are two options for hybrid-ARQ feedback. Option one is NACK-only feedback. A receiving device provides NACK feedback if it has detected the presence of an SL-SCH transport block from the 1st-and 2nd-stage SCI but has not  been able to decode the transport block. If the device has correctly decoded the SL-SCH transport block (TB) it does not provide any Hybrid-ARQ feedback.

[0054] With option one, the receiver (Rx) UEs of a transmission shares a resource for sending their NACK-only feedback. Thus, with option one, a transmitter (Tx) UE cannot identify which Rx UEs sent the NACK feedback. If a TX UE receives at least one NACK feedback with option one, it is aware that at least one RX UE within the required communication range did not correctly decode the transmission. In addition, if a TX UE receives no reply with option one, it cannot distinguish whether the RX UEs within the required communication range have successfully received the transmission or if some have not successfully decoded the corresponding the 1st-stage SCI.

[0055] Option two is ACK / NACK feedback. A receiving device provides ACK feedback if it has correctly decoded an SL-SCH TB. It provides NACK feedback if it has detected the presence of the SL-SCH TB from the 1st-and 2nd-stage SCI but has not been able to decode the TB.

[0056] With option two, each RX UE sends its ACK / NACK feedback on a separate resource. On the other hand, a TX UE can distinguish the HARQ feedback of the RX UEs with option two. This enables the TX UE to perform a retransmission tailored to specific RX UE (s) . With option two, if a TX UE receives no reply on the feedback resource corresponding to a given RX UE, it is aware that the RX UE has not successfully decoded the corresponding the 1st-stage SCI. Consequently, option two enables a higher reliability for the transmissions.

[0057] Thus, how to support CW adjustment based on HARQ-ACK feedback in SL-U in an open issue. In 3GPP SL-U, it is has been agreed to adjust a CW based on the ACK / NACK HARQ-ACK feedback (if available) corresponding to PSSCH in the reference duration. The motivation behind is to be less aggressive in using the channel when PSSCH transmission does not succeed, which most likely is due to collisions with other transmissions. However, there are remaining issues to be resolved to complete the solution for supporting the CW adjustment based on HARQ-ACK feedback.

[0058] For example, for the case where a Tx UE of PSSCH receives no HARQ-ACK feedback has not been discussed. If the Tx UE of PSSCH receives no HARQ-ACK feedback from a target Rx UE, the Tx UE cannot distinguish whether the Rx UE  fails to transmit the PSFCH due to listen-before-talk (LBT) failure (indicating a highly loaded system) or the Rx UE proactively drops the PSFCH transmission for some reason (e.g., due to transmission capability limitation) . In such a case, how to perform the CW adjustment should be clarified for the Tx UE.

[0059] As another example, the definition and determination of reference duration (interval) is unclear. Reference duration and reference interval can be used interchangeably. The reference duration covers the beginning of the COT. In SL-U, up to two candidate starting positions can be supported for PSSCH / PSCCH transmission. Therefore, how to define reference duration should be clarified. In addition, it should also be clarified how to determine whether a PSSCH transmission is within a reference duration for an Rx UE of the PSSCH, and then further, the Rx UE of the PSSCH can determine the priority level of PSFCH corresponding to PSSCH, in order to increase the possibility of successful transmission of HARQ-ACK feedback.

[0060] Therefore, some embodiments of the present disclosure propose a solution for hybrid automatic repeat request (HARQ) feedback associated with a physical sidelink shared channel (PSSCH) transmission, particularly for supporting the CW adjustment based on HARQ-ACK feedback in SL-U. For the Tx UE of PSSCH, it can provide the Tx UE procedures on the CW adjustment when HARQ-ACK feedback is not received in the case of no mechanism for guaranteeing the transmission of associated the PSFCH. For the Rx UE of PSSCH, it can provide a mechanism for guaranteeing the transmission of PSFCH, on which the CW adjustment is based. The mechanism may comprise a location (or definition) of reference duration, and information to determine whether a PSSCH is within a reference duration, and procedures on an Rx UE of a PSSCH to prioritize the PSFCH transmission towards PSSCH within a reference duration. By implementing the embodiments of the present disclosure, an adjustment of a size of a contention window based on HARQ feedback in SL-U can be supported, and a transmission of PSFCH for which the adjustment of the size of the contention window can be guaranteed.

[0061] Aspects of the present disclosure are described in the context of a wireless communications system.

[0062] FIG. 1 illustrates an example of a wireless communications system 100 that supports a PSFCH transmission in accordance with aspects of the present disclosure.  The wireless communications system 100 may include one or more network entities 102 (also referred to as network equipment (NE) ) , one or more UEs 104, a core network 106, and a packet data network 108. The wireless communications system 100 may support various radio access technologies. In some implementations, the wireless communications system 100 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 100 may be a 5G network, such as an NR network. In other implementations, the wireless communications system 100 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 100 may support radio access technologies beyond 5G. Additionally, the wireless communications system 100 may support technologies, such as time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , or code division multiple access (CDMA) , etc.

[0063] The one or more network entities 102 may be dispersed throughout a geographic region to form the wireless communications system 100. 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.

[0064] 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.

