Full-duplex scheme based on frequency modulated continuous wave (FMCW) waveform

EP4674206A1Pending Publication Date: 2026-01-07QUALCOMM INC
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
EP2023924627
Authority / Receiving Office
EP · EP
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2023-03-01
Publication Date
2026-01-07

Smart Images

  • Figure CN2023078923_06092024_PF_FP
    Figure CN2023078923_06092024_PF_FP
Patent Text Reader

Abstract

Aspects relate to mechanisms for interference mitigation between a downlink frequency modulated continuous wave (FMCW) transmission and an uplink FMCW transmission in full-duplex mode. A first time domain shift may applied to the downlink FMCW transmission by a network entity operating in full-duplex mode and a second time domain shift may be applied to the uplink FMCW transmission by a transmitting user equipment (UE) operating in half-duplex mode such that the downlink FMCW transmission and uplink FMCW fully overlap in a frequency domain and partially overlap in a time domain.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

FULL-DUPLEX SCHEME BASED ON FREQUENCY MODULATED CONTINUOUS WAVE (FMCW) WAVEFORMTECHNICAL FIELD

[0001] The technology discussed below relates generally to wireless communication systems, and more particularly, to mitigating interference in full-duplex schemes using FMCW waveforms.

[0002] INTRODUCTION

[0003] In wireless communication systems, such as those specified under fifth generation (5G) systems, which may be referred to as New Radio (NR) systems, and sixth generation (6G) systems, the waveform and multiple-access design may support a variety of use cases, including, for example, mobile broadband, metaverse, massive Internet of Things (IoT) , sidelink, massive spectrum aggregation / duplex, and UE cooperation. In addition, the waveform and multiple-access design may support emerging technologies, such as full-duplex, radio frequency (RF) sensing, positioning, and physical (PHY) layer security.

[0004] For example, these systems may employ various multiple-access technologies such as code division multiple access (CDMA) , time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , orthogonal FDMA (OFDMA) , or discrete Fourier transform spread orthogonal frequency division multiplexing (DFT-S-OFDM) . In addition, these systems may employ a cyclic prefix OFDM (CP-OFDM) waveform, DFT-s-OFDM (single carrier (SC) -OFDM) waveform, or a frequency modulated continuous wave (FMCW) waveform.

[0005] A wireless multiple-access communications system may include one or more network entities, each supporting wireless communication for one or more user equipment (UE) . In various configurations, a network entity may communicate with a user equipment (UE) in a half-duplex mode, in which only one node may transmit at a time (e.g., each time resource may be allocated for either a DL transmission or an UL transmission) , or a full-duplex mode, in which one or both nodes may simultaneous transmit and receive (e.g., each time resource may be allocated for both a DL transmission and an UL transmission) .

[0006] BRIEF SUMMARY OF SOME EXAMPLES

[0007] The following presents a summary of one or more aspects of the present disclosure, in order to provide a basic understanding of such aspects. This summary is not an extensive overview of all contemplated features of the disclosure, and is intended neither to identify key or critical elements of all aspects of the disclosure nor to delineate the scope of any or all aspects of the disclosure. Its sole purpose is to present some concepts of one or more aspects of the disclosure in a form as a prelude to the more detailed description that is presented later.

[0008] In one example, an apparatus for wireless communication at a first user equipment (UE) is disclosed. The apparatus includes a memory and a processor coupled to the memory. The processor is configured to receive a downlink frequency modulated continuous wave (FMCW) transmission from a network entity operating in full duplex mode while the first UE is operating in a half-duplex mode. The downlink FMCW transmission has a first time domain shift. The processor is further configured to receive an uplink FMCW transmission destined for the network entity from a second UE. The downlink FMCW transmission and the uplink FMCW transmission are fully overlapping in a frequency domain, and the uplink FMCW transmission has a second time domain shift such that the downlink FMCW transmission and the uplink FMCW transmission partially overlap in a time domain.

[0009] Another example provides a method operable at a first user equipment (UE) . The method includes receiving a downlink frequency modulated continuous wave (FMCW) transmission from a network entity operating in full duplex mode while the first UE is operating in a half-duplex mode. The downlink FMCW transmission has a first time domain shift. The method further includes receiving an uplink FMCW transmission destined for the network entity from a second UE. The downlink FMCW transmission and the uplink FMCW transmission are fully overlapping in a frequency domain, and the uplink FMCW transmission has a second time domain shift such that the downlink FMCW transmission and the uplink FMCW transmission partially overlap in a time domain.

[0010] Another example provides a first user equipment (UE) including means for receiving a downlink frequency modulated continuous wave (FMCW) transmission from a network entity operating in full duplex mode while the first UE is operating in a half-duplex mode. The downlink FMCW transmission has a first time domain shift. The UE further includes means for receiving an uplink FMCW transmission destined for the  network entity from a second UE. The downlink FMCW transmission and the uplink FMCW transmission are fully overlapping in a frequency domain, and the uplink FMCW transmission has a second time domain shift such that the downlink FMCW transmission and the uplink FMCW transmission partially overlap in a time domain.

[0011] Another example provides a non-transitory computer-readable medium having stored therein instructions executable by one or more processors of a user equipment (UE) to receive a downlink frequency modulated continuous wave (FMCW) transmission from a network entity operating in full duplex mode while the first UE is operating in a half-duplex mode. The downlink FMCW transmission has a first time domain shift. The non-transitory computer-readable medium further includes instructions executable by the one or more processors of the UE to receive an uplink FMCW transmission destined for the network entity from a second UE. The downlink FMCW transmission and the uplink FMCW transmission are fully overlapping in a frequency domain, and the uplink FMCW transmission has a second time domain shift such that the downlink FMCW transmission and the uplink FMCW transmission partially overlap in a time domain.

[0012] Another example provides an apparatus for wireless communication at a network entity. The apparatus includes a memory and a processor coupled to the memory. The processor is configured to transmit a downlink frequency modulated continuous wave (FMCW) transmission in full duplex mode to a first user equipment (UE) operating in half-duplex mode. The downlink FMCW transmission has a first time domain shift. The processor is further configured to receive an uplink FMCW transmission from a second UE operating in the half-duplex mode. The downlink FMCW transmission and the uplink FMCW transmission are fully overlapping in a frequency domain, and the uplink FMCW transmission has a second time domain shift such that the downlink FMCW transmission and the uplink FMCW transmission partially overlap in a time domain.

[0013] Another example provides a method operable at a network entity. The method includes transmitting a downlink frequency modulated continuous wave (FMCW) transmission in full duplex mode to a first user equipment (UE) operating in half-duplex mode. The downlink FMCW transmission has a first time domain shift. The method further includes receiving an uplink FMCW transmission from a second UE operating in the half-duplex mode. The downlink FMCW transmission and the uplink FMCW transmission are fully overlapping in a frequency domain, and the uplink FMCW transmission has a second time domain shift such that the downlink FMCW transmission and the uplink FMCW transmission partially overlap in a time domain.

[0014] Another example provides a network entity including means for transmitting a downlink frequency modulated continuous wave (FMCW) transmission in full duplex mode to a first user equipment (UE) operating in half-duplex mode. The downlink FMCW transmission has a first time domain shift. The method further includes means for receiving an uplink FMCW transmission from a second UE operating in the half-duplex mode. The downlink FMCW transmission and the uplink FMCW transmission are fully overlapping in a frequency domain, and the uplink FMCW transmission has a second time domain shift such that the downlink FMCW transmission and the uplink FMCW transmission partially overlap in a time domain.

[0015] Another example provides a non-transitory computer-readable medium having stored therein instructions executable by one or more processors of a network entity to transmit a downlink frequency modulated continuous wave (FMCW) transmission in full duplex mode to a first user equipment (UE) operating in half-duplex mode. The downlink FMCW transmission has a first time domain shift. The non-transitory computer-readable medium further includes instructions executable by the one or more processors of the network entity to receive an uplink FMCW transmission from a second UE operating in the half-duplex mode. The downlink FMCW transmission and the uplink FMCW transmission are fully overlapping in a frequency domain, and the uplink FMCW transmission has a second time domain shift such that the downlink FMCW transmission and the uplink FMCW transmission partially overlap in a time domain.

[0016] These and other aspects will become more fully understood upon a review of the detailed description, which follows. Other aspects, features, and examples will become apparent to those of ordinary skill in the art upon reviewing the following description of specific exemplary aspects in conjunction with the accompanying figures. While features may be discussed relative to certain examples and figures below, all examples can include one or more of the features discussed herein. In other words, while one or more examples may be discussed as having certain features, one or more of such features may also be used in accordance with the various examples discussed herein. Similarly, while examples may be discussed below as device, system, or method examples, it should be understood that such examples can be implemented in various devices, systems, and methods.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0017] FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication system according to some aspects.

[0018] FIG. 2 is a diagram providing a high-level illustration of one example of a configuration of a disaggregated base station according to some aspects.

[0019] FIG. 3 is a schematic illustration of an organization of wireless resources in an air interface utilizing orthogonal frequency divisional multiplexing (OFDM) according to some aspects.

[0020] FIG. 4 is a diagram illustrating an example of an OFDM channel estimation scheme that supports estimating OFDM channels according to some aspects.

[0021] FIG. 5 is a diagram illustrating an example of an OFDM channel estimation scheme that supports estimating OFDM channels using frequency modulated continuous wave (FMCW) waveforms according to some aspects.

[0022] FIG. 6 is a diagram illustrating a wireless communication system that uses FMCW waveforms for data transmission according to some aspects.

[0023] FIGs. 7A and 7B are diagrams illustrating an example of a half-duplex wireless communication network using FMCW-based waveforms according to some aspects.

[0024] FIGs. 8A and 8B are diagrams illustrating an example of a full-duplex wireless communication network using FMCW-based waveforms according to some aspects.

[0025] FIGs. 9A and 9B are diagrams illustrating examples of interference between downlink and uplink FMCW-based transmissions while operating in full-duplex mode according to some aspects.

[0026] FIG. 10 is a diagram illustrating an example of interference mitigation between FMCW-based DL transmissions and FMCW-based UL transmissions in full-duplex mode according to some aspects.

[0027] FIGs. 11A–11D are diagrams illustrating an example of interference mitigation of FMCW transmissions in full-duplex mode according to some aspects.

[0028] FIGs. 12A and 12B are diagrams illustrating examples of interference mitigation of FMCW transmissions in full-duplex mode according to some aspects.

[0029] FIG. 13 is a signaling diagram illustrating exemplary signaling for mitigating interference of FMCW transmissions in full-duplex mode according to some aspects.

[0030] FIG. 14 is a diagram illustrating an example FMCW-based transmission scheme for full-duplex according to some aspects.

[0031] FIG. 15 is a block diagram illustrating an example of a hardware implementation for a UE employing a processing system according to some aspects.

[0032] FIG. 16 is a flow chart of an exemplary process for mitigating interference of FMCW transmissions in full-duplex mode according to some aspects.

[0033] FIG. 17 is a flow chart of another exemplary process for mitigating interference of FMCW transmissions in full-duplex mode according to some aspects.

[0034] FIG. 18 is a block diagram illustrating an example of a hardware implementation for a network entity employing a processing system according to some aspects.

[0035] FIG. 19 is a flow chart of another exemplary process for mitigating interference of FMCW transmissions in full-duplex mode according to some aspects.DETAILED DESCRIPTION

[0036] The detailed description set forth below in connection with the appended drawings is intended as a description of various configurations and is not intended to represent the only configurations in which the concepts described herein may be practiced. The detailed description includes specific details for the purpose of providing a thorough understanding of various concepts. However, it will be apparent to those skilled in the art that these concepts may be practiced without these specific details. In some instances, well known structures and components are shown in block diagram form in order to avoid obscuring such concepts.

[0037] While aspects and examples are described in this application by illustration to some examples, those skilled in the art will understand that additional implementations and use cases may come about in many different arrangements and scenarios. Innovations described herein may be implemented across many differing platform types, devices, systems, shapes, sizes, and packaging arrangements. For example, aspects and / or uses may come about via integrated chip examples and other non-module-component-based devices (e.g., end-user devices, vehicles, communication devices, computing devices, industrial equipment, retail / purchasing devices, medical devices, artificial intelligence (AI) -enabled devices, etc. ) . While some examples may or may not be specifically directed to use cases or applications, a wide assortment of applicability of described innovations may occur. Implementations may range in spectrum from chip-level or modular components to non-modular, non-chip-level implementations and further to aggregate, distributed, or original equipment manufacturer (OEM) devices or systems incorporating one or more aspects of the described innovations. In some practical settings, devices incorporating described aspects and features may also necessarily include additional components and features for the implementation and practice of claimed and described examples. For example, transmission and reception of wireless signals necessarily includes a number of components for analog and digital purposes (e.g., hardware  components including antenna, radio frequency (RF) chains (RF-chains) , power amplifiers, modulators, buffer, processor (s) , interleaver, adders / summers, etc. ) . It is intended that innovations described herein may be practiced in a wide variety of devices, chip-level components, systems, distributed arrangements, disaggregated arrangements (e.g., network entity and / or UE) , end-user devices, etc., of varying sizes, shapes, and constitution.

[0038] In 5G+ / 6G wireless communication systems, frequency modulated continuous wave (FMCW) waveforms may be used for channel estimation and / or data transmission. By using an FMCW waveform, all signal processing for channel estimation may be performed in the time domain, thus reducing the complexity and cost at the receiver. FMCW-based signals occupy the entire bandwidth, and therefore, are typically used in half-duplex (time division duplex (TDD) ) systems. However, half-duplex (e.g., DL / UL TDD) may lead to low radio resource utilization efficiency. Therefore, various aspects are related to a full-duplex scheme using FMCW waveforms. However, interference may occur between downlink FMCW-based transmissions and uplink FMCW-based transmissions in full-duplex mode.

[0039] Therefore, various aspects are related to interference mitigation between FMCW-based DL transmissions and FMCW-based UL transmissions in full-duplex mode. In some examples, a respective time domain shift may applied to each of a FMCW-based DL transmission and an FMCW-based UL transmission such that the FMCW-based DL transmission and the FMCW-based UL transmission only partially overlap in the time domain, thereby mitigating interference therebetween. In some examples, the time domain shift value for the FMCW-based UL transmission may be based on a report from a receiving UE indicating a recommended shift value for the time domain shift of the FMCW-based UL transmission.

[0040] The various concepts presented throughout this disclosure may be implemented across a broad variety of telecommunication systems, network architectures, and communication standards. Referring now to FIG. 1, as an illustrative example without limitation, a schematic illustration of a wireless communication network including a radio access network (RAN) 100 and a core network 160 is provided. The RAN 100 may implement any suitable wireless communication technology or technologies to provide radio access. As one example, the RAN 100 may operate according to 3rd Generation Partnership Project (3GPP) New Radio (NR) specifications, often referred to as 5G. As another example, the RAN 100 may operate under a hybrid of 5G NR and Evolved  Universal Terrestrial Radio Access Network (eUTRAN) standards, often referred to as LTE. The 3GPP refers to this hybrid RAN as a next-generation RAN, or NG-RAN. In other examples, the RAN 100 may operate according to a hybrid of 5G NR and 6G, may operate according to 6G, or may operate according to other future radio access technology (RAT) . Of course, many other examples may be utilized within the scope of the present disclosure.