[0065] The one or more UEs 104 (such as UE 104-1 or UE 104-2) may be dispersed throughout a geographic region of the wireless communications system 100. 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 100. In some other implementations, a UE 104 may be mobile in the wireless communications system 100.

[0066] 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. 1. 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. 1. 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 100.

[0067] 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.

[0068] 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) .

[0069] 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 radio access network (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 CU, a 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.

[0070] 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) ) .

[0071] 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.

[0072] 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) .

[0073] 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.

[0074] 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.

[0075] 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) .

[0076] In the wireless communications system 100, the network entities 102 and the UEs 104 may use resources of the wireless communications system 100 (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.

[0077] One or more numerologies may be supported in the wireless communications system 100, 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.

[0078] 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.

[0079] 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 100. 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.

[0080] In the wireless communications system 100, 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 100 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.

[0081] 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.

[0082] FIGS. 2A and 2B illustrate exemplary signalling procedures 200A and 200B for a PSFCH transmission in accordance with aspects of the present disclosure. The UE 104-1 is also referred to as a first UE or an Rx UE of PSSCH. The UE 104-2 is also referred to as a second UE or a Tx UE of PSSCH. A BS 102 corresponds the network entity 102 in FIG. 1. It is to be understood that there may be more UEs including both Tx UEs and Rx UEs related to the signalling procedure 200.

[0083] As shown in FIG. 2A, the BS 102 transmits (202) a location of a reference duration 206 for a COT to the UE 104-1 and the UE 104-2, and / or some other UEs which are not shown. The UE 104-1 receives (205) the location of a reference duration 206 from the BS 102. The UE 104-2 receives (204) the location of a reference duration 206 from the BS 102. In an example, the location of a reference duration 206 for a COT may be configured to UE 104 via at least one of: a master information block (MIB) message, a system information block (SIB) message, a radio resource control (RRC) signaling, a medium access control (MAC) control element (CE) , or downlink control information (DCI) . In addition, the location of a reference duration 206 for a COT may be obtained by UE 104 based on pre-configuration, pre-defined, or defined. The location of a reference duration 206 for a COT may be configured, pre-configured, pre-defined, or defined per frequency range (FR) , per bandwidth part (BWP) , per carrier, per resource block (RB) set, or per resource pool (RP) configuration.

[0084] As shown in FIG. 2B, the UE 104-2 transmits (212) a PSSCH transmission 214 to the UE 104-1. In some embodiments, the UE 104-2 may transmit the PSSCH transmission 214 to one or more Rx UEs (i.e., one or more first UEs) . The UE 104-1 receives (210) the PSSCH transmission 214 from the UE 104-2. The UE 104-1 determines (216) whether the PSSCH transmission 214 is within a reference duration of a COT. A hybrid automatic repeat request (HARQ) feedback associated with the PSSCH transmission 214 within the reference duration is used for determining a size of a contention window.

[0085] If the UE 104-2 fails to receive a HARQ feedback from the UE 104-1, the UE 104-2 determines (218) a size of a contention window. In some example embodiments, in the case that the UE 104-2 may transmit the PSSCH transmission 214 to one or more Rx UEs, if the UE 104-2 fails to receive a HARQ feedback from the one or more Rx UEs, the UE 104-2 determines (218) a size of a contention window.

[0086] In some example embodiments, when a HARQ-ACK feedback is enabled, if the HARQ-ACK feedback corresponding to the PSSCH transmission 214 (for either SL unicast or option two of SL groupcast) is not received by a Tx UE of a PSSCH transmission (such as the UE 104-2) , one of the three reasons may be that the PSFCH transmission carrying the HARQ-ACK feedback is failed by the Rx UE of the PSSCH due to LBT failure. The second reason may be that the PSFCH carrying the HARQ- ACK feedback is dropped by the Rx UE of the PSSCH due to low priority level is provided to the PSFCH within multiple transmissions. The third reason may be that the PSFCH is not received by the target Rx UE due to a half-duplex operation.

[0087] In some other example embodiments, when the HARQ-ACK feedback is enabled, the ACK / NACK HARQ-ACK feedback corresponding to the PSSCH for SL unicast in the reference duration for the latest SL channel occupancy may not be received. In some example embodiments, when the HARQ-ACK feedback is enabled, the ACK / NACK HARQ-ACK feedback corresponding to the PSSCH for option two of SL groupcast in the reference duration for the latest SL channel occupancy may reach one of certain conditions, which cause the Tx UE (such as the UE 104-2) to determine or adjust the CW size.

[0088] One of the conditions may be that the feedback is not received from a target one or more Rx UE. This is reasonable because in groupcast option two, the Tx UE can distinguish the Rx UE according to PSFCH resources. Another condition may be that a ratio is greater than or equals to a (pre-) configured ratio. This ratio may be determined by one minus a ratio of the number of received feedback to the number of Rx UE within the groupcast.

[0089] In some example situations, a Tx UE (such as the UE 104-2) of the PSSCH transmission may perform the CW size adjustment to increase the size of CW to the next higher value for every CAPC. This may be due to an assumption that the reason for not receiving the feedback is the first reason. In some example embodiments, a Tx UE of the PSSCH transmission may perform the CW size adjustment to keep the size of CW unchanged. This may be due to an assumption that the reason for not receiving the feedback is the second reason.