[0041] The geographic region covered by the RAN 100 may be divided into a number of cellular regions (cells) that can be uniquely identified by a user equipment (UE) based on an identification broadcasted over a geographical area from one access point or network entity. FIG. 1 illustrates cells 102, 104, 106, 108, and 110 each of which may include one or more sectors (not shown) . A sector is a sub-area of a cell. All sectors within one cell are served by the same network entity. A radio link within a sector can be identified by a single logical identification belonging to that sector. In a cell that is divided into sectors, the multiple sectors within a cell can be formed by groups of antennas with each antenna responsible for communication with UEs in a portion of the cell.

[0042] In general, a respective network entity serves each cell. Broadly, a network entity is responsible for radio transmission and reception in one or more cells to or from a UE. A network entity may also be referred to by those skilled in the art as a base station (e.g., an aggregated base station or disaggregated base station) , base transceiver station (BTS) , a radio base station, a radio transceiver, a transceiver function, a basic service set (BSS) , an extended service set (ESS) , an access point (AP) , a Node B (NB) , an evolved NB (eNB) , a 5G NB (gNB) , a transmission receive point (TRP) , or some other suitable terminology. In some examples, a network entity may include two or more TRPs that may be collocated or non-collocated. Each TRP may communicate on the same or different carrier frequency within the same or different frequency band. In examples where the RAN 100 operates according to both the LTE and 5G NR standards, one of the network entities may be an LTE network entity, while another network entity may be a 5G NR network entity.

[0043] In some examples, the RAN 100 may employ an open RAN (O-RAN) to provide a standardization of radio interfaces to procure interoperability between component radio equipment. For example, in an O-RAN, the RAN may be disaggregated into a centralized unit (CU) , a distributed unit (DU) , and a radio unit (RU) . The RU is configured to transmit and / or receive (RF) signals to and / or from one or more UEs. The RU may be located at, near, or integrated with, an antenna. The DU and the CU provide computational  functions and may facilitate the transmission of digitized radio signals within the RAN 100. In some examples, the DU may be physically located at or near the RU. In some examples, the CU may be located near the core network 160.

[0044] The DU provides downlink and uplink baseband processing, a supply system synchronization clock, signal processing, and an interface with the CU. The RU provides downlink baseband signal conversion to an RF signal, and uplink RF signal conversion to a baseband signal. The O-RAN may include an open fronthaul (FH) interface between the DU and the RU. Aspects of the disclosure may be applicable to an aggregated RAN and / or to a disaggregated RAN (e.g., an O-RAN) .

[0045] Various network entity arrangements can be utilized. For example, in FIG. 1, network entities 114, 116, and 118 are shown in cells 102, 104, and 106; and another network entity 122 is shown controlling a remote radio head (RRH) 122 in cell 110. That is, a network entity can have an integrated antenna or can be connected to an antenna or RRH by feeder cables. In the illustrated example, the cells 102, 104, 106, and 110 may be referred to as macrocells, as the network entities 114, 116, 118, and 122 support cells having a large size. Further, a network entity 120 is shown in the cell 108 which may overlap with one or more macrocells. In this example, the cell 108 may be referred to as a small cell (e.g., a microcell, picocell, femtocell, home base station, home Node B, home eNode B, etc. ) , as the network entity 120 supports a cell having a relatively small size. Cell sizing can be done according to system design as well as component constraints.

[0046] It is to be understood that the RAN 100 may include any number of network entities and cells. Further, a relay node may be deployed to extend the size or coverage area of a given cell. In some examples, a cell may not necessarily be stationary, and the geographic area of the cell may move according to the location of a mobile network entity.

[0047] FIG. 1 further includes an unmanned aerial vehicle (UAV) 156, which may be a drone or quadcopter. The UAV 156 may be configured to function as a network entity, or more specifically as a mobile network entity. That is, in some examples, a cell may not necessarily be stationary, and the geographic area of the cell may move according to the location of a mobile network entity such as the UAV 156.

[0048] In addition to other functions, the network entities 114, 116, 118, 120, and 122a / 122b may perform one or more of the following functions: transfer of user data, radio channel ciphering and deciphering, integrity protection, header compression, mobility control functions (e.g., handover, dual connectivity) , inter-cell interference coordination, connection setup and release, load balancing, distribution for non-access  stratum (NAS) messages, NAS node selection, synchronization, radio access network (RAN) sharing, multimedia broadcast multicast service (MBMS) , subscriber and equipment trace, RAN information management (RIM) , paging, positioning, and delivery of warning messages. The network entities 114, 116, 118, 120, and 122a / 122b may communicate directly or indirectly (e.g., through the core network 170) with each other over backhaul links 152 (e.g., X2 interface) . The backhaul links 152 may be wired or wireless.

[0049] The RAN 100 is illustrated supporting wireless communication for multiple mobile apparatuses. A mobile apparatus is commonly referred to as user equipment (UE) in standards and specifications promulgated by the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) , but may also be referred to by those skilled in the art as a mobile station (MS) , a subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a mobile device, a wireless device, a wireless communications device, a remote device, a mobile subscriber station, an access terminal (AT) , a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, a terminal, a user agent, a mobile client, a client, or some other suitable terminology. A UE may be an apparatus that provides a user with access to network services.

[0050] Within the present document, a “mobile” apparatus need not necessarily have a capability to move, and may be stationary. The term mobile apparatus or mobile device broadly refers to a diverse array of devices and technologies. For example, some non-limiting examples of a mobile apparatus include a mobile, a cellular (cell) phone, a smart phone, a session initiation protocol (SIP) phone, a laptop, a personal computer (PC) , a notebook, a netbook, a smartbook, a tablet, a personal digital assistant (PDA) , and a broad array of embedded systems, e.g., corresponding to an “Internet of things” (IoT) . A mobile apparatus may additionally be an automotive or other transportation vehicle, a remote sensor or actuator, a robot or robotics device, a satellite radio, a global positioning system (GPS) device, an object tracking device, a drone, a multi-copter, a quad-copter, a remote control device, a consumer and / or wearable device, such as eyewear, a wearable camera, a virtual reality device, a smart watch, a health or fitness tracker, a digital audio player (e.g., MP3 player) , a camera, a game console, etc. A mobile apparatus may additionally be a digital home or smart home device such as a home audio, video, and / or multimedia device, an appliance, a vending machine, intelligent lighting, a home security system, a smart meter, etc. A mobile apparatus may additionally be a smart energy device, a security device, a solar panel or solar array, a municipal infrastructure device controlling electric  power (e.g., a smart grid) , lighting, water, etc., an industrial automation and enterprise device, a logistics controller, agricultural equipment, etc. Still further, a mobile apparatus may provide for connected medicine or telemedicine support, i.e., health care at a distance. Telehealth devices may include telehealth monitoring devices and telehealth administration devices, whose communication may be prioritized access over other types of information, e.g., in terms of prioritized access for transport of critical service data, and / or relevant QoS for transport of critical service data.

[0051] Within the RAN 100, the cells may include UEs that may be in communication with one or more sectors of each cell. For example, UEs 124, 126, and 144 may be in communication with network entity 114; UEs 128 and 130 may be in communication with network entity 116; UEs 132 and 138 may be in communication with network entity 118; UE 140 may be in communication with network entity 120; UE 142 may be in communication with network entity 122a via RRH 122b; and UE 158 may be in communication with mobile network entity 156. Here, each network entity 114, 116, 118, 120, 122a / 122b, and 156 may be configured to provide an access point to the core network 170 (not shown) for all the UEs in the respective cells. In another example, a mobile network node (e.g., UAV 156) may be configured to function as a UE. For example, the UAV 156 may operate within cell 104 by communicating with network entity 116. UEs may be located anywhere within a serving cell. UEs that are located closer to a center of a cell (e.g., UE 132) may be referred to as cell center UEs, whereas UEs that are located closer to an edge of a cell (e.g., UE 134) may be referred to as cell edge UEs. Cell center UEs may have a higher signal quality (e.g., a higher reference signal received power (RSRP) or signal-to interference-plus-noise ratio (SINR) ) than cell edge UEs.

[0052] In the RAN 100, the ability for a UE to communicate while moving, independent of their location, is referred to as mobility. The various physical channels between the UE and the RAN are generally set up, maintained, and released under the control of an access and mobility management function (AMF) , which may include a security context management function (SCMF) that manages the security context for both the control plane and the user plane functionality and a security anchor function (SEAF) that performs authentication. In some examples, during a call facilitated by a network entity, or at any other time, a UE may monitor various parameters of the signal from its serving cell as well as various parameters of neighboring cells. Depending on the quality of these parameters, the UE may maintain communication with one or more of the neighboring cells. During this time, if the UE moves from one cell to another, or if signal quality from  a neighboring cell exceeds that from the serving cell for a given amount of time, the UE May undertake a handoff or handover from the serving cell to the neighboring (target) cell. For example, UE 126 may move from the geographic area corresponding to its serving cell 102 to the geographic area corresponding to a neighbor cell 106. When the signal strength or quality from the neighbor cell 106 exceeds that of its serving cell 102 for a given amount of time, the UE 126 may transmit a reporting message to its serving network entity 114 indicating this condition. In response, the UE 126 may receive a handover command, and the UE may undergo a handover to the cell 106.

[0053] Wireless communication between a RAN 100 and a UE (e.g., UE 124, 126, or 144) may be described as utilizing communication links 148 over an air interface. Transmissions over the communication links 148 between the network entities and the UEs may include uplink (UL) (also referred to as reverse link) transmissions from a UE to a network entity and / or downlink (DL) (also referred to as forward link) transmissions from a network entity to a UE. For example, DL transmissions may include unicast or broadcast transmissions of control information and / or data (e.g., user data traffic or other type of traffic) from a network entity (e.g., network entity 114) to one or more UEs (e.g., UEs 124, 126, and 144) , while UL transmissions may include transmissions of control information and / or traffic information originating at a UE (e.g., UE 124) . In addition, the uplink and / or downlink control information and / or traffic information may be time-divided into frames, subframes, slots, and / or symbols. As used herein, a symbol may refer to a unit of time that, in an orthogonal frequency division multiplexed (OFDM) waveform, carries one resource element (RE) per sub-carrier. A slot may carry 7 or 14 OFDM symbols. A subframe may refer to a duration of 1ms. Multiple subframes or slots may be grouped together to form a single frame or radio frame. Within the present disclosure, a frame may refer to a predetermined duration (e.g., 10 ms) for wireless transmissions, with each frame consisting of, for example, 10 subframes of 1 ms each. Of course, these definitions are not required, and any suitable scheme for organizing waveforms may be utilized, and various time divisions of the waveform may have any suitable duration.

[0054] The communication links 148 may use multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity. For example, as shown in FIG. 1, network entity 122a / 122b may transmit a beamformed signal to the UE 142 via one or more beams 174 in one or more transmit directions. The UE 142 may further receive the beamformed signal from the  network entity 122a / 122b via one or more beams 174’ in one or more receive directions. The UE 142 may also transmit a beamformed signal to the network entity 122a / 122b via the one or more beams 174’ in one or more transmit directions. The network entity 122a / 122b may further receive the beamformed signal from the UE 142 via the one or more beams 174 in one or more receive directions. The network entity 122a / 122b and the UE 142 may perform beam training to determine the best transmit and receive beams 174 / 174’ for communication between the network entity 122a / 122b and the UE 142. The transmit and receive beams for the network entity 122a / 122b may or may not be the same. The transmit and receive directions for the UE 142 may or may not be the same.

[0055] The communication links 148 may utilize one or more carriers. The network entities and UEs may use spectrum up to Y MHz (e.g., 5, 10, 15, 20, 100, 400, etc. MHz) bandwidth per carrier allocated in a carrier aggregation of up to a total of Yx MHz (x component carriers) used for transmission in each direction. The carriers may or may not be adjacent to each other. Allocation of carriers may be asymmetric with respect to DL and UL (e.g., more or fewer carriers may be allocated for DL than for UL) . The component carriers may include a primary component carrier and one or more secondary component carriers. A primary component carrier may be referred to as a primary cell (PCell) and a secondary component carrier may be referred to as a secondary cell (SCell) .

[0056] The communication links 148 in the RAN 100 may further utilize one or more multiplexing and multiple access algorithms to enable simultaneous communication of the various devices. For example, 5G NR specifications provide multiple access for UL or reverse link transmissions from UEs 124, 126, and 144 to network entity 114, and for multiplexing DL or forward link transmissions from the network entity 114 to UEs 124, 126, and 144 utilizing orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) with a cyclic prefix (CP) . In addition, for UL transmissions, 5G NR specifications provide support for discrete Fourier transform-spread-OFDM (DFT-s-OFDM) with a CP (also referred to as single-carrier FDMA (SC-FDMA) ) . However, within the scope of the present disclosure, multiplexing and multiple access are not limited to the above schemes, and may be provided utilizing time division multiple access (TDMA) , code division multiple access (CDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , sparse code multiple access (SCMA) , resource spread multiple access (RSMA) , or other suitable multiple access schemes. Further, multiplexing DL transmissions from the network entity 114 to UEs 124, 126, and 144 may be provided utilizing time division multiplexing (TDM) , code division multiplexing (CDM) , frequency division multiplexing (FDM) , orthogonal  frequency division multiplexing (OFDM) , sparse code multiplexing (SCM) , or other suitable multiplexing schemes.

[0057] Further, the communication links 148 in the RAN 100 may utilize one or more duplexing algorithms. Duplex refers to a point-to-point communication link where both endpoints can communicate with one another in both directions. Full-duplex means both endpoints can simultaneously communicate with one another. Half-duplex means only one endpoint can send information to the other at a time. Half-duplex emulation is frequently implemented for wireless links utilizing time division duplex (TDD) . In TDD, transmissions in different directions on a given channel are separated from one another using time division multiplexing. That is, at some times the channel is dedicated for transmissions in one direction, while at other times the channel is dedicated for transmissions in the other direction, where the direction may change very rapidly, e.g., several times per slot. In a wireless link, a full-duplex channel generally relies on physical isolation of a transmitter and receiver, and suitable interference cancellation technologies. Full-duplex emulation is frequently implemented for wireless links by utilizing frequency division duplex (FDD) or spatial division duplex (SDD) . In FDD, transmissions in different directions may operate at different carrier frequencies (e.g., within paired spectrum) . In SDD, transmissions in different directions on a given channel are separated from one another using spatial division multiplexing (SDM) . In other examples, full-duplex communication may be implemented within unpaired spectrum (e.g., within a single carrier bandwidth) , where transmissions in different directions occur within different sub-bands of the carrier bandwidth. This type of full-duplex communication may be referred to herein as sub-band full duplex (SBFD) , also known as flexible duplex (FD) .