[0090] Additionally or alternatively, a Tx UE of the PSSCH transmission may perform the CW size adjustment to keep the size of CW unchanged until a HARQ feedback is received in the next transmission occasion of the PSFCH, and then adjust the size of CW according to the HARQ-ACK feedback carried on the PSFCH, in the case that multiple PSFCH occasions are associated with one PSSCH. This may because multiple PSFCH occasions are utilized to enhance the transmission reliability of the PSFCH.

[0091] To better understand the PSFCH occasions, reference is made to FIGS. 3 and 4. FIG. 3 illustrates exemplary multiple PSFCH occasions 300 in the time domain associated with one PSSCH transmission in accordance with aspects of the present disclosure. As shown in FIG. 3, there are four slots 302, 304, 306 and 308 in a resource block (RB) set 324. A legend 310 represents a PSSCH. A legend 312 represents a PSCCH. A legend 314 represents a PSFCH. A legend 316 represents an automatic gain control (AGC) symbol. A legend 318 represents an association between both ends of the arrow. As shown, a PSFCH 320 is associated with the slot 302. A PSFCH 322 is associated with the slot 302.

[0092] FIG. 4 illustrates exemplary multiple PSFCH occasions 400 in the frequency domain associated with one PSSCH transmission in accordance with aspects of the present disclosure. As shown in FIG. 4, there are three slots 402, 404 and 406 in the RB sets 424 and 426. A legend 410 represents a PSSCH. A legend 412 represents a PSCCH. A legend 414 represents a PSFCH. A legend 416 represents an AGC symbol. A legend 418 represents an association between both ends of the arrow. As show, a PSFCH 420 is associated with the slot 402 in the RB set 426. A PSFCH 422 is associated with the slot 402 in the RB set 426.

[0093] Now referring back to FIG. 2, in some example embodiments, the Rx UE (such as the UE 104-1) can guarantee the transmission of PSFCH transmission 214, on which the adjustment of the CW is based. For example, the UE 104-1 may provide a PSFCH for the CW adjustment with the highest priority level for transmission among multiple transmissions from the Rx UE of PSSCH. The multiple transmission may comprise one or more of PSFCH transmissions, synchronization signal / physical broadcast channel block (S-SSB) transmissions, and PSSCH / PSCCH transmissions.

[0094] For slots with two candidate starting symbols for a PSCCH / PSSCH transmission: the location of 1st starting symbol may be (pre) configured from {#0, #1, #2, #3, #4, #5, #6} per BWP, and the location of 2nd starting symbol may be (pre-) configured from {#3, #4, #5, #6, #7} per BWP. By default (if no (pre) configuration) , the location of the 1st starting symbol is symbol#0. It may be configured such that within a slot, the number of symbols used for PSCCH / PSSCH transmission from 2nd starting symbol is not smaller than 6. It may be configured such that within a slot, the 2nd starting symbol is later than the 1st starting symbol. PSCCH / PSSCH transmission  starting from 1st or 2nd starting symbol may have the same ending symbol within a slot. It is to be noted that it is assumed that symbol index in a slot starts from #0. Full slot PSSCH means that a PSSCH starts from the first candidate starting position within a slot. Partial slot PSSCH means that a PSSCH starts from a second candidate starting position within a slot.

[0095] For the purpose of the clear illustration, reference will be made in combination with FIG. 5. FIG. 5 illustrates exemplary reference durations 500 within a COT in accordance with aspects of the present disclosure. In some example embodiments, the location (or definition) of reference duration may be determined by the first full slot for PSSCH transmission within a COT. For example, for a bandwidth part (BWP) where only one starting symbol is supported for PSSCH. The slot 502 in RB set 524 and in COT 530 shown in FIG. 5 can be determined as an example of the reference duration. In another example, for a bandwidth part (BWP) where two starting symbols are supported for PSSCH, the slot 504 in RB set 526 and in COT 532 shown in FIG. 5 can be determined as an example of the reference duration.

[0096] The location (or definition) of reference duration may be determined by the first slot for PSSCH transmission, which starts from either a partial slot or a full slot within a COT. As an example, as shown in FIG. 5, the slot 502 in RB set 526 and in COT 532, or the slot 502 in RB set 524 and in COT 530 can be determined as an example of the reference duration.

[0097] Additionally or alternatively, the location (or definition) of reference duration may be determined by the first partial slot and the next full slot for PSSCH transmission within a COT. For BWP where two starting symbols are supported for PSSCH transmission, and the COT starts from the 2nd starting symbol of the first slot. The slot 502 and the slot 504 in RB set 526 and in COT 532 can be determined as an example of the reference duration.

[0098] As an example, the information to determine whether a PSSCH is within a reference duration may be an indicator indicated by the Tx UE that the scheduled PSSCH locates within a reference duration. The indicator may be transmitted via a one-bit indicator. The indicator may be carried by a 1st-stage SCI, a 2nd-stage SCI, or a MAC CE. The signalling carrying the indicator may be associated with the PSSCH.

[0099] As another example, the information to determine whether a PSSCH is within a reference duration may be indicated by a starting symbol of a PSSCH within the PSSCH slot. Within the COT, only the first slot can be a partial slot, thus the time pattern can be used to indicate reference duration.

[0100] As a further example, the information to determine whether a PSSCH is within a reference duration can be indicated by information which is associated with PSSCH DMRS. Multiple time patterns may be (pre-) configured for the PSSCH DMRS, and the 1st-stage SCI may indicate which time pattern is used for the associated PSSCH. The different time patterns for the PSSCH DMRS may depend on the number of symbols for PSCCH, and the number of symbols with PSSCH DMRS and the number of symbols for PSSCH within a slot.

[0101] In some other example embodiments, there may be other options that can determine the location (or definition) of reference duration within a COT and information for determining the location of each PSSCH. The first option may comprise a full COT duration and a remaining COT duration. For example, The Rx UE may deduce an end slot of the COT based on the remaining COT duration and the slot carrying the remaining COT duration information. The Rx UE may deduce a start slot for the COT according to the end slot and the full COT duration. The Rx UE may determine whether a target PSSCH is located within the reference duration.

[0102] The second option may comprise CAPC value used for initiating the COT (indicating full COT duration) and a remaining COT duration. The other steps are similar to the first option.

[0103] In some implementations, if an Rx UE of a PSSCH intends to transmit HARQ feedback towards the PSSCH, the Rx UE of the PSSCH may determine whether the PSSCH locates within reference duration based on information discussed above. In some example embodiments, if the PSSCH is determined to locate within reference duration of a COT, then the Rx UE may prioritize the transmission of PSFCH carrying HARQ-ACK feedback corresponding to the PSSCH, (e.g., setting the lowest priority value to the PSFCH to obtain a highest priority level) .

[0104] Additionally or alternatively, if the Rx UE has multiple transmissions to perform simultaneously, the transmission of the HARQ-ACK feedback may be the last  one to be dropped due to transmission limitation. In some example embodiments, if the Rx UE has transmission and receiving to perform simultaneously, the transmission of the HARQ-ACK feedback may be the last one to be dropped due to transmission limitation. In some example embodiments, if multiple PSFCH occasions are provided to the PSSCH, the Rx UE may need to guarantee that at least one PSFCH transmission. In some example embodiments, if the above situations are not satisfied, the Rx UE may treat HARQ-ARQ FB for the rest PSSCH as normal operation.

[0105] Under some circumstances, if the Tx UE of the PSSCH receives no feedback in PSFCH occasion (s) associated with the PSSCH within reference duration, the Tx UE may perform the CW size adjustment to increase the size of the CW to a higher value for every CAPC. This may because that with the principle above, the PSFCH transmission on which the adjustment of the size of the CW is based may be provided with the highest priority level. If a Tx UE of PSSCH receives no HARQ feedback, it may be aware that the Rx UE fails to transmit the PSFCH due to LBT failure, other than dropping of the transmission. Thus, the Tx UE may adjust the CW size to be less aggressive in using such a highly loaded channel.

[0106] By implementing the embodiments of the present disclosure, an adjustment of a size of a contention window based on HARQ feedback in sidelink unlicensed band (SL-U) can be supported, and a transmission of PSFCH for which the adjustment of the size of the contention window can be guaranteed.

[0107] FIG. 6 illustrates an example of a device 600 that supports the solution of a PSFCH transmission in accordance with aspects of the present disclosure. The device 600 may be an example of a UE 104-1 as described herein. The device 600 may support wireless communication with one or more network entities 102, UEs 104, or any combination thereof. The device 600 may include components for bi-directional communications including components for transmitting and receiving communications, such as a processor 602, a memory 604, a transceiver 606, and, optionally, an I / O controller 608. 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) .

[0108] The processor 602, the memory 604, the transceiver 606, 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 602, the memory 604, the transceiver 606, or various combinations or components thereof may support a method for performing one or more of the operations described herein.

[0109] In some implementations, the processor 602, the memory 604, the transceiver 606, 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 602 and the memory 604 coupled with the processor 602 may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., executing, by the processor 602, instructions stored in the memory 604) .

[0110] For example, the processor 602 may support wireless communication at the device 600 in accordance with examples as disclosed herein. The processor 602 may be configured to operable to support means for receiving, a second UE, a PSSCH transmission; and means for determining whether the PSSCH transmission is within a reference duration of a COT, wherein a HARQ feedback associated with the PSSCH transmission within the reference duration is used for determining a size of a contention window.

[0111] The processor 602 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 602 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 602. The processor 602 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the memory 604) to cause the device 600 to perform various functions of the present disclosure.

[0112] The memory 604 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The memory 604 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 602 cause the device 600 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 602 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some implementations, the memory 604 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.

[0113] The I / O controller 608 may manage input and output signals for the device 600. The I / O controller 608 may also manage peripherals not integrated into the device M02. In some implementations, the I / O controller 608 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some implementations, the I / O controller 608 may utilize an operating system such as or another known operating system. In some implementations, the I / O controller 608 may be implemented as part of a processor, such as the processor 606. In some implementations, a user may interact with the device 600 via the I / O controller 608 or via hardware components controlled by the I / O controller 608.