[0058] In various implementations, the communication links 148 in the RAN 100 may utilize licensed spectrum, unlicensed spectrum, or shared spectrum. Licensed spectrum provides for exclusive use of a portion of the spectrum, generally by virtue of a mobile network operator purchasing a license from a government regulatory body. Unlicensed spectrum provides for shared use of a portion of the spectrum without need for a government-granted license. While compliance with some technical rules is generally still required to access unlicensed spectrum, generally, any operator or device may gain access. Shared spectrum may fall between licensed and unlicensed spectrum, wherein technical rules or limitations may be required to access the spectrum, but the spectrum may still be shared by multiple operators and / or multiple RATs. For example, the holder of a license for a portion of licensed spectrum may provide licensed shared access (LSA)  to share that spectrum with other parties, e.g., with suitable licensee-determined conditions to gain access.

[0059] The electromagnetic spectrum is often subdivided, based on frequency / wavelength, into various classes, bands, channels, etc. In 5G NR two initial operating bands have been identified as frequency range designations FR1 (410 MHz –7.125 GHz) and FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) . It should be understood that although a portion of FR1 is greater than 6 GHz, FR1 is often referred to (interchangeably) as a “Sub-6 GHz” band in various documents and articles. A similar nomenclature issue sometimes occurs with regard to FR2, which is often referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” band in documents and articles, despite being different from the extremely high frequency (EHF) band (30 GHz –300 GHz) which is identified by the International Telecommunications Union (ITU) as a “millimeter wave” band.

[0060] The frequencies between FR1 and FR2 are often referred to as mid-band frequencies. Recent 5G NR studies have identified an operating band for these mid-band frequencies as frequency range designation FR3 (7.125 GHz –24.25 GHz) . Frequency bands falling within FR3 may inherit FR1 characteristics and / or FR2 characteristics, and thus may effectively extend features of FR1 and / or FR2 into mid-band frequencies. In addition, higher frequency bands are currently being explored to extend 5G NR operation beyond 52.6 GHz. For example, three higher operating bands have been identified as frequency range designations FR4-a or FR4-1 (52.6 GHz –71 GHz) , FR4 (52.6 GHz –114.25 GHz) , and FR5 (114.25 GHz –300 GHz) . Each of these higher frequency bands falls within the EHF band.

[0061] With the above aspects in mind, unless specifically stated otherwise, it should be understood that the term “sub-6 GHz” or the like if used herein may broadly represent frequencies that may be less than 6 GHz, may be within FR1, or may include mid-band frequencies. Further, unless specifically stated otherwise, it should be understood that the term “millimeter wave” or the like if used herein may broadly represent frequencies that may include mid-band frequencies, may be within FR2, FR4, FR4-a or FR4-1, and / or FR5, or may be within the EHF band.

[0062] In some examples, access to the air interface may be scheduled, wherein a scheduling entity (e.g., a network entity 114) allocates resources for communication among some or all devices and equipment within its service area or cell. Within the present disclosure, as discussed further below, the scheduling entity may be responsible for scheduling, assigning, reconfiguring, and releasing resources for one or more  scheduled entities. That is, for scheduled communication, UEs (e.g., UE 124) , which may be scheduled entities, may utilize resources allocated by the scheduling entity 114.

[0063] Network entities are not the only entities that may function as scheduling entities. That is, in some examples, a UE may function as a scheduling entity, scheduling resources for one or more scheduled entities (e.g., one or more other UEs) . For example, two or more UEs (e.g., UEs 144 and 146) may communicate with each other using peer to peer (P2P) or sidelink signals via a sidelink 150 therebetween without relaying that communication through a network entity (e.g., network entity 114) . In some examples, the UEs 144 and 146 may each function as a scheduling entity or transmitting sidelink device and / or a scheduled entity or a receiving sidelink device to communicate sidelink signals therebetween without relying on scheduling or control information from a network entity (e.g., network entity 114) . In other examples, the network entity 114 may allocate resources to the UEs 144 and 146 for sidelink communication. For example, the UEs 144 and 146 may communicate using sidelink signaling in a P2P network, a device-to-device (D2D) network, vehicle-to-vehicle (V2V) network, a vehicle-to-everything (V2X) , a mesh network, or other suitable network.

[0064] In some examples, a D2D relay framework may be included within a cellular network to facilitate relaying of communication to / from the network entity 114 via D2D links (e.g., sidelink 150) . For example, one or more UEs (e.g., UE 144) within the coverage area of the network entity 114 may operate as a relaying UE to extend the coverage of the network entity 114, improve the transmission reliability to one or more UEs (e.g., UE 146) , and / or to allow the network entity to recover from a failed UE link due to, for example, blockage or fading.

[0065] The wireless communications system may further include a Wi-Fi access point (AP) 176 in communication with Wi-Fi stations (STAs) 178 via communication links 180 in a 5 GHz unlicensed frequency spectrum. When communicating in an unlicensed frequency spectrum, the STAs 170  / AP 176 may perform a clear channel assessment (CCA) prior to communicating in order to determine whether the channel is available.

[0066] The network entities 114, 116, 118, 120, and 122a / 122b provide wireless access points to the core network 160 for any number of UEs or other mobile apparatuses via core network backhaul links 154. The core network backhaul links 154 may provide a connection between the network entities 114, 116, 118, 120, and 122a / 122b and the core network 170. In some examples, the core network backhaul links 154 may include backhaul links 152 that provide interconnection between the respective network entities.  The core network may be part of the wireless communication system and may be independent of the radio access technology used in the RAN 100. Various types of backhaul interfaces may be employed, such as a direct physical connection (wired or wireless) , a virtual network, or the like using any suitable transport network.

[0067] The core network 160 may include an Access and Mobility Management Function (AMF) 162, other AMFs 168, a Session Management Function (SMF) 164, and a User Plane Function (UPF) 166. The AMF 162 may be in communication with a Unified Data Management (UDM) 170. The AMF 162 is the control node that processes the signaling between the UEs and the core network 160. Generally, the AMF 162 provides QoS flow and session management. All user Internet protocol (IP) packets are transferred through the UPF 166. The UPF 166 provides UE IP address allocation as well as other functions. The UPF 166 is configured to couple to IP Services 172. The IP Services 172 may include the Internet, an intranet, an IP Multimedia Subsystem (IMS) , a PS Streaming Service, and / or other IP services.

[0068] NR 5G wireless communication systems may support one or more frequency ranges, including FR1, FR2 or a legacy LTE frequency range. For example, the LTE frequency range may include the E-UTRA frequency bands between 350 MHz and 3.8 GHz. In some examples, each cell may support a single frequency range (e.g., FR1, FR2 or legacy LTE) and may further support one or more frequency bands (e.g., carrier frequencies) within a particular frequency range. In addition, one or more cells may operate as anchor cells enabling dual connectivity with neighbor cell (s) supporting a different frequency range. In some examples, one or more cells may be NR dual connectivity (NR DC) cells that support dual connectivity between FR1 and FR2 (e.g., FR1 + FR2 DC) . For example, a NR DC anchor cell may be configured for communication with UEs in the cell over FR1, and may further support dual connectivity by the UEs to enable simultaneous communication over FR1 with the NR DC anchor cell and over FR2 with one or more neighbor NR cells. In other examples, one or more cells may be Evolved-Universal Terrestrial Radio Access New Radio dual connectivity (EN-DC) that support dual connectivity between an LTE frequency band and either FR1 or FR2, as described in more detail below in connection with FIG. 5. For example, an LTE anchor cell may be configured for communication with UEs in the cell over an LTE frequency band, and may further support dual connectivity by the UEs to enable simultaneous communication over the LTE frequency band with the LTE anchor cell and over either FR1 or FR2 with one or more neighbor NR cells.

[0069] Deployment of communication systems, such as 5G new radio (NR) systems, may be arranged in multiple manners with various components or constituent parts. In a 5G NR system, or network, a network node, a network entity, a mobility element of a network, a radio access network (RAN) node, a core network node, a network element, or a network equipment, such as a base station (BS) , or one or more units (or one or more components) performing base station functionality, may be implemented in an aggregated or disaggregated architecture. For example, a BS (such as a Node B (NB) , evolved NB (eNB) , NR BS, 5G NB (gNB) , access point (AP) , a transmit receive point (TRP) , or a cell, etc. ) may be implemented as an aggregated base station (also known as a standalone BS or a monolithic BS) or a disaggregated base station.

[0070] An aggregated base station may be configured to utilize a radio protocol stack that is physically or logically integrated within a single RAN node. A disaggregated base station may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among two or more units (such as one or more central or centralized units (CUs) , one or more distributed units (DUs) , or one or more radio units (RUs) ) . In some aspects, a CU may be implemented within a RAN node, and one or more DUs may be co-located with the CU, or alternatively, may be geographically or virtually distributed throughout one or multiple other RAN nodes. The DUs may be implemented to communicate with one or more RUs. Each of the CU, DU and RU also can be implemented as virtual units, i.e., a virtual central unit (VCU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual radio unit (VRU) .

[0071] Base station-type operation or network design may consider aggregation characteristics of base station functionality. For example, disaggregated base stations may be utilized in an integrated access backhaul (IAB) network, an open radio access network (O-RAN (such as the network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) ) , or a virtualized radio access network (vRAN, also known as a cloud radio access network (C-RAN) ) . Disaggregation may include distributing functionality across two or more units at various physical locations, as well as distributing functionality for at least one unit virtually, which can enable flexibility in network design. The various units of the disaggregated base station, or disaggregated RAN architecture, can be configured for wired or wireless communication with at least one other unit.

[0072] FIG. 2 shows a diagram illustrating an example disaggregated base station 200 architecture. The disaggregated base station 200 architecture may include one or more central units (CUs) 210 that can communicate directly with a core network 220 via a  backhaul link, or indirectly with the core network 220 through one or more disaggregated base station units (such as a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) 225 via an E2 link, or a Non-Real Time (Non-RT) RIC 215 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 205, or both) . A CU 210 may communicate with one or more distributed units (DUs) 230 via respective midhaul links, such as an F1 interface. The DUs 230 may communicate with one or more radio units (RUs) 240 via respective fronthaul links. The RUs 240 may communicate with respective UEs 250 via one or more radio frequency (RF) access links. In some implementations, the UE 250 may be simultaneously served by multiple RUs 240.

[0073] Each of the units, i.e., the CUs 210, the DUs 230, the RUs 240, as well as the Near-RT RICs 225, the Non-RT RICs 215 and the SMO Framework 205, may include one or more interfaces or be coupled to one or more interfaces configured to receive or transmit signals, data, or information (collectively, signals) via a wired or wireless transmission medium. Each of the units, or an associated processor or controller providing instructions to the communication interfaces of the units, can be configured to communicate with one or more of the other units via the transmission medium. For example, the units can include a wired interface configured to receive or transmit signals over a wired transmission medium to one or more of the other units. Additionally, the units can include a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter or transceiver (such as a radio frequency (RF) transceiver) , configured to receive or transmit signals, or both, over a wireless transmission medium to one or more of the other units.

[0074] In some aspects, the CU 210 may host one or more higher layer control functions. Such control functions can include radio resource control (RRC) , packet data convergence protocol (PDCP) , service data adaptation protocol (SDAP) , or the like. Each control function can be implemented with an interface configured to communicate signals with other control functions hosted by the CU 210. The CU 210 may be configured to handle user plane functionality (i.e., Central Unit –User Plane (CU-UP) ) , control plane functionality (i.e., Central Unit –Control Plane (CU-CP) ) , or a combination thereof. In some implementations, the CU 210 can be logically split into one or more CU-UP units and one or more CU-CP units. The CU-UP unit can communicate bidirectionally with the CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 210 can be implemented to communicate with the DU 230, as necessary, for network control and signaling.

[0075] The DU 230 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 240. In some aspects, the DU 230 may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and one or more high physical (PHY) layers (such as modules for forward error correction (FEC) encoding and decoding, scrambling, modulation and demodulation, or the like) depending, at least in part, on a functional split, such as those defined by the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) . In some aspects, the DU 230 may further host one or more low PHY layers. Each layer (or module) can be implemented with an interface configured to communicate signals with other layers (and modules) hosted by the DU 230, or with the control functions hosted by the CU 210.

[0076] Lower-layer functionality can be implemented by one or more RUs 240. In some deployments, an RU 240, controlled by a DU 230, may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or low-PHY layer functions (such as performing fast Fourier transform (FFT) , inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, or the like) , or both, based at least in part on the functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, the RU (s) 240 can be implemented to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 250. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communication with the RU (s) 240 can be controlled by the corresponding DU 230. In some scenarios, this configuration can enable the DU (s) 230 and the CU 210 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0077] The SMO Framework 205 may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 205 may be configured to support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements which may be managed via an operations and maintenance interface (such as an O1 interface) . For virtualized network elements, the SMO Framework 205 may be configured to interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) 290) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface (such as an O2 interface) . Such virtualized network elements can include, but are not limited to, CUs 210, DUs 230, RUs 240 and Near-RT RICs 225. In some implementations, the SMO Framework 205 can communicate with a hardware aspect of a 5G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 211,  via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO Framework 205 can communicate directly with one or more RUs 240 via an O1 interface. The SMO Framework 205 also may include a Non-RT RIC 215 configured to support functionality of the SMO Framework 205.

[0078] The Non-RT RIC 215 may be configured to include a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, Artificial Intelligence / Machine Learning (AI / ML) workflows including model training and updates, or policy-based guidance of applications / features in the Near-RT RIC 225. The Non-RT RIC 215 may be coupled to or communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 225. The Near-RT RIC 225 may be configured to include a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions over an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 210, one or more DUs 230, or both, as well as an O-eNB, with the Near-RT RIC 225.

[0079] In some implementations, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 225, the Non-RT RIC 215 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 225 and may be received at the SMO Framework 205 or the Non-RT RIC 215 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 215 or the Near-RT RIC 225 may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 215 may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI / ML models to perform corrective actions through the SMO Framework 205 (such as reconfiguration via O1) or via creation of RAN management policies (such as A1 policies) .

[0080] Various aspects of the present disclosure will be described with reference to an OFDM waveform, schematically illustrated in FIG. 3. It should be understood by those of ordinary skill in the art that the various aspects of the present disclosure may be applied to an SC-FDMA waveform in substantially the same way as described herein below. That is, while some examples of the present disclosure may focus on an OFDM link for clarity, it should be understood that the same principles may be applied as well to SC-FDMA waveforms.

[0081] Referring now to FIG. 3, an expanded view of an exemplary subframe 302 is illustrated, showing an OFDM resource grid. However, as those skilled in the art will readily appreciate, the PHY transmission structure for any particular application may vary  from the example described here, depending on any number of factors. Here, time is in the horizontal direction with units of OFDM symbols; and frequency is in the vertical direction with units of subcarriers of the carrier.