[0114] In some implementations, the device 600 may include a single antenna 610. However, in some other implementations, the device 600 may have more than one antenna 610 (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 606 may communicate bi-directionally, via the one or more antennas 610, wired, or wireless links as described herein. For example, the transceiver 606 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 606 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 610 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 610. The transceiver 606 may include one or more transmit chains, one or more receive chains, or a combination thereof.

[0115] 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 610 for transmitting the amplified signal into the air or wireless medium.

[0116] 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 610 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.

[0117] FIG. 7 illustrates an example of a device 700 that supports the solution of a PSFCH transmission in accordance with aspects of the present disclosure. The device 700 may be an example of a UE 104-2 as described herein. The device 700 may support wireless communication with one or more network entities 102, UEs 104, or any combination thereof. The device 700 may include components for bi-directional communications including components for transmitting and receiving communications, such as a processor 702, a memory 704, a transceiver 706, and, optionally, an I / O controller 708. 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) .

[0118] The processor 702, the memory 704, the transceiver 706, 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 702, the memory 704, the transceiver 706, or various combinations or components thereof may support a method for performing one or more of the operations described herein.

[0119] In some implementations, the processor 702, the memory 704, the transceiver 706, 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 702 and the memory 704 coupled with the processor 702 may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., executing, by the processor 702, instructions stored in the memory 704) .

[0120] For example, the processor 702 may support wireless communication at the device 700 in accordance with examples as disclosed herein. The processor 702 may be configured to operable to support means for transmitting, to one or more first UEs, a PSSCH transmission; and means for determining a size of a contention window in response to a failure of receiving a HARQ feedback from the one or more first UEs.

[0121] The processor 702 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 702 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 702. The processor 702 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the memory 704) to cause the device 700 to perform various functions of the present disclosure.

[0122] The memory 704 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The memory 704 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 702 cause the device  700 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 702 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some implementations, the memory 704 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.

[0123] The I / O controller 708 may manage input and output signals for the device 700. The I / O controller 708 may also manage peripherals not integrated into the device M02. In some implementations, the I / O controller 708 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some implementations, the I / O controller 708 may utilize an operating system such as or another known operating system. In some implementations, the I / O controller 708 may be implemented as part of a processor, such as the processor 706. In some implementations, a user may interact with the device 700 via the I / O controller 708 or via hardware components controlled by the I / O controller 708.

[0124] In some implementations, the device 700 may include a single antenna 710. However, in some other implementations, the device 700 may have more than one antenna 710 (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 706 may communicate bi-directionally, via the one or more antennas 710, wired, or wireless links as described herein. For example, the transceiver 706 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 706 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 710 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 710. The transceiver 706 may include one or more transmit chains, one or more receive chains, or a combination thereof.

[0125] 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 710 for transmitting the amplified signal into the air or wireless medium.

[0126] 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 710 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.

[0127] FIG. 8 illustrates an example of a device 800 that supports the solution of a PSFCH transmission in accordance with aspects of the present disclosure. The device 800 may be an example of a network entity 102 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) .

[0128] 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.

[0129] 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) .

[0130] 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 means for transmitting, to a UE, a location of a reference duration for a COT, wherein a HARQ feedback associated with a PSSCH transmission within the reference duration is used for determining a size of a contention window.

[0131] 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.

[0132] 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.

[0133] 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.

[0134] 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.

[0135] 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.

[0136] 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.

[0137] FIG. 9 illustrates an example of a processor 900 that supports a PSFCH 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, such as L1 / L2 / L3 cache. Additionally, or alternatively, the processor 900 may optionally include one or more arithmetic-logic units (ALUs) 906. 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) .

[0138] 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) .

[0139] 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 of a base station 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.

[0140] 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.

[0141] 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) .

[0142] 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. For example, the processor 900 and / or the controller 902 may be coupled with or to the memory 904, and 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.

[0143] The one or more ALUs 906 may be configured to support various operations in accordance with examples as described herein. In some implementation, the one or more ALUs 906 may reside within or on a processor chipset (e.g., the processor 900) . In some other implementations, the one or more ALUs 906 may reside external to the processor chipset (e.g., the processor 900) . One or more ALUs 906 may perform one or more computations such as addition, subtraction, multiplication, and division on data. For example, one or more ALUs 906 may receive input operands and an operation code, which determines an operation to be executed. One or more ALUs 906 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 906 may support logical operations such as AND, OR, exclusive-OR (XOR) , not-OR (NOR) , and not-AND (NAND) , enabling the one or more ALUs 906 to handle conditional operations, comparisons, and bitwise operations.

[0144] The processor 900 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The processor 900 may be configured to or operable to support means for receiving, from a second UE, a PSSCH transmission; and means for determining whether the PSSCH transmission is within a reference duration of a COT, wherein a HARQ feedback associated with the PSSCH transmission within the reference duration is used for determining a size of a contention window.

[0145] FIG. 10 illustrates an example of a processor 1000 that supports a PSFCH transmission in accordance with aspects of the present disclosure. The processor 1000 may be an example of a processor configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 1000 may include a controller 1002 configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 1000 may optionally include at least one memory 1004, such as L1 / L2 / L3 cache. Additionally, or alternatively, the processor 1000 may optionally include one or more arithmetic-logic units (ALUs) 1006. 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) .

[0146] The processor 1000 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 1000) 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) .

[0147] The controller 1002 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 1000 to cause the processor 1000 to support various operations of a UE in accordance with examples as described herein. For example, the controller 1002 may operate as a control unit of the processor 1000, generating control signals that manage the operation of various components of the processor 1000. These control signals include enabling or disabling functional units, selecting data paths, initiating memory access, and coordinating timing of operations.

[0148] The controller 1002 may be configured to fetch (e.g., obtain, retrieve, receive) instructions from the memory 1004 and determine subsequent instruction (s) to be  executed to cause the processor 1000 to support various operations in accordance with examples as described herein. The controller 1002 may be configured to track memory address of instructions associated with the memory 1004. The controller 1002 may be configured to decode instructions to determine the operation to be performed and the operands involved. For example, the controller 1002 may be configured to interpret the instruction and determine control signals to be output to other components of the processor 1000 to cause the processor 1000 to support various operations in accordance with examples as described herein. Additionally, or alternatively, the controller 1002 may be configured to manage flow of data within the processor 1000. The controller 1002 may be configured to control transfer of data between registers, arithmetic logic units (ALUs) , and other functional units of the processor 1000.

[0149] The memory 1004 may include one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor 1000 or other memory, such RAM, ROM, DRAM, SDRAM, SRAM, MRAM, flash memory, etc. In some implementation, the memory 1004 may reside within or on a processor chipset (e.g., local to the processor 1000) . In some other implementations, the memory 1004 may reside external to the processor chipset (e.g., remote to the processor 1000) .

[0150] The memory 1004 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 1000, cause the processor 1000 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. The controller 1002 and / or the processor 1000 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 1004 to cause the processor 1000 to perform various functions. For example, the processor 1000 and / or the controller 1002 may be coupled with or to the memory 1004, and the processor 1000, the controller 1002, and the memory 1004 may be configured to perform various functions described herein. In some examples, the processor 1000 may include multiple processors and the memory 1004 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.

[0151] The one or more ALUs 1006 may be configured to support various operations in accordance with examples as described herein. In some implementation,  the one or more ALUs 1006 may reside within or on a processor chipset (e.g., the processor 1000) . In some other implementations, the one or more ALUs 1006 may reside external to the processor chipset (e.g., the processor 1000) . One or more ALUs 1006 may perform one or more computations such as addition, subtraction, multiplication, and division on data. For example, one or more ALUs 1006 may receive input operands and an operation code, which determines an operation to be executed. One or more ALUs 1006 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 1000 may support logical operations such as AND, OR, exclusive-OR (XOR) , not-OR (NOR) , and not-AND (NAND) , enabling the one or more ALUs 1006 to handle conditional operations, comparisons, and bitwise operations.

[0152] The processor 1000 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The processor 1000 may be configured to or operable to support means for transmitting, to one or more first UEs, a PSSCH transmission; and means for determining a size of a contention window in response to a failure of receiving a HARQ feedback from the one or more first UEs.

[0153] FIG. 11 illustrates an example of a processor 1100 that supports a PSFCH transmission in accordance with aspects of the present disclosure. The processor 1100 may be an example of a processor configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 1100 may include a controller 1102 configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 1100 may optionally include at least one memory 1104, such as L1 / L2 / L3 cache. Additionally, or alternatively, the processor 1100 may optionally include one or more arithmetic-logic units (ALUs) 1106. 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) .

[0154] The processor 1100 may be a processor chipset and include a protocol stack (e.g., a software stack) executed by the processor chipset to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) in accordance with examples as described herein. The processor chipset may include one or more cores, one or more  caches (e.g., memory local to or included in the processor chipset (e.g., the processor 1100) or other memory (e.g., random access memory (RAM) , read-only memory (ROM) , dynamic RAM (DRAM) , synchronous dynamic RAM (SDRAM) , static RAM (SRAM) , ferroelectric RAM (FeRAM) , magnetic RAM (MRAM) , resistive RAM (RRAM) , flash memory, phase change memory (PCM) , and others) .

[0155] The controller 1102 may be configured to manage and coordinate various operations (e.g., signaling, receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) of the processor 1100 to cause the processor 1100 to support various operations of a UE in accordance with examples as described herein. For example, the controller 1102 may operate as a control unit of the processor 1100, generating control signals that manage the operation of various components of the processor 1100. These control signals include enabling or disabling functional units, selecting data paths, initiating memory access, and coordinating timing of operations.

[0156] The controller 1102 may be configured to fetch (e.g., obtain, retrieve, receive) instructions from the memory 1104 and determine subsequent instruction (s) to be executed to cause the processor 1100 to support various operations in accordance with examples as described herein. The controller 1102 may be configured to track memory address of instructions associated with the memory 1104. The controller 1102 may be configured to decode instructions to determine the operation to be performed and the operands involved. For example, the controller 1102 may be configured to interpret the instruction and determine control signals to be output to other components of the processor 1100 to cause the processor 1100 to support various operations in accordance with examples as described herein. Additionally, or alternatively, the controller 1102 may be configured to manage flow of data within the processor 1100. The controller 1102 may be configured to control transfer of data between registers, arithmetic logic units (ALUs) , and other functional units of the processor 1100.