[0082] The resource grid 304 may be used to schematically represent time–frequency resources for a given antenna port. That is, in a multiple-input-multiple-output (MIMO) implementation with multiple antenna ports available, a corresponding multiple number of resource grids 304 may be available for communication. The resource grid 304 is divided into multiple resource elements (REs) 306. An RE, which is 1 subcarrier × 1 symbol, is the smallest discrete part of the time–frequency grid, and contains a single complex value representing data from a physical channel or signal. Depending on the modulation utilized in a particular implementation, each RE may represent one or more bits of information. In some examples, a block of REs may be referred to as a physical resource block (PRB) or more simply a resource block (RB) 308, which contains any suitable number of consecutive subcarriers in the frequency domain. In one example, an RB may include 12 subcarriers, a number independent of the numerology used. In some examples, depending on the numerology, an RB may include any suitable number of consecutive OFDM symbols in the time domain. Within the present disclosure, it is assumed that a single RB such as the RB 308 entirely corresponds to a single direction of communication (either transmission or reception for a given device) .

[0083] A set of continuous or discontinuous resource blocks may be referred to herein as a Resource Block Group (RBG) , sub-band, or bandwidth part (BWP) . A set of sub-bands or BWPs may span the entire bandwidth. Scheduling of scheduled entities (e.g., UEs) for downlink, uplink, or sidelink transmissions typically involves scheduling one or more resource elements 306 within one or more sub-bands or bandwidth parts (BWPs) . Thus, a UE generally utilizes only a subset of the resource grid 304. In some examples, an RB may be the smallest unit of resources that can be allocated to a UE. Thus, the more RBs scheduled for a UE, and the higher the modulation scheme chosen for the air interface, the higher the data rate for the UE. The RBs may be scheduled by a network entity (e.g., gNB, eNB, etc. ) , or may be self-scheduled by a UE implementing D2D sidelink communication.

[0084] In this illustration, the RB 308 is shown as occupying less than the entire bandwidth of the subframe 302, with some subcarriers illustrated above and below the RB 308. In a given implementation, the subframe 302 may have a bandwidth corresponding to any number of one or more RBs 308. Further, in this illustration, the RB  308 is shown as occupying less than the entire duration of the subframe 302, although this is merely one possible example.

[0085] Each 1 ms subframe 302 may consist of one or multiple adjacent slots. In the example shown in FIG. 3, one subframe 302 includes four slots 310, as an illustrative example. In some examples, a slot may be defined according to a specified number of OFDM symbols with a given cyclic prefix (CP) length. For example, a slot may include 7 or 14 OFDM symbols with a nominal CP. Additional examples may include mini-slots, sometimes referred to as shortened transmission time intervals (TTIs) , having a shorter duration (e.g., one to three OFDM symbols) . These mini-slots or shortened transmission time intervals (TTIs) may in some cases be transmitted occupying resources scheduled for ongoing slot transmissions for the same or for different UEs. Any number of resource blocks may be utilized within a subframe or slot.

[0086] An expanded view of one of the slots 310 illustrates the slot 310 including a control region 312 and a data region 314. In general, the control region 312 may carry control channels, and the data region 314 may carry data channels. Of course, a slot may contain all DL, all UL, or at least one DL portion and at least one UL portion. The structure illustrated in FIG. 3 is merely exemplary in nature, and different slot structures may be utilized, and may include one or more of each of the control region (s) and data region (s) .

[0087] Although not illustrated in FIG. 3, the various REs 306 within a RB 308 may be scheduled to carry one or more physical channels, including control channels, shared channels, data channels, etc. Other REs 306 within the RB 308 may also carry pilots or reference signals. These pilots or reference signals may provide for a receiving device to perform channel estimation of the corresponding channel, which may enable coherent demodulation / detection of the control and / or data channels within the RB 308.

[0088] In some examples, the slot 310 may be utilized for broadcast, multicast, groupcast, or unicast communication. For example, a broadcast, multicast, or groupcast communication may refer to a point-to-multipoint transmission by one device (e.g., a network entity, UE, or other similar device) to other devices. Here, a broadcast communication is delivered to all devices, whereas a multicast or groupcast communication is delivered to multiple intended recipient devices. A unicast communication may refer to a point-to-point transmission by a one device to a single other device.

[0089] In an example of cellular communication over a cellular carrier via a Uu interface, for a DL transmission, the scheduling entity (e.g., a network entity) may allocate one or more REs 306 (e.g., within the control region 312) to carry DL control information including one or more DL control channels, such as a physical downlink control channel (PDCCH) , to one or more scheduled entities (e.g., UEs) . The PDCCH carries downlink control information (DCI) including but not limited to power control commands (e.g., one or more open loop power control parameters and / or one or more closed loop power control parameters) , scheduling information, a grant, and / or an assignment of REs for DL and UL transmissions. The PDCCH may further carry HARQ feedback transmissions such as an acknowledgement (ACK) or negative acknowledgement (NACK) . HARQ is a technique well-known to those of ordinary skill in the art, wherein the integrity of packet transmissions may be checked at the receiving side for accuracy, e.g., utilizing any suitable integrity checking mechanism, such as a checksum or a cyclic redundancy check (CRC) . If the integrity of the transmission is confirmed, an ACK may be transmitted, whereas if not confirmed, a NACK may be transmitted. In response to a NACK, the transmitting device may send a HARQ retransmission, which may implement chase combining, incremental redundancy, etc.

[0090] The network entity may further allocate one or more REs 306 (e.g., in the control region 312 or the data region 314) to carry other DL signals, such as a demodulation reference signal (DMRS) ; a phase-tracking reference signal (PT-RS) ; a channel state information (CSI) reference signal (CSI-RS) ; and a synchronization signal block (SSB) . SSBs may be broadcast at regular intervals based on a periodicity (e.g., 5, 10, 20, 40, 80, or 160 ms) . An SSB includes a primary synchronization signal (PSS) , a secondary synchronization signal (SSS) , and a physical broadcast control channel (PBCH) . A UE may utilize the PSS and SSS to achieve radio frame, subframe, slot, and symbol synchronization in the time domain, identify the center of the channel (system) bandwidth in the frequency domain, and identify the physical cell identity (PCI) of the cell.

[0091] The PBCH in the SSB may further include a master information block (MIB) that includes various system information, along with parameters for decoding a system information block (SIB) . The SIB may be, for example, a SystemInformationType 1 (SIB1) that may include various additional system information. The MIB and SIB1 together provide the minimum system information (SI) for initial access. Examples of system information transmitted in the MIB may include, but are not limited to, a subcarrier spacing (e.g., default downlink numerology) , system frame number, a  configuration of a PDCCH control resource set (CORESET) (e.g., PDCCH CORESET0) , a cell barred indicator, a cell reselection indicator, a raster offset, and a search space for SIB1. Examples of remaining minimum system information (RMSI) transmitted in the SIB1 may include, but are not limited to, a random access search space, a paging search space, downlink configuration information, and uplink configuration information. A network entity may transmit other system information (OSI) as well.

[0092] In an UL transmission, the scheduled entity (e.g., UE) may utilize one or more REs 306 to carry UL control information (UCI) including one or more UL control channels, such as a physical uplink control channel (PUCCH) , to the scheduling entity. UCI may include a variety of packet types and categories, including pilots, reference signals, and information configured to enable or assist in decoding uplink data transmissions. Examples of uplink reference signals may include a sounding reference signal (SRS) and an uplink DMRS. In some examples, the UCI may include a scheduling request (SR) , i.e., request for the scheduling entity to schedule uplink transmissions. Here, in response to the SR transmitted on the UCI, the scheduling entity may transmit downlink control information (DCI) that may schedule resources for uplink packet transmissions. UCI may also include HARQ feedback, channel state feedback (CSF) , such as a CSI report, or any other suitable UCI.

[0093] In addition to control information, one or more REs 306 (e.g., within the data region 314) may be allocated for data traffic. Such data traffic may be carried on one or more traffic channels, such as, for a DL transmission, a physical downlink shared channel (PDSCH) ; or for an UL transmission, a physical uplink shared channel (PUSCH) . In some examples, one or more REs 306 within the data region 314 may be configured to carry other signals, such as one or more SIBs and DMRSs. In some examples, the PDSCH may carry a plurality of SIBs, not limited to SIB1, discussed above. For example, the OSI may be provided in these SIBs, e.g., SIB2 and above.

[0094] In an example of sidelink communication over a sidelink carrier via a proximity service (ProSe) PC5 interface, the control region 312 of the slot 310 may include a physical sidelink control channel (PSCCH) including sidelink control information (SCI) transmitted by an initiating (transmitting) sidelink device (e.g., Tx V2X device or other Tx UE) towards a set of one or more other receiving sidelink devices (e.g., Rx V2X device or other Rx UE) . The data region 314 of the slot 310 may include a physical sidelink shared channel (PSSCH) including sidelink data traffic transmitted by the initiating (transmitting) sidelink device within resources reserved over the sidelink carrier by the  transmitting sidelink device via the SCI. Other information may further be transmitted over various REs 306 within slot 310. For example, HARQ feedback information may be transmitted in a physical sidelink feedback channel (PSFCH) within the slot 310 from the receiving sidelink device to the transmitting sidelink device. In addition, one or more reference signals, such as a sidelink SSB, a sidelink CSI-RS, a sidelink SRS, and / or a sidelink positioning reference signal (PRS) may be transmitted within the slot 310.

[0095] These physical channels described above are generally multiplexed and mapped to transport channels for handling at the medium access control (MAC) layer. Transport channels carry blocks of information called transport blocks (TB) . The transport block size (TBS) , which may correspond to a number of bits of information, may be a controlled parameter, based on the modulation and coding scheme (MCS) and the number of RBs in a given transmission.

[0096] The channels or carriers illustrated in FIG. 3 are not necessarily all of the channels or carriers that may be utilized between devices, and those of ordinary skill in the art will recognize that other channels or carriers may be utilized in addition to those illustrated, such as other traffic, control, and feedback channels.

[0097] FIG. 4 is a diagram illustrating an example of an OFDM channel estimation scheme 400 that supports estimating OFDM channels according to some aspects. In this example, a transmitting device 402 (e.g., a UE or a network entity (e.g., an aggregated base station, an RU, a DU, a CU, an integrated access backhaul (IAB) node or other network device) ) and a receiving device 404 (e.g., a UE or a network entity (e.g., an aggregated base station, an RU, a DU, a CU, an integrated access backhaul (IAB) node or other network device) ) may exchange OFDM signals via a wireless channel 414, which may be an OFDM channel. The receiving device 404 may estimate the wireless channel 414 using frequency domain signal processing.

[0098] For example, the transmitting device 402 may identify data scheduled for transmission to the receiving device 404. The data may include or be converted to a set of frequency domain signals 406 (e.g., {X (0) , X (1) , ... X (Nc-1) } ) . The transmitting device 402 may perform an inverse fast Fourier transform (IFFT) 408 on the frequency domain signals 406 to convert the frequency domain signals 406 to a time domain signal (e.g., X (m) ) .

[0099] The time domain signal may be input to a cyclic prefix addition block 410 for addition of a cyclic prefix to the time domain signal to generate an OFDM signal. The transmitting device 402 may subsequently use a digital-to-analog converter (DAC) 412  to convert the time domain signal from a digital signal to an analog signal. In some examples, the transmitting device 402 may convert a real and imaginary portion of the digital time domain signal to the analog domain separately. The transmitting device 402 may transmit the analog time domain OFDM signal to the receiving device 404 via the wireless channel 414.

[0100] The receiving device 404 may receive the analog time domain OFDM signal and use an ADC 416 at the receiving device 404 to convert the received signal to a digital domain. In some examples, the receiving device 404 may convert a real portion and an imaginary portion of the analog signal to the digital domain separately. The time domain digital signal may be input to a cyclic prefix removal block 418 to remove the cyclic prefix (es) from the time domain digital signal. After removing the cyclic prefix (es) , the receiving device 404 may perform FFT 420 on the digital time domain signal. The FFT 420 may convert the time domain signal to a frequency domain. That is, the FFT 420 may produce a set of frequency domain signals 422.

[0101] The receiving device 404 may use the set of frequency domain signals 422 produced by the FFT 420 to estimate a frequency domain OFDM channel (e.g., of the wireless channel 414) . In some examples, to estimate a frequency domain OFDM channel based on OFDM signals, the ADC 416 at the receiving device 404 may be a relatively high sampling rate ADC 416. That is, a sampling rate of the ADC 416 may be relatively high to accurately convert the analog OFDM signals to digital OFDM signals.

[0102] In 5G+ / 6G wireless communication systems, the wireless OFDM channel 414 may be estimated using a frequency modulated continuous wave (FMCW) waveform. By using an FMCW waveform, all signal processing for the OFDM channel 414 estimation may be performed in the time domain, and the frequency domain channel may then be estimated from the time domain channel. In this example, no FFT 420 may be applied at the receiving device 404, thus reducing the complexity of the receiving device 404. The frequency domain OFDM channel may then be estimated directly in the time domain using a low sampling rate ADC 416. Therefore, the sampling rate of the ADC 416 may be reduced compared to the example shown in FIG. 4, thus reducing the cost.

[0103] FIG. 5 is a diagram illustrating an example of an OFDM channel estimation scheme 500 that supports estimating OFDM channels using FMCW waveforms according to some aspects. In this example, a transmitting device 502 (e.g., a UE or a network entity (e.g., an aggregated base station, an RU, a DU, a CU, an integrated access backhaul (IAB) node or other network device) ) and a receiving device 504 (e.g., a UE or a network entity  (e.g., an aggregated base station, an RU, a DU, a CU, an integrated access backhaul (IAB) node or other network device) ) may exchange an FMCW signal via an OFDM channel 506. The receiving device 504 may estimate the wireless channel 506 using time domain signal processing of the FMCW signal.

[0104] The transmitting device 502 and the receiving device 504 may exchange one or more capability messages, control messages, or both to initiate an FMCW-based OFDM channel estimation procedure. After the FMCW-based OFDM channel estimation procedure is initiated, the transmitting device 502 may generate an FMCW signal 508 (e.g., a first FMCW signal) . In some examples, the transmitting device 502 may generate the FMCW signal 508 in an analog domain using a voltage controlled oscillator (VCO) 510. The transmitting device 502 may transmit the FMCW signal 508 via the OFDM channel 506 using at least one antenna element at the transmitting device 502. The analog domain FMCW signal 508 generated and transmitted by the transmitting device 502 may be represented by x_ (RF, Tx) (t) , shown in Equation 1.

[0105] As shown in Equation 1, the FMCW signal 508 may be a time-domain signal (e.g., a function of time (t) ) . In the example of Equation 1, fc may represent a starting frequency 536 of the FMCW signal 508, S may represent a slope 534 of the FMCW signal 320, and φTx may represent a phase of the transmitting device 502.