[0157] The memory 1104 may include one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor 1100 or other memory, such RAM, ROM, DRAM, SDRAM, SRAM, MRAM, flash memory, etc. In some implementation, the memory 1104 may reside within or on a processor chipset (e.g., local to the processor 1100) . In some other  implementations, the memory 1104 may reside external to the processor chipset (e.g., remote to the processor 1100) .

[0158] The memory 1104 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 1100, cause the processor 1100 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. The controller 1102 and / or the processor 1100 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 1104 to cause the processor 1100 to perform various functions. For example, the processor 1100 and / or the controller 1102 may be coupled with or to the memory 1104, and the processor 1100, the controller 1102, and the memory 1104 may be configured to perform various functions described herein. In some examples, the processor 1100 may include multiple processors and the memory 1104 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein.

[0159] The one or more ALUs 1106 may be configured to support various operations in accordance with examples as described herein. In some implementation, the one or more ALUs 1106 may reside within or on a processor chipset (e.g., the processor 1100) . In some other implementations, the one or more ALUs 1106 may reside external to the processor chipset (e.g., the processor 1100) . One or more ALUs 1106 may perform one or more computations such as addition, subtraction, multiplication, and division on data. For example, one or more ALUs 1106 may receive input operands and an operation code, which determines an operation to be executed. One or more ALUs 1106 be configured with a variety of logical and arithmetic circuits, including adders, subtractors, shifters, and logic gates, to process and manipulate the data according to the operation. Additionally, or alternatively, the one or more ALUs 1100 may support logical operations such as AND, OR, exclusive-OR (XOR) , not-OR (NOR) , and not-AND (NAND) , enabling the one or more ALUs 1106 to handle conditional operations, comparisons, and bitwise operations.

[0160] The processor 1100 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The processor 1100 may be configured to or operable to support means for transmitting, to a UE, a location of a reference duration for a COT,  wherein a HARQ feedback associated with a PSSCH transmission within the reference duration is used for determining a size of a contention window.

[0161] FIG. 12 illustrates a flowchart of a method 1200 that supports a PSFCH transmission in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1200 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1200 may be performed by a UE 104-1 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.

[0162] At 1205, the method may include receiving, from a second UE, a PSSCH transmission. The operations of 1205 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1205 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1.

[0163] At 1210, the method may include determining whether the PSSCH transmission is within a reference duration of a COT, wherein a HARQ feedback associated with the PSSCH transmission within the reference duration is used for determining a size of a contention window. The operations of 1210 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1210 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1.

[0164] FIG. 13 illustrates a flowchart of a method 1300 that supports a PSFCH transmission in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1300 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1300 may be performed by a UE 104-2 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.

[0165] At 1305, the method may include transmitting, to one or more first UEs, a PSSCH transmission. The operations of 1305 may be performed in accordance with  examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1305 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1.

[0166] At 1310, the method may include determining a size of a contention window in response to a failure of receiving a HARQ feedback from the one or more first UEs. The operations of 1310 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1310 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1.

[0167] FIG. 14 illustrates a flowchart of a method 1400 that supports a PSFCH transmission in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1400 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1400 may be performed by a network entity 102 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0168] At 1405, the method may include transmitting, to a UE, a location of a reference duration for a COT, wherein a HARQ feedback associated with a PSSCH transmission within the reference duration is used for determining a size of a contention window. The operations of 1405 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1405 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1.

[0169] 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.

[0170] 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.

[0171] 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.

[0172] 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.

[0173] 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.