[0106] As illustrated in FIG. 5, the FMCW signal 508 may be associated with a waveform signal transmitted via a symbol 532 of the OFDM channel 506 in the time domain and a bandwidth 528 (e.g., BW) of the OFDM channel 506 in the frequency domain. The bandwidth 528 may include one or more resource blocks 530 in the frequency domain. In some examples, each resource block 530 may include a set of resource elements in the frequency domain. The OFDM channel 506 may include multiple symbols 532 in the time domain. A duration or length of each symbol 532 may correspond to a length of an OFDM symbol, or a length of an OFDM symbol and a respective cyclic prefix duration, or a partial length of an OFDM symbol, or a partial length of an OFDM symbol and a respective cyclic prefix duration, or some other length longer than the length of the OFDM symbol and the length of the OFDM symbol and cyclic prefix duration, or some other symbol duration, or any combination thereof. The FMCW signal 508 may span  frequencies between the starting frequency 536 and a sum of the starting frequency 536 and the bandwidth 528 (e.g., {fc, fc+BW} ) . The slope 534 of the FMCW signal 508 may correspond to a quotient of the bandwidth 528 and a duration of the symbol 532 via which the FMCW signal 508 is transmitted, as shown by Equation 2 below.

[0107] In the example of Equation 2, Tsym may represent the duration of the symbol 532, NRE may represent a quantity of resource elements in the bandwidth 528, and Δf may represent a subcarrier spacing (SCS) . In this example, the slope may be calculated based on a symbol duration that corresponds to a length of an OFDM symbol. For example, the duration of the symbol 532 may be an inverse of an SCS (e.g.,  ) .

[0108] The radio frequency FMCW signal 512 that is received by the receiving device 504 via the OFDM channel 506 in response to the FMCW signal 508 transmitted by the transmitting device 502 may be represented by yRF, Rx (t) , shown in Equation 3 below.

[0109] In the example of Equation 3, P may represent a quantity of channel delay paths (e.g., a quantity of multi-paths) associated with the OFDM channel 506, and τp may represent a given channel delay with index F. That is, the received FMCW signal 512 may be sampled over various channel delays (e.g., F=0 to P-1) . Ap may represent conditions of the OFDM channel 506 and n (t) may represent channel noise. In some examples, the channel noise may be associated with a relatively small value relative to the other values that define the radio frequency FMCW signal 512 that is received by the receiving device 504 in Equation 3.

[0110] As described herein, the receiving device 504 may generate an FMCW signal 516 at the receiving device. The FMCW signal 516 generated at the receiving device 504 may be referred to as a second FMCW signal or a local FMCW signal. The receiving device 504 may generate the FMCW signal 516 in the analog domain using a VCO 514 at the  receiving device 504. The receiving device 504 may generate the FMCW signal 516 at the same time as or after receiving the FMCW signal 512. The FMCW signal 516 generated by the receiving device 504 may be represented by xRF, Rx (t) , shown in Equation 4 below.

[0111] As shown in Equation 4, the receiving device 504 may generate the FMCW signal 516 based on a set of FMCW parameters associated with the FMCW signal 508 transmitted by the transmitting device 502. The set of FMCW parameters may include, for example, the starting frequency 536 (fc) of the FMCW signal 508, the slope 534 (S) of the FMCW signal 508, an initial phase of a transmitting device (e.g., φTx) , or any combination thereof. That is, the FMCW signal 516 generated by the receiving device 504 may have a same starting frequency 536 and slope 545 as the FMCW signal 508 generated by the transmitting device 502. In the example of Equation 4, φRx may represent a phase of the receiving device 504. In some examples, the phase of the receiving device may be the same as the phase of the transmitting device (e.g., φTx=φRx) . In some examples, the transmitting device 502 may transmit a control message that indicates the set of FMCW parameters for generation, by the receiving device 504, of the FMCW signal 516. Additionally, or alternatively, the receiving device 504 may transmit a control message that indicates the set of FMCW parameters for generation, by the transmitting device 502, of the FMCW signal 508 and for generation, by the receiving device 504, of the FMCW signal 516.

[0112] The FMCW signal 508 transmitted by the transmitting device 502 and the FMCW signal 516 generated at the receiving device 504 may have similar FMCW structures. For example, both signals may be wideband signals (e.g., may span a full bandwidth 528 of the OFDM channel 506) , may span a duration of a symbol 532 in the OFDM channel 506, may be associated with the starting frequency 536, and may be associated with the slope 534. In some examples, the FMCW signal 508 transmitted by the transmitting device 502 may be a real signal. For example, the FMCW signal 508 may include a single stream (e.g., a cosine stream, as shown in Equation 1) . The FMCW signal 516 generated by the receiving device 504 may include two streams (e.g., a sinusoidal stream and a cosine stream) for channel estimation. That is, the exponential function in the FMCW signal 516  generated by the receiving device 504 may be designed for channel estimation. In some examples, the receiving device 504 may be configured with a function for generating the FMCW signal 516 for channel estimation, or the receiving device 504 may receive a control message that indicates the function for generating the FMCW signal 516 for channel estimation.

[0113] After generating the FMCW signal 516 configured for channel estimation, the receiving device 504 may generate a combined FMCW signal 520 (e.g., ymixed (t) ) . To generate the combined FMCW signal 520, the receiving device 504 may combine the FMCW signal 512 received at the receiving device 504 with the locally generated FMCW signal 516 using a mixer 518. The mixer 518 may represent an example of one or more components (e.g., hardware, software, or both) of the receiving device 504 that are configured to combine two or more time-domain FMCW signals. In some examples, the combining may include multiplying the FMCW signals (e.g., ymixed (t) =yRF, Rx (t) xRF, Rx (t) ) .

[0114] The receiving device 504 may filter the combined FMCW signal 520 using an LPF 522 at the receiving device 504. The LPF 522 may generate a combined and filtered FMCW signal 524 (e.g., ymixed, LPF (t) ) . The LPF 522 may represent an example of a component of the receiving device 504 that is configured to filter signals, or a function supported by the receiving device 504, or both. For example, the receiving device 504 may apply an LPF function to the combined FMCW signal 520 (e.g., ymixed, LPF (t) =LPF [yRF, Rx (t) xRF, UE (t) ] ) . The combined and filtered FMCW signal 524 may be represented by Equation 5 below.

[0115] Equation 5 may be simplified according to Equation 6 below.

[0116] In some examples, the second exponential function in βp may represent a channel estimation error that may be ignored to further simplify Equation 6. For example, one half of the second exponential function of βp (e.g.,  ) may be associated with channel estimation error. However, if a value of τp is relatively small, the channel estimation error may also be relatively small (e.g., negligible) . In some examples, the channel noise included in the radio frequency FMCW signal 512 (e.g., yRF, Rx (t) ) that is received by the receiving device 504 may be represented by  after the signal is combined with the generated FMCW signal 516 and filtered using the LPF 522. As described with reference to Equation 3, the channel noise  may be associated with a relatively small value relative to the other values that define the combined and filtered FMCW signal 524 shown in Equations 5 and 6.

[0117] After combining and filtering the FMCW signals, the receiving device 504 may perform frequency domain OFDM channel estimation using time-domain signal processing based on sampling the combined and filtered FMCW signal 524. The receiving device 504 may use an ADC 526 to sample the combined and filtered FMCW signal 524 in the time domain. A sampling rate used to sample the combined and filtered FMCW signal 524 may be based on one or more parameters associated with the OFDM channel 506. For example, the sampling rate may be based on a frequency range of one or more subbands in the OFDM channel 506 (e.g., the sampling rate,  may be equal to an inverse of ) . The subband frequency range, fsubband, may represent a granularity at which the receiving device 504 can estimate the OFDM channel 506 in the frequency domain.

[0118] The sampling by the receiving device 504 as part of the OFDM channel estimation may produce a sampling sequence, DRx (k) , which may represent a set of values associated with the OFDM channel estimation. The sampling sequence may have a granularity of fsubband. For example, each value of DRx (k) may represent an example of an estimated value of a respective frequency subband of the OFDM channel 506. The sampling sequence, DRx (k) , is shown by Equation 7.

[0119] In the example of Equation 7, Fs may represent the sampling rate used by the receiving device 504 to estimate the OFDM channel 506. K may represent a total quantity of subbands in the OFDM channel 506, which may also correspond to a total quantity of samples in the sampling sequence. Accordingly, each value of k may represent an index of a respective subband of the total quantity of subbands. In one example, if the subband frequency range fsubband of the OFDM channel 506 is equal to one resource element, then the sampling sequence may include a respective sample or estimated value of each resource element in the OFDM channel 506 (e.g., per comb) . In some examples, the subband frequency range fsubband may be any other granularity, such as a set of two or more resource elements, a resource block, or some other frequency range.

[0120] The receiving device 504 may thereby estimate the frequency domain OFDM channel 506 using time domain signal processing and with a granularity of fsubband based on the FMCW signal 512 received at the receiving device 504 and the FMCW signal 516 generated by the receiving device 504. The described FMCW-based OFDM channel estimation techniques may be performed by the receiving device 504 in the time domain using time domain signal processing. That is, the receiving device 504 may refrain from applying FFT or other frequency transforms when using the FMCW signals to estimate the frequency domain OFDM channel 506. By performing the OFDM channel estimation in the time domain, the receiving device 504 may reduce processing complexity, latency, and power consumption as compared with the OFDM channel estimation technique shown in FIG. 4, which is performed at least partially in the frequency domain (e.g., using FFT) . Additionally, or alternatively, the receiving device 504 may estimate the frequency domain OFDM channel 506 using both wideband radio frequency processing and narrowband radio frequency processing. For example, the FMCW signal 512 received at the receiving device 504 may be a wideband signal in the radio frequency, and after the LPF 522, the combined and filtered FMCW signal 524 may be a narrowband signal for baseband processing.

[0121] The sampling rate used by the receiving device 504 to estimate the frequency domain OFDM channel 506 using FMCW signals may be relatively low. The sampling rate described herein may be based on the slope 534 of the FMCW signals and the frequency granularity fsubband. For example, the sampling rate may be equal to  where ksubband represents a quantity of resource elements in each frequency subband (e.g., each sampled portion of the frequency domain OFDM channel 506) . A sampling rate of some OFDM-based OFDM channel estimation techniques (e.g., as described with reference to FIG. 4) may be equal to a product of an FFT size, NFFT, and an SCS, Δf (e.g., NFFT-Δf) . Thus, a ratio of the sampling rate of the FMCW-based OFDM channel estimation described herein relative to the OFDM-based OFDM channel estimation techniques may be represented by γ, as shown in Equation 8 below.

[0122] As shown by Equation 8, the ratio between the sampling rate of the FMCW-based OFDM channel estimation techniques and the OFDM-based OFDM channel estimation techniques may be relatively low. That is, the sampling rate of the FMCW-based OFDM channel estimation techniques may be relatively low compared to the OFDM-based OFDM channel estimation techniques. In one example, if there are 273*12 resource elements in the bandwidth 528 (e.g., NRE=273*12) , and each subband includes a single resource element (e.g., ksubband=1) , the ratio, may be equal to 0.8. That is, in such cases, the FMCW-based OFDM channel estimation techniques may produce an ADC sampling gain of approximately 20 percent.

[0123] In 5G+ / 6G wireless communication systems, an FMCW waveform can be used not only channel estimation, but may also be used for positioning, sensing, and data transmission. For example, FMCW may be used as an integrated sensing and communication (ISAC) signal in a 5G+ / 6G network.

[0124] FIG. 6 is a diagram illustrating a wireless communication system 600 that uses FMCW waveforms for data transmission according to some aspects. In this example, a transmitting device 602 (e.g., a UE or a network entity (e.g., an aggregated base station, an RU, a DU, a CU, an integrated access backhaul (IAB) node or other network device) ) may transmit an FMCW data transmission to a receiving device 604 (e.g., a UE or a network entity (e.g., an aggregated base station, an RU, a DU, a CU, an integrated access backhaul (IAB) node or other network device) ) .

[0125] At the transmitting device 602, an FSK generator 606 is configured to generate two cosine signals smod, 1 (t) 608 and smod, 2 (t) 610 with different carrier frequencies fmod, 1  and fmod, 2. In some examples, the FSK generator 606 may generate the cosine signals 608 and 610 using a respective VCO 612 and 614. A data bit stream 616 is fed to a switch 618 in the FSK generator 606 to select one of the two cosine signals 608 or 610. For example, each bit in the data bit stream 616 controls selection of one of the two cosine signals 608 or 610. A dc signal dcmod is added to the selected signal 608 or 610 by an adder 620. The resulting FSK-modulated signal smod 624 is input to a mixer 626, where the FSK-modulated signal 624 is combined with an FMCW chirp SLO, 1 628. The mixer 518 may represent an example of one or more components (e.g., hardware, software, or both) of the transmitting device 602 that are configured to combine two or more signals. In some examples, the combining may include multiplying the FSK-modulated signal 624 with the FMCW signal 628 to produce an FSK-modulated FMCW signal (e.g., an FSK-modulated FSK-based data transmission) STX, 1 630. The FMCW chirp 628 may be generated by a VCO 632 controlled by a ramp trigger 634. The ramp trigger 634 may ramp up the FMCW chirp 628 in frequency over a period of time. For example, the ramp trigger 634 may ramp up the FMCW chirp 628 until expiration of a timer Toff 636. In general, the FMCW chirp 628 may be expressed as:

[0126] x (t) =AC*cos ( (wc+AB*t) *t ,       (Equation 9)

[0127] where wc represents the carrier frequency, AB *t represents the frequency ramp over time and AB is the slope of the ramp. The FMCW chirp 628 may be similar to the FMCW signal shown in FIG. 5. For example, the FMCW chirp 628 may span frequencies between a starting frequency and a sum of the starting frequency and a bandwidth of the wireless channel. In addition, the FMCW chirp 628 may be associated with a waveform signal transmitted via a symbol of the wireless channel in the time domain.

[0128] The radio frequency FSK-modulated FMCW signal SRX, 2 638 that is received by the receiving device 604 may be input to a mixer 640, where the FSK-modulated FMCW signal 638 received at the receiving device 604 is combined with a locally generated FMCW chirp SLO, 2 642. The mixer 640 may represent an example of one or more components (e.g., hardware, software, or both) of the receiving device 604 that are configured to combine two or more time-domain FMCW signals. In some examples, the combining may include multiplying the FSK-modulated FMCW signal 638 with the locally generated FMCW signal 642. Similar to the FMCW chirp 628 generated at the transmitting device 602, the locally generated FMCW chirp SLO, 2 642 may be generated  by a VCO 644 controlled by a ramp trigger 634 and timer 636. The resulting combined signal SIF, 1 646 may then be input to an anti-aliasing filter (AAF) and ADC block 648 for filtering and conversion of the combined signal 646 from the analog domain to the digital domain.

[0129] The digital signal 652 may then be input to a demodulator 650, where the digital signal may be converted and split into two baseband signals SBB, 1 654 and SBB, 2 656. Each of the baseband signals 654 and 656 are combined with a respective demodulation signal cxp (jπ (fc+fmod, 1) t) and cxp (jπ (fc+fmod, 2) t) each at one of the carrier frequencies to produce respective demodulated signals Sdemod, 1 660 and Sdemod, 2 662. The demodulated signals 660 and 662 are input to a detector 664 to perform frequency analysis (e.g., detect a frequency) . The output decision 666 of the detector 663 (e.g., the detected frequency) corresponds to the transmitted bit.

[0130] For channel estimation and / or data transmission using FMCW waveforms, a network entity may operate in either half-duplex mode or full-duplex mode. In addition, a UE may further operate in either a half-duplex mode or a full-duplex mode.

[0131] FIGs. 7A and 7B are diagrams illustrating an example of a half-duplex wireless communication network 700 using FMCW-based waveforms according to some aspects. The half-duplex wireless communication network 700 includes a network entity 702 and UEs 704 and 706. For example, the network entity 702 may correspond to any of the network entities shown in FIG. 1 and the UEs 704 and 706 may each correspond to any of the UEs shown in FIGs. 1 or 2. In addition, the network entity 702 and UEs 704 and 706 may each include the transmitting device and / or receiving device functionality shown in any of FIGs. 4–6. The network entity 702 may further be implemented in an aggregated or monolithic base station architecture, or in a disaggregated base station architecture, and may include one or more of a central unit (CU) , a distributed unit (DU) , a radio unit (RU) , a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) , or a Non-Real Time (Non-RT) RIC. In addition, the network entity 702 may be a stationary network entity or a mobile network entity.

[0132] In half-duplex wireless communication networks, downlink and uplink transmissions occur sequentially. For example, an FMCW-based downlink (DL) transmission 708 (e.g., a CSI-RS or downlink data) and an FMCW-based uplink (UL) transmission 710 (e.g., an SRS or uplink data) are time division duplexed (TDD) .

[0133] For example, as shown in FIG. 7B, the FMCW-based DL transmission 708 and the FMCW-based UL transmission 710 may each be wideband signals (e.g., may span a  full bandwidth 712 of the OFDM channel) , may span a duration corresponding to a chirp length Tchirp 716 (e.g., one slot including a plurality of symbols) , may be associated with the starting frequency 718, and may be associated with a slope S. In some examples, the slope may be calculated based on a symbol duration that corresponds to a length of an OFDM symbol. Thus, each of the FMCW-based DL transmission 708 and the FMCW-based UL transmission 710 may have a respective waveform format that includes a same starting carrier frequency 718 and a same slope S such that the FMCW-based DL transmission 708 and the FMCW-based UL transmission 710 fully overlap in the frequency domain. The FMCW-based DL transmission 708 and the FMCW-based UL transmission 710 are separated in time, such that the FMCW-based DL transmission and the FMCW-based UL transmission are completely non-overlapping in the time domain. In some examples, the FMCW-based DL transmission 708 may begin after an end of a cyclic prefix (CP) length 714 for CP-OFDM transmissions.

[0134] As described above and shown in FIG. 7B, FMCW-based signals occupy the entire bandwidth 712. As such, the FMCW-based DL transmission 708 and the FMCW-based UL transmission 710 may not use interleaved resources in the frequency domain. In examples in which the FMCW chirp length Tchirp is large (e.g., one slot) , half-duplex (e.g., non-full-duplex) mode (DL / UL TDD) may lead to low radio resource utilization efficiency. However, if the entire bandwidth 712 is split to accommodate a full-duplex mode (e.g., one-half of the bandwidth 712 is used for the FMCW-based DL transmission 708, while the other half of the bandwidth 712 is used for the FMCW-based UL transmission 710 simultaneously) , FMCW-based channel estimation may not be accurate.

[0135] Therefore, in some aspects of the disclosure, full-duplex mode may be used for DL / UL channel estimation and / or data transmission based on a FMCW waveform. However, interference may occur between the FMCW-based DL transmission and the FMCW-based UL transmission.

[0136] FIGs. 8A and 8B are diagrams illustrating an example of a full-duplex wireless communication network 800 using FMCW-based waveforms according to some aspects. In the example shown in FIG. 8A, a network entity 802 operating in full-duplex mode is communicating with UEs 804 and 806, each operating in half-duplex mode. The network entity 802 may correspond to any of the network entities shown in FIG. 1 and the UEs 804 and 806 may each correspond to any of the UEs shown in FIG. 1. In addition, the network entity 802 and UEs 804 and 806 may each include the transmitting device and / or receiving device functionality shown in any of FIGs. 4–6. The network entity 802 may  further be implemented in an aggregated or monolithic base station architecture, or in a disaggregated base station architecture, and may include one or more of a central unit (CU) , a distributed unit (DU) , a radio unit (RU) , a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) , or a Non-Real Time (Non-RT) RIC. In addition, the network entity 802 may be a stationary network entity or a mobile network entity.

[0137] In full-duplex wireless communication networks, downlink and uplink transmissions occur simultaneously. For example, the network entity 802 may transmit an FMCW-based downlink (DL) transmission 808 (e.g., a CSI-RS or downlink data) destined for UE 804 at the same time (e.g., within the same symbols of a slot) as UE 806 transmits an FMCW-based uplink (UL) transmission 810 (e.g., an SRS or uplink data) to the network entity 802.

[0138] FIG. 8B illustrates the transmission and reception of the FMCW-based DL transmission 808 and FMCW-based UL transmission 810 at the network entity 802. As can be seen in FIG. 8B, the FMCW-based DL transmission 808 and the FMCW-based UL transmission 810 may each be wideband signals (e.g., may span a full bandwidth 812 of the OFDM channel) , may span a duration corresponding to a chirp length Tchirp 816 (e.g., one slot including a plurality of symbols) , may be associated with the starting frequency 818, and may be associated with a slope S. In some examples, the slope may be calculated based on a symbol duration that corresponds to a length of an OFDM symbol. Thus, each of the FMCW-based DL transmission 808 and the FMCW-based UL transmission 810 may have a respective waveform format that includes a same starting carrier frequency 818 and a same slope S such that the FMCW-based DL transmission 808 and the FMCW-based UL transmission 810 fully overlap in the frequency domain. In addition, the FMCW-based DL transmission 808 and the FMCW-based UL transmission 810 at least partially overlap in the time domain, such that the network entity 802 receives the FMCW-based UL transmission 810 during transmission of the FMCW-based DL transmission 808. In some examples, the FMCW-based DL transmission 708 may begin after an end of a cyclic prefix (CP) length 814 for CP-OFDM transmissions.

[0139] The simultaneous transmission of the FMCW-based DL transmission 808 and the FMCW-based UL transmission 810 may result in interference at the network entity 802 and the UE 804. For example, the network entity 802 may experience self-interference 820 of the FMCW-based UL transmission 810 as a result of the simultaneous transmission of the FMCW-based DL transmission 808. That is, a portion of the FMCW-based DL transmission 808 may leak into the FMCW-based UL transmission 810, thus resulting in  self-interference 820 between the FMCW-based DL transmission and UL transmission 808 and 810. Likewise, the UE 804 may experience inter-UE interference 822 between the FMCW-based DL transmission 808 and the FMCW-based UL transmission 810 as a result of the simultaneous transmission thereof. That is, a portion of the FMCW-based UL transmission 810 may leak into the FMCW-based DL transmission 808, thus resulting in inter-UE interference 822 between the FMCW-based DL transmission and UL transmission 808 and 810.

[0140] FIGs. 9A and 9B are diagrams illustrating examples of interference between downlink and uplink FMCW-based transmissions while operating in full-duplex mode according to some aspects. FIG. 9A illustrates an example of inter-UE interference at a receiving UE based on the simultaneous transmission of an FMCW-based DL transmission (e.g., DL CSI-RS or DL data) 902 and an FMCW-based UL transmission (e.g., SRS or UL data) 904. FIG. 9B illustrates an example of self-interference at a network entity based on the simultaneous transmission of the FMCW-based DL transmission 902 and the FMCW-based UL transmission 904.

[0141] Each of the FMCW-based DL transmission 902 and the FMCW-based UL transmission 904 may have a respective waveform format that includes a same starting carrier frequency 910 and a same slope such that the FMCW-based DL transmission 902 and the FMCW-based UL transmission 902 fully overlap in the frequency domain. In addition, the FMCW-based DL transmission 902 and the FMCW-based UL transmission 902 at least partially overlap in the time domain, such that the network entity receives the FMCW-based UL transmission 904 during transmission of the FMCW-based DL transmission 902 and the receiving UE receives the FMCW-based DL transmission 902 during transmission of the FMCW-based UL transmission 904 by another UE.

[0142] In the example shown in FIG. 9A, a DL Tx start time (tDL, TX) 912 of the FMCW-based DL transmission 902 begins after an end of a cyclic prefix (CP) length 908. In addition, an UL Tx start time (tUL, TX) 914 of the FMCW-based UL transmission 904 begins within the same slot as and during transmission of the FMCW-based DL transmission 902. The receiving UE may receive the FMCW-based DL transmission 902 between a DL Rx start time (tDL, RX, start) 916 and a DL Rx end time (tDL, RX, end) 920, forming a delay window 924 for downlink reception. As further shown in FIG. 9A, at the receiving UE, inter-UE interference caused by the FMCW-based UL transmission 904 may begin at an IUI Rx start time (tIUI, start) 918 and an IUI Rx end time (tIUI, end) 922, forming an IUI delay window 926 for IUI reception. Since the path delays of the FMCW-based UL  transmission 904 within the IUI delay window 926 (e.g., from (tIUI, start) to (tIUI, end) ) are within the DL delay window 924 (e.g., from (tDL, RX, start) to (tDL, RX, end) , the received FMCW-based UL transmission 904 overlaps the received FMCW-based DL transmission 902 in the delay domain, thus causing IUI interference 928.

[0143] In the example shown in FIG. 9B, a DL Tx start time (tDL, TX) 930 of the FMCW-based DL transmission 902 begins after an end of the CP length 908. In addition, an UL Tx start time (tUL, TX) 934 of the FMCW-based UL transmission 904 begins within the same slot and during transmission of the FMCW-based DL transmission 902. The network entity may receive the FMCW-based UL transmission 904 between an UL Rx start time (tUL, RX, start) 936 and an UL Rx end time (tUL, RX, end) 940, forming a delay window 944 for uplink reception. As further shown in FIG. 9B, at the network entity, self-interference caused by the FMCW-based DL transmission 902 may begin at a self-interference (SI) Rx start time (tSI, start) 932 and a SI Rx end time (tSI, end) 938, forming a SI delay window 942 for SI reception. Since the path delays of the FMCW-based DL transmission 902 within the SI delay window 942 (e.g., from (tSI, start) to (tSI, end) ) are within the UL delay window 944 (e.g., from (tUL, RX, start) to (tUL, RX, end) , the received FMCW-based DL transmission 902 overlaps the received FMCW-based UL transmission 904 in the delay domain, thus causing self-interference 946.

[0144] Various aspects are related to interference mitigation between FMCW-based DL transmissions and FMCW-based UL transmissions in full-duplex mode. In some examples, the network entity may apply respective time domain shifts to the FMCW-based DL transmission and the FMCW-based UL transmission such that the delay windows are non-overlapping in the delay domain. For example, the network entity may apply a first time domain shift the FMCW-based DL transmission and the Tx UE may apply a second time domain shift to the FMCW-based UL transmission such that the DL delay window 924 is non-overlapping with the IUI delay window 926 and the UL delay window 944 is non-overlapping with the SI delay window 942.

[0145] In an example, the FMCW-based DL transmission and FMCW-based UL transmission may have different time domain shift values such that the FMCW-based DL transmission and the FMCW-based UL transmission only partially overlap in the time domain. In some examples, the time domain shift value for IUI interference mitigation may be based on a report from the receiving UE indicating the suggested time domain shift of the FMCW-based UL transmission.

[0146] FIG. 10 is a diagram illustrating an example of interference mitigation between FMCW-based DL transmissions and FMCW-based UL transmissions in full-duplex mode according to some aspects. As shown in FIG. 10, each of a downlink (DL) FMCW transmission 1002 (e.g., DL CSI-RS or DL data) and an uplink (UL) FMCW transmission 1004 (e.g., an UL SRS or UL data) may be scheduled within a same time resource 1006 (e.g., a slot) for full-duplex operation by a network entity. The DL FMCW transmission 1002 may have a first waveform format and the UL FMCW transmission 1004 may have a second waveform format. Each of the first and second waveform formats may have a same starting carrier (e.g., starting frequency) 1008 and slope S such that the DL FMCW transmission 1002 and the UL FMCW transmission 1002 each span a full bandwidth 1010 of the wireless OFDM channel and fully overlap in the frequency domain. The first waveform format and the second waveform format further enable the DL FMCW transmission 1002 and the UL FMCW transmission 1004 to span a duration within the time resource 1006 corresponding to a chirp length Tchirp 1012.

[0147] The first waveform format of the DL FMCW transmission 1002 may further include a first time domain shift dDL 1016 from a reference time occasion and the second waveform format of the UL FMCW transmission 1004 may further include a second time domain shift dUL 1018 from the reference time occasion. The first time domain shift 1016 and the second time domain shift 1018 are different such that the DL FMCW transmission 1002 and the UL FMCW transmission 1004 partially overlap in the time domain. In the example shown in FIG. 10, the reference time occasion corresponds to an end of a CP length 1014. In other examples, the reference time occasion may correspond to a beginning of a symbol, a beginning of a slot or other reference time occasion within the slot. In some examples, the first time domain shift 1016 of the DL FMCW transmission 1002 may be equal to zero (e.g., no time domain shift) .

[0148] For example, the first waveform format of the DL FMCW transmission 1002 may be represented by Equation 10 below.

[0149] In addition, the second waveform format of the UL FMCW transmission 1004 may be represented by Equation 11 below.

[0150] In some examples, the network entity may determine the time domain shift values 1016 and 1018 for the first waveform format and the second waveform format to ensure that the transmission and interference delay windows are non-overlapping in the delay domain.

[0151] FIGs. 11A–11D are diagrams illustrating an example of interference mitigation of FMCW transmissions in full-duplex mode according to some aspects. In each of FIGs. 11A and 11B, a DL FMCW transmission 1102 (e.g., DL CSI-RS or DL data) received at a receiving UE is illustrated. The DL FMCW transmission 1102 may span frequencies between a starting frequency fc 1108 and a sum of the starting frequency 1108 and a bandwidth (BW) 1104 of the wireless OFDM channel such that the DL FMCW transmission 1102 spans the entire bandwidth 1104 of the wireless OFDM channel.

[0152] The DL FMCW transmission 1102 begins after an end of a cyclic prefix (CP) length 1106, and as shown in FIGs. 11A and 11B, the receiving UE may receive the DL FMCW transmission 1102 within a DL delay window 1112 (e.g., the path delays of the DL FMCW transmission 1102 fall within the DL delay window 1112) . As further shown in FIGs. 11A and 11B, inter-UE (IUI) interference 1110 resulting from an UL FMCW transmission originated by another (transmitting) UE may be experienced by the receiving UE within an IUI delay window 1114. In the example shown in FIG. 11A, the path delays of the UL FMCW transmission within the IUI delay window 1114 are within the DL delay window 1112. As such, the received UL FMCW transmission overlaps the received DL FMCW transmission 1102 in the delay domain, thus causing the receiving UE to experience IUI interference 1110, which may degrade the reception of the DL FMCW transmission 1102.

[0153] In the example shown in FIG. 11B, after an UL FMCW time shift 1116 (e.g., a time domain shift applied to the UL FMCW transmission by the transmitting UE transmitting the UL FMCW transmission) , the IUI delay window 1114 is shifted outside of the DL delay window 1112. As such, IUI 1110 from the UL FMCW transmission may not affect or degrade reception of the DL FMCW transmission 1102.

[0154] With reference now to FIGs. 11C and 11D, if an FMCW waveform with fTX (t) =fc+St is transmitted, after experiencing a multi-path channel, multiplying with a local  FMCW chirp at the receiving device and passing the LPF at the receiving device, the output signal may be represented by Equation 6 above, simplified as Equation 12 below.

[0155] Here, ymixed, LPF (t) may be regarded as the modulation of an aggregation of multiple carriers with frequencies {fp=Sτp} .

[0156] Considering a scenario in which the receiving device receives two FMCW waves with the same fc and the same S, then ymixed, LPF (t) can be represented by Equation 13 below.

[0157] Here, ymixed, LPF (t) may be regarded as the modulation of an aggregation of multiple carriers and If and ymixed, LPF, 2 (t) can be separated by applying a frequency component separation (e.g., filtering) on ymixed, LPF (t) . In this way, the mutual interference between ymixed, LPF, 1 (t) and ymixed, LPF, 2 (t) can be mitigated.

[0158] For example, to extract the signal ymixed, LPF, 1 (t) , the receiving UE may sample ymixed, LPF (t) in the time domain and frequency shift ymixed, LPF (t) by -S·min (τi, p) . The receiving UE may then apply an LPF in the digital domain with a cutoff frequency of S·max (τi, p) .

[0159] To reduce the processing complexity, as shown in FIG. 11C, without the UL FMCW time shift 1116, the analog LPF output, the frequency span includes the frequencies for the desired DL FMCW transmission 1102 (e.g., DL CSI-RS or DL data) and the frequency span includes the frequencies for IUI 1110 caused by the UL FMCW transmission (e.g., UL SRS or UL data) . The frequency span of overlaps with the frequency span of which makes it difficult for the receiving UE to separate the desired DL FMCW transmission 1102 from the IUI 1110.

[0160] However, as shown in FIG. 11D, if the transmitting UE shifts the UL FMCW transmission by Δ (e.g., the UL FMCW time shift 1116) , the frequency span of becomes which is non-overlapping with the frequency span of Therefore, the receiving UE is able to separate the desired DL FMCW transmission 1102 from the IUI 1110.

[0161] Therefore, in accordance with aspects of the disclosure, the IUI delay window 1114 may be shifted such that the IUI delay window 1114 does not overlap the DL delay window 1112. Similarly, the self-interference (SI) delay window (shown in FIG. 9B) may be shifted such that the SI delay window does not overlap the UL delay window (shown in FIG. 9B) .

[0162] FIGs. 12A and 12B are diagrams illustrating examples of interference mitigation of FMCW transmissions in full-duplex mode according to some aspects. In FIG. 12A, a DL FMCW transmission 1202 (e.g., DL CSI-RS or DL data) received at a receiving UE is illustrated. The DL FMCW transmission 1202 may span frequencies between a starting frequency fc 1208 and a sum of the starting frequency 1208 and a bandwidth (BW) 1204 of the wireless OFDM channel such that the DL FMCW transmission 1202 spans the entire bandwidth 1204 of the wireless OFDM channel.

[0163] The DL FMCW transmission 1202 begins after an end of a cyclic prefix (CP) length 1206, and as further shown in FIG. 12A, the receiving UE may receive the DL FMCW transmission 1202 within a DL delay window 1212 (e.g., the path delays of the DL FMCW transmission 1202 fall within the DL delay window 1212) . As further shown in FIG. 12A, inter-UE (IUI) interference 1210a / 1210b resulting from an UL FMCW transmission originated by another (transmitting) UE may be experienced by the receiving UE within an IUI delay window 1214a / 1214b.

[0164] In some examples, the IUI 1210a can be mitigated from the DL FMCW transmission 1202 by shifting the IUI delay window 1214a prior to the DL delay window 1212. In this example, the minimum path delay of the received DL FMCW transmission 1202 is larger than the maximum path delay of the IUI 1210a (e.g., tDL, RX, start > tIUI, end) . In other examples, the IUI 1210b can be mitigated from the DL FMCW transmission 1202 by shifting the IUI delay window 1214b subsequent to the DL delay window 1212. In this example, the maximum path delay of the received DL FMCW transmission 1202 is smaller than the minimum path delay of the IUI 1210b (e.g., tDL, RX, end < tIUI, start) . In some examples, the IUI delay window 1214a / 1214b may be shifted prior to or subsequent to the DL delay window 1212 based on a comparison between the distance between the network entity and the receiving UE and the distance between the receiving UE and the  transmitting UE. Once the delay criterion (e.g., shifting the IUI delay window 1214a / 1214b prior to or subsequent to the DL delay window 1212) is satisfied, it is irrelevant whether the time domain duration of the received DL FMCW transmission 1202 and the time domain duration of the received IUI 1210a / 1210b overlap.

[0165] In FIG. 12B, an UL FMCW transmission 1216 (e.g., UL SRS or UL data) received at a network entity is illustrated. The UL FMCW transmission 1216 may span frequencies between a starting frequency fc 1208 and a sum of the starting frequency 1208 and a bandwidth (BW) 1204 of the wireless OFDM channel such that the DL FMCW transmission 1204 spans the entire bandwidth 1204 of the wireless OFDM channel. The UL FMCW transmission 1216 begins after an end of a cyclic prefix (CP) length 1206, and as further shown in FIG. 12B, the network entity may receive the UL FMCW transmission 1216 within an UL delay window 1220 (e.g., the path delays of the UL FMCW transmission 1216 fall within the UL delay window 1220) . As further shown in FIG. 12B, self-interference (SI) 1218a / 1218b resulting from a DL FMCW transmission destined for another (receiving) UE may be experienced by the network entity within a SI delay window 1222a / 1222b.

[0166] In some examples, the SI 1218a can be mitigated from the UL FMCW transmission 1216 by shifting the SI delay window 1222a prior to the UL delay window 1220. In this example, the minimum path delay of the received UL FMCW transmission 1216 is larger than the maximum path delay of the SI 1218a (e.g., tUL, RX, start > tSI, end) . This example may be common due to the SI delay window 1222a being very small. In other examples, the SI 1218b can be mitigated from the UL FMCW transmission 1216 by shifting the SI delay window 1222b subsequent to the UL delay window 1220. In this example, the maximum path delay of the received UL FMCW transmission 1216 is smaller than the minimum path delay of the IUI 1210b (e.g., tUL, RX, end < tSI, start) . Once the delay criterion (e.g., shifting the SI delay window 1222a / 1222b prior to or subsequent to the DL delay window 1220) is satisfied, it is irrelevant whether the time domain duration of the received UL FMCW transmission 1216 and the time domain duration of the received IUI 1218a / 1218b overlap.

[0167] FIG. 13 is a signaling diagram illustrating exemplary signaling for mitigating interference of FMCW transmissions in full-duplex mode according to some aspects. As illustrated in FIG. 13, a network entity 1302 operating in full-duplex mode is in communication with a receiving (Rx) UE 1304 and a transmitting UE 1306, each operating in half-duplex mode. For example, the network entity 1302 may correspond to  any of the network entities shown in FIGs. 1 or 2 and the UEs 1304 and 1306 may each correspond to any of the UEs shown in FIG. 1. In addition, the network entity 1302 and UEs 1304 and 1306 may each include the transmitting device and / or receiving device functionality shown in any of FIGs. 4–6. The network entity 1302 may further be implemented in an aggregated or monolithic base station architecture, or in a disaggregated base station architecture, and may include one or more of a central unit (CU) , a distributed unit (DU) , a radio unit (RU) , a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) , or a Non-Real Time (Non-RT) RIC. In addition, the network entity 1302 may be a stationary network entity or a mobile network entity.

[0168] At 1308, the network entity 1302 transmits an SRS configuration to the Tx UE 1306. The SRS configuration indicates a configuration of an UL SRS with an FMCW waveform to be transmitted by the Tx UE 1306. For example, the SRS configuration may include the starting carrier frequency fc and slope S of the FMCW-based SRS (s) to be transmitted by the Tx UE 1306, along with resources (e.g., time–frequency resources) on which to transmit the SRS (s) . The SRS configuration may be transmitted to the Tx UE 1306 via one or more of a radio resource control (RRC) message, a medium access control –control element (MAC-CE) , or downlink control information (DCI) .

[0169] At 1310, the network entity 1302 further transmits an SRS measurement configuration to the Rx UE 1304. The SRS measurement configuration indicates the configuration of the FMCW-based SRSs to be transmitted by the Tx UE 1306, and further indicates measurement (s) to be performed by the Rx UE 1304. For example, the FMCW parameters included in the SRS measurement configuration may include the same time-frequency resources, starting carrier frequency fc, and slope S as those included in the SRS configuration sent to the Tx UE 1306. In addition, the SRS measurement configuration may configure a new Layer-1 (L1) measurement to be performed by the Rx UE 1304, along with a configuration of a L1 report to be sent by the Rx UE 1304 to the network entity 1302. For example, the SRS measurement configuration may configure the Rx UE 1304 to measure the IUI caused by the FMCW-based SRS at different radio resources and report a recommended shift value for the time domain shift of a subsequent UL FMCW transmission by the Tx UE 1306 to avoid interference with a subsequent DL FMCW transmission sent by the network entity 1302 in full-duplex mode. The recommended shift value may be based on the measured FMCW-based SRS and selected to mitigate interference with the subsequent desired DL FMCW-based transmission sent from the network entity 1302 to the Rx UE 1304. For example, the SRS measurement  configuration may be transmitted to the Rx UE 1304 via one or more of an RRC message, a MAC-CE, or DCI.

[0170] At 1312, the Tx UE 1306 may transmit an FMCW-based SRS within a first set of resources in accordance with the SRS configuration received at 1308. The FMCW-based SRS may be received at the network entity 130 and the Rx UE 1304. In addition, at 1314, the network entity 1302 may operate in half-duplex mode to transmit an FMCW-based CSI-RS within a second set of resources outside the first set of resources to the Rx UE 1304. Thus, the FMCW-based SRS and FMCW-based CSI-RS may be transmitted in TDD (half-duplex) mode on different sets of time–frequency resources.

[0171] At 1316, the Rx UE 1304 may measure the IUI caused by the FMCW-based SRS based on the received FMCW-based CSI-RS. For example, the Rx UE 1304 may measure the IUI and associated IUI delay window based on the received UL FMCW-based SRS and may further determine the DL delay window based on the DL FMCW-based CSI-RS. Based on the IUI delay window and DL delay window, the Rx UE 1304 may determine the recommended shift value for the time domain shift to be applied to subsequent UL FMCW transmissions to ensure that the IUI delay window does not overlap with the DL delay window.

[0172] At 1318, the Rx UE 1304 may transmit a report including the recommended shift value of subsequent UL FMCW transmissions from the Tx UE 1306 while the network entity 1302 is operating in full-duplex mode to transmit DL FMCW transmissions to the Rx UE 1304 in accordance with the SRS measurement configuration. In some examples, the report may be transmitted from the Rx UE 1304 to the network entity 1302 via one or more of an RRC message, a MAC-CE, or DCI. In some examples, the recommended shift value may include one or two values. For example, the recommended shift value may include a first value associated with shifting the IUI delay window prior to DL delay window and / or a second value associated with shifting the IUI window subsequent to the DL delay window. In some examples, the SRS measurement configuration may request that the recommended shift value include the first value, the second value, or both. In some examples, the SRS measurement configuration may request that the recommended shift value includes a single value. In this example, the Rx UE 1304 may determine whether to send the first value or the second value, and the report can then further indicate whether the single value includes the first value or the second value.

[0173] In some examples, the recommended shift value may include a non-negative integer less than or equal to a constant shift value (Nshift) configured by the network entity  1302. For example, the format of the recommended shift value may include two non-negative integers x and y (≤ Nshift) . Thus, the two recommended shift values may be represented as and where Nshift is preconfigured by the network entity. In some examples, x and y can be expressed by  bits. As indicated above, the network entity 1302 may configure the Rx UE 1304 to report x, y, or both x and y. In other examples, the network entity 1302 may configure the UE to report a single value, and the Rx UE 1304 may then select either x or y and include an indication in the report of which value (e.g., x or y) is included in the report.

[0174] At 1320, the network entity 1302 may determine the time domain shift to be applied to subsequent UL FMCW transmissions by the Tx UE 1306 based on the recommended shift value and measured self-interference (SI) at the network entity 1302. For example, the network entity 1302 may measure the SI based on the transmitted DL FMCW-based CSI-RS (at 1314) and received UL FMCW-based SRS (at 1312) . In particular, the network entity 1302 may measure the SI and associated SI delay window based on the DL FMCW-based CSI-RS and may further determine the UL delay window based on the UL FMCW SRS. The network entity may then use the received recommended time shift and the determined SI delay window / UL delay window to select a time domain shift that prevents overlap between both the SI delay window and the UL delay window and between the IUI delay window and the DL delay window.

[0175] At 1322, the network entity 1302 may transmit a message including an indication of the time domain shift to be applied to subsequent UL FMCW-based transmissions (e.g., UL SRS and / or UL data) to the Tx UE 1306. For example, the message may be transmitted to the Tx UE 1306 via one or more of RRC signaling, MAC-CE, or DCI. In some examples, the message includes a single value for the time domain shift z. For example, the format for the time domain shift z may be an integer in the range -Nshift≤z≤Nshift. Thus, the time domain shift value can be which can be expressed by bits. The indicated time domain shift may be applicable to a single slot, a plurality of slots, a type of slot (e.g., FMCW slots) , or all slots (e.g., both FMCW slots and OFDM slots) .

[0176] At 1324, the Tx UE 1306 may apply the time domain shift to an UL FMCW-based transmission (e.g., UL SRS and / or UL data) transmitted from the Tx UE 1306 to the  network entity 1302. The time domain shift may applied from a reference time occasion, which may be, for example, an end of a CP length of the scheduled UL FMCW-based transmission. For example, the network entity 1302 may schedule the UL FMCW-based transmission to occur over one or more symbols of a slot (e.g., after the CP length) and the time domain shift may be applied from the first scheduled symbol in the slot. The network entity 1302 may be operating in full-duplex mode 1326 to receive the UL FMCW-based transmission from the Tx UE 1306 while transmitting a DL FMCW-based transmission (e.g., DL CSI-RS and / or DL data) at 1328 to the Rx UE 1304 within the same time resource (e.g., same slot) as the UL FMCW-based transmission.

[0177] FIG. 14 is a diagram illustrating an example FMCW-based transmission scheme for full-duplex according to some aspects. In FIG. 14, a network entity 1402 is communicating FMCW-based transmissions with an Rx UE 1404 and a Tx UE 1406. The network entity 1402 may correspond to any of the network entities shown in FIGs. 1 or 2 and the UEs 1404 and 1406 may each correspond to any of the UEs shown in FIG. 1. In addition, the network entity 1402 and UEs 1404 and 1406 may each include the transmitting device and / or receiving device functionality shown in any of FIGs. 4–6. The network entity 1402 may further be implemented in an aggregated or monolithic base station architecture, or in a disaggregated base station architecture, and may include one or more of a central unit (CU) , a distributed unit (DU) , a radio unit (RU) , a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) , or a Non-Real Time (Non-RT) RIC. In addition, the network entity 1402 may be a stationary network entity or a mobile network entity.

[0178] In the example shown in FIG. 14, the network entity 1402 may transmit a DL FMCW CSI-RS 1408 to the Rx UE 1404 using a first set of resources and receive an UL FMCW SRS 1410 from the Tx UE 1406 using a second set of resources different than the first set of resources while the network entity 1402, Rx UE 1404, and Tx UE 1406 are each operating in a half-duplex mode 1412. In addition, the Rx UE 1404 may receive the DL FMCW CSI-RS 1408 from the network entity 1402 and the UL FMCW SRS from the Tx UE 1406.

[0179] The Rx UE 1404 may then determine the IUI and associated IUI delay window with respect to the DL delay window based on the UL FMCW SRS and the DL FMCW CSI-RS and identify a recommended shift value for subsequent UL FMCW transmissions by the Tx UE 1406. The recommended shift value may shift the IUI delay window completely outside of the DL delay window in order to mitigate interference between  subsequent DL FMCW transmissions and UL FMCW transmissions while the network entity is operating in full-duplex mode. The Rx UE 1404 may then transmit a message 1414 including the recommended shift value (e.g., one or two values, as described above) to the network entity 1402.

[0180] Based on the recommended shift value and self-interference measurements performed by the network entity 1402, the network entity 1402 may then determine a time domain shift to be applied to subsequent UL FMCW transmissions by the Tx UE 1406 while the network entity 1402 is operating in full-duplex mode. The network entity 1402 may then transmit a message 1416 including the time domain shift to the Tx UE 1406. The network entity 1402 may then enter full-duplex mode 1418 to transmit a subsequent DL FMCW transmission 1420 (e.g., DL CSI-RS and / or PDSCH) to the Rx UE 1404 while receiving an UL FMCW transmission 1422 (e.g., UL SRS and / or PUSCH) from the Tx UE 1406. The Tx UE 1406 may apply the time domain shift to the UL FMCW transmission 1422 to avoid interference with the DL FMCW transmission 1420. The time domain shift may further be applied to all subsequent UL FMCW transmissions during an UL FMCW time domain shift period 1424. The UL FMCW time domain shift period may include a single slot or a plurality of slots, the latter being shown in FIG. 14. At the end of the UL FMCW time domain shift period 1424, the network entity 1402 may again enter a half-duplex mode to update the time domain shift for the Tx UE 1406. Thus, half-duplex 1412 operations to update the time domain shift may be interleaved between groups of one or more full-duplex operations.

[0181] FIG. 15 is a block diagram illustrating an example of a hardware implementation of a user equipment (UE) 1500 employing a processing system 1514 according to some aspects. For example, the UE 1500 may correspond to any of the UEs or other scheduled entities shown and described above in reference to FIGs. 1, 4–8, 13, and / or 14.

[0182] In accordance with various aspects of the disclosure, an element, or any portion of an element, or any combination of elements may be implemented with a processing system 1514 that includes one or more processors, such as processor 1504. Examples of processors 1504 include microprocessors, microcontrollers, digital signal processors (DSPs) , field programmable gate arrays (FPGAs) , programmable logic devices (PLDs) , state machines, gated logic, discrete hardware circuits, and other suitable hardware configured to perform the various functionality described throughout this disclosure. In various examples, the UE 1500 may be configured to perform any one or more of the functions described herein. That is, the processor 1504, as utilized in the UE 1500, may  be used to implement any one or more of the methods or processes described and illustrated, for example, in FIGs. 13, 16, and / or 17.

[0183] The processor 1504 may in some instances be implemented via a baseband or modem chip and in other implementations, the processor 1504 may include a number of devices distinct and different from a baseband or modem chip (e.g., in such scenarios as may work in concert to achieve examples discussed herein) . And as mentioned above, various hardware arrangements and components outside of a baseband modem processor can be used in implementations, including RF-chains, power amplifiers, modulators, buffers, interleavers, adders / summers, etc.

[0184] In this example, the processing system 1514 may be implemented with a bus architecture, represented generally by the bus 1502. The bus 1502 may include any number of interconnecting buses and bridges depending on the specific application of the processing system 1514 and the overall design constraints. The bus 1502 communicatively couples together various circuits, including one or more processors (represented generally by the processor 1504) , a memory 1505, and computer-readable media (represented generally by the computer-readable medium 1506) . The bus 1502 may also link various other circuits such as timing sources, peripherals, voltage regulators, and power management circuits, which are well known in the art, and therefore, are not described any further.

[0185] A bus interface 1508 provides an interface between the bus 1502, a transceiver 1510, and one or more antenna arrays 1530 (e.g., one or more antenna panels) . The transceiver 1510 may be, for example, a wireless transceiver. The transceiver 1510 provides a means for communicating with various other apparatus over a transmission medium (e.g., air interface) . The transceiver 1510 may further be coupled to the antenna array (s) for beamforming. The bus interface 1508 further provides an interface between the bus 1502 and a user interface 1512 (e.g., keypad, display, touch screen, speaker, microphone, control features, etc. ) . Of course, such a user interface 1512 may be omitted in some examples.

[0186] The computer-readable medium 1506 may be a non-transitory computer-readable medium. A non-transitory computer-readable medium includes, by way of example, a magnetic storage device (e.g., hard disk, floppy disk, magnetic strip) , an optical disk (e.g., a compact disc (CD) or a digital versatile disc (DVD) ) , a smart card, a flash memory device (e.g., a card, a stick, or a key drive) , a random access memory (RAM) , a read only memory (ROM) , a programmable ROM (PROM) , an erasable PROM (EPROM) , an  electrically erasable PROM (EEPROM) , a register, a removable disk, and any other suitable medium for storing software and / or instructions that may be accessed and read by a computer. The computer-readable medium 1506 may reside in the processing system 1514, external to the processing system 1514, or distributed across multiple entities including the processing system 1514. The computer-readable medium 1506 may be embodied in a computer program product. By way of example, a computer program product may include a computer-readable medium in packaging materials. In some examples, the computer-readable medium 1506 may be part of the memory 1505. Those skilled in the art will recognize how best to implement the described functionality presented throughout this disclosure depending on the particular application and the overall design constraints imposed on the overall system. In some examples, the computer-readable medium 1506 may be implemented on an article of manufacture, which may further include one or more other elements or circuits, such as the processor 1504 and / or memory 1505.

[0187] The computer-readable medium 1506 may store computer-executable code (e.g., software) . Software shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures / processes, functions, etc., whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise.

[0188] One or more processors, such as processor 1504, may be responsible for managing the bus 1502 and general processing, including the execution of the software (e.g., instructions or computer-executable code) stored on the computer-readable medium 1506. The software, when executed by the processor 1504, causes the processing system 1514 to perform the various processes and functions described herein for any particular apparatus. The computer-readable medium 1506 and / or the memory 1505 may also be used for storing data that may be manipulated by the processor 1504 when executing software. For example, the memory 1505 may store one or more of a measurement configuration 1516, a reference signal configuration 1518, and a time domain shift 1520.

[0189] In some aspects of the disclosure, the processor 1504 may include circuitry configured for various functions. For example, the processor 1504 may include communication and processing circuitry 1542 configured to communicate with one or more UEs and / or one or more network entities. In some examples, the communication  and processing circuitry 1542 may include one or more hardware components that provide the physical structure that performs processes related to wireless communication (e.g., signal reception and / or signal transmission) and signal processing (e.g., processing a received signal and / or processing a signal for transmission) . For example, the communication and processing circuitry 1542 may include one or more transmit / receive chains. The communication and processing circuitry 1542 may further be configured to execute communication and processing software 1552 stored on the computer-readable medium 1506 to implement one or more functions described herein.

[0190] In some implementations where the communication involves receiving information, the communication and processing circuitry 1542 may obtain information from a component of the UE 1500 (e.g., from the transceiver 1510 that receives the information via radio frequency signaling or some other type of signaling suitable for the applicable communication medium) , process (e.g., decode) the information, and output the processed information. For example, the communication and processing circuitry 1542 may output the information to another component of the processor 1504, to the memory 1505, or to the bus interface 1508. In some examples, the communication and processing circuitry 1542 may receive one or more of signals, messages, other information, or any combination thereof. In some examples, the communication and processing circuitry 1542 may receive information via one or more channels. In some examples, the communication and processing circuitry 1542 may include functionality for a means for receiving. In some examples, the communication and processing circuitry 1542 may include functionality for a means for processing, including a means for demodulating, a means for decoding, etc.

[0191] In some implementations where the communication involves sending (e.g., transmitting) information, the communication and processing circuitry 1542 may obtain information (e.g., from another component of the processor 1504, the memory 1505, or the bus interface 1508) , process (e.g., modulate, encode, etc. ) the information, and output the processed information. For example, the communication and processing circuitry 1542 may output the information to the transceiver 1510 (e.g., that transmits the information via radio frequency signaling or some other type of signaling suitable for the applicable communication medium) . In some examples, the communication and processing circuitry 1542 may send one or more of signals, messages, other information, or any combination thereof. In some examples, the communication and processing circuitry 1542 may send information via one or more channels. In some examples, the  communication and processing circuitry 1542 may include functionality for a means for sending (e.g., a means for transmitting) . In some examples, the communication and processing circuitry 1542 may include functionality for a means for generating, including a means for modulating, a means for encoding, etc.

[0192] In examples in which the UE 1500 is a receiving UE, the communication and processing circuitry 1542 may further be configured to receive a downlink frequency modulated continuous wave (FMCW) transmission from a network entity operating in full duplex mode while the UE 1500 is operating in a half-duplex mode. The downlink FMCW transmission may be transmitted with a first time domain shift. The communication and processing circuitry 1542 may further be configured to receive an uplink FMCW transmission destined for the network entity from a second UE. The downlink FMCW transmission and the uplink FMCW transmission may be fully overlapping in a frequency domain. The uplink FMCW transmission may be transmitted with a second time domain shift such that the downlink FMCW transmission and the uplink FMCW transmission partially overlap in a time domain.

[0193] In some examples, the downlink FMCW transmission includes a first waveform format and the uplink FMCW transmission includes a second waveform format. The first waveform format and the second waveform format may include a same starting carrier and a same slope such that the downlink FMCW transmission and the uplink FMCW transmission fully overlap in the frequency domain. In addition, the first waveform format may further include the first time domain shift from a reference time occasion and the second waveform format may further include the second time domain shift from the reference time occasion such that the downlink FMCW transmission and the uplink FMCW transmission partially overlap in the time domain.

[0194] The communication and processing circuitry 1542 may further be configured to receive a downlink FMCW reference signal sent within a first set of resources from the network entity and further receive an uplink FMCW reference signal sent within a second set of resources outside the first set of resources from the second UE. The communication and processing circuitry 1542 may further be configured to transmit a recommended shift value associated with the time domain shift for the uplink FMCW transmission to the network entity based on an inter-UE interference measured based on the downlink FMCW reference signal and the uplink FMCW reference signal. For example, the communication and processing circuitry 1542 may be configured to transmit the recommended shift value  via at least one of a radio resource control (RRC) message, a medium access control –control element (MAC-CE) , or uplink control information (DCI) .

[0195] In some examples, the communication and processing circuitry 1542 may be configured to receive a measurement configuration of the uplink FMCW reference signal from the network entity. The measurement configuration may include a starting carrier frequency and slope of the uplink FMCW reference signal and a request to report the recommended shift value of the uplink FMCW reference signal to avoid interference with the downlink FMCW reference signal. For example, the communication and processing circuitry 1542 may be configured to receive the measurement configuration of the uplink FMCW reference signal via at least one of a radio resource control (RRC) message, a medium access control –control element (MAC-CE) , or downlink control information (DCI) .

[0196] In examples in which the UE 1500 is a transmitting UE, the communication and processing circuitry 1542 may be configured to receive, from a network entity, a time domain shift to be applied to an uplink frequency modulated continuous wave (FMCW) transmission to avoid inter-UE interference between the uplink FMCW transmission and a downlink FMCW transmission from the network entity operating in full duplex mode while the UE is operating in half-duplex mode. The downlink FMCW transmission and the uplink FMCW transmission may fully overlap in a frequency domain. The communication and processing circuitry 1542 may further be configured to transmit the uplink FMCW transmission to the network entity using the time domain shift. The downlink FMCW transmission and the uplink FMCW transmission may partially overlap in a time domain based on the time domain shift. The communication and processing circuitry 1542 may further be configured to execute communication and processing instructions (software) 1552 stored on the computer-readable medium 1506 to implement one or more of the functions described here.

[0197] The processor 1504 may further include time domain shift circuitry 1544, configured to determine the recommended shift value based on the uplink FMCW reference signal and the downlink FMCW reference signal. In some examples, the recommended shift value includes a non-negative integer less than or equal to a constant shift value configured by the network entity. In some examples, the recommended shift value may include at least one of a first value associated with shifting a first delay window including first path delays of the uplink FMCW transmission prior to a second delay window including second path delays of the downlink FMCW transmission or a second  value associated with shifting the first delay window subsequent to the second delay window. In some examples, the measurement configuration further requests the recommended shift value include at least one of the first value or the second value.

[0198] In some examples, the measurement configuration further requests the recommended shift value include a single value. In this example, the time domain shift circuitry 1544 in connection with the communication and processing circuitry 1542 may be configured to transmit an indication of whether the recommended shift value includes the first value or the second value. The time domain shift circuitry 1544 may further be configured to execute time domain shift instructions (software) 1554 stored on the computer-readable medium 1506 to implement one or more functions described herein.

[0199] FIG. 16 is a flow chart illustrating an exemplary process 1600 for mitigating interference of FMCW transmissions in full-duplex mode according to some aspects. As described below, some or all illustrated features may be omitted in a particular implementation within the scope of the present disclosure, and some illustrated features may not be required for implementation of all embodiments. In some examples, the process 1600 may be carried out by the UE 1500 illustrated in FIG. 15. In some examples, the process 1600 may be carried out by any suitable apparatus or means for carrying out the functions or algorithm described below.

[0200] At block 1602, the UE may receive a downlink frequency modulated continuous wave (FMCW) transmission from a network entity operating in full duplex mode while the first UE is operating in a half-duplex mode. The downlink FMCW transmission includes a first time domain shift. For example, the communication and processing circuitry 1542 together with the transceiver 1510 shown and described above in connection with FIG. 15 may provide a means to receive the downlink FMCW transmission.

[0201] At block 1604, the UE may receive an uplink FMCW transmission destined for the network entity from a second UE. The downlink FMCW transmission and the uplink FMCW transmission fully overlap in a frequency domain. The uplink FMCW transmission includes a second time domain shift such that the downlink FMCW transmission