[0174] 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 first user equipment (UE) comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:receive, via the transceiver and from a second UE, a physical sidelink shared channel (PSSCH) transmission; anddetermine whether the PSSCH transmission is within a reference duration of a channel occupancy time (COT) , wherein a hybrid automatic repeat request (HARQ) feedback associated with the PSSCH transmission within the reference duration is used for determining a size of a contention window.2.The first UE of claim 1, wherein the determination of whether the PSSCH transmission is within the reference duration is based on one of the following:an indicator indicating whether the PSSCH transmitted by the second UE is within the reference duration;a starting symbol of the PSSCH transmission within a PSSCH slot; ora time pattern configured for a PSSCH demodulation reference signal (DMRS) associated with the PSSCH transmission.3.The first UE of claim 2, wherein the indicator is transmitted via one of the following:a first stage sidelink control information (SCI) ;a second stage SCI; ora medium access control (MAC) control element (CE) .4.The first UE of claim 1, wherein a location of the reference duration is one of the following:a first slot for PSSCH transmission within the COT, wherein the first slot starts from a first candidate starting position within the slot of the COT;a first slot for PSSCH transmission within the COT, wherein the first slot starts from a first candidate starting position or a second candidate starting position within the slot of the COT; ora first slot and a second slot next to the first slot for PSSCH transmission, wherein the first slot starts from a second candidate starting position within the slot of the COT.5.The first UE of claim 4, wherein the determination of whether the PSSCH transmission being within the reference duration is based on the location of the reference duration within the COT and a location of the PSSCH transmission.6.The first UE of claim 5, wherein the determination of the location of the PSSCH transmission is based on one of the following:a channel access priority class (CAPC) value used for initiating the COT and a remaining COT duration; ora full duration of the COT and a remaining COT duration.7.The first UE of claim 5, wherein determining the location of the PSSCH transmission comprises:determining an end slot of the COT based on a remaining duration of the COT and a slot carrying information of the remaining duration;determining a start slot of the COT based on the end slot and a full duration of the COT; anddetermining the location of the PSSCH transmission based on the start slot.8.The first UE of claim 5, wherein the location of the reference duration is configured via one of the following:a radio resource control (RRC) singling;a system information block (SIB) ;a master information block (MIB) ; ora MAC CE.9.The first UE of any of claims 1-8, wherein the processor is further configured to:determine a physical sidelink feedback channel (PSFCH) transmission carrying a HARQ acknowledgement (ACK) feedback associated with the PSSCH transmission to be of a highest priority level; andtransmit, via the transceiver and to the second UE, the PSFCH transmission with the highest priority level.10.The first UE of claim 9, wherein:in the case that the first UE is to perform multiple transmissions, the PSFCH transmission is a last one to be dropped due to a transmission limitation;in the case that the first UE is to transmit and receive multiple transmissions, the PSFCH transmission is a last one to be dropped due to a transmission limitation; andin the case that there are multiple PSFCH occasions, perform at least one PSFCH transmission.11.A second user equipment (UE) comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:transmit, via the transceiver and to one or more first UEs, a physical sidelink shared channel (PSSCH) transmission; anddetermine a size of a contention window in response to a failure of receiving a hybrid automatic repeat request (HARQ) feedback from the one or more first UEs.12.The second UE of claim 11, wherein the processor is further configured to:transmit, via the transceiver and to the one or more first UEs, an indicator indicating whether the PSSCH transmission is within a reference duration.13.The second UE of claim 12, wherein the indicator is transmitted via one of the following:a first stage sidelink control information (SCI) ;a second stage SCI; ora medium access control (MAC) control element (CE) .14.The second UE of claim 11, wherein the second UE determines the size of the contention window in the case that a HARQ acknowledgement (ACK) feedback corresponding to the PSSCH transmission is enabled, wherein the HARQ ACK feedback indicates that a first UE is to transmit an ACK in the case that the first UE correctly decoded a sidelink shared channel (SL-SCH) transport block (TB) , and the first UE is to transmit a negative acknowledgement (NACK) in the case that the first UE has detected the SL-SCH TB but the first UE fails to decode the SL-SCH TB.15.The second UE of claim 14, wherein the HARQ ACK feedback is enabled in response to one of the following conditions:in the case that the PSSCH transmission is for SL unicast, the HARQ ACK feedback comprising either of ACK or NACK corresponding to the PSSCH transmission is not received from a target UE of the one or more first UEs;in the case that the PSSCH transmission is for SL groupcast, the HARQ ACK feedback comprising either of ACK or NACK corresponding to the PSSCH transmission is not received from one or more target UE of the one or more first UEs; orin the case that the PSSCH transmission is for SL groupcast, a ratio of a number of received HARQ feedbacks to a number of the one or more first UEs within the groupcast is below a threshold ratio.16.The second UE of claim 14 or 15, wherein the second UE fails to receive the HARQ ACK feedback, and the processor is further configured to one of the following:increase the size of the contention window for each channel access priority class (CAPC) ;maintain the size of the contention window unchanged; ormaintain the size of the contention window unchanged until the HARQ feedback is received in a next transmission occasion of a physical sidelink feedback channel (PSFCH) transmission, and adjust the size of the contention window based on the HARQ ACK feedback carried on the PSFCH transmission.17.The second UE of claim 14 or 15, wherein a PSFCH transmission carrying a HARQ ACK feedback associated with the PSSCH transmission is determined to be of a highest priority level by at least one UE of the one or more first UEs, and the second UE fails to receive the HARQ feedback associated with multiple PSFCH occasions towards the PSSCH transmission within a reference duration, and the processor is further configured to:increase the size of the contention window for each CPAC.18.A base station (BS) comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:transmit, via the transceiver and to a user equipment (UE) , a location of a reference duration for a channel occupancy time (COT) , wherein a hybrid automatic repeat request (HARQ) feedback associated with a physical sidelink shared channel (PSSCH) transmission within the reference duration is used for determining a size of a contention window.19.The BS of claim 18, wherein the PSSCH transmission is for sindelink (SL) groupcast, and the processor is configured to:transmit, via the transceiver and to the UE, a ratio of a number of the HARQ feedbacks corresponding to the PSSCH transmission and a number of UEs within the SL groupcast.20.A method performed by a first user equipment (UE) comprising:receiving, from a second UE, a physical sidelink shared channel (PSSCH) transmission; anddetermining whether the PSSCH transmission is within a reference duration of a channel occupancy time (COT) , wherein a hybrid automatic repeat request (HARQ) feedback associated with the PSSCH transmission within the reference duration is used for determining a size of a contention window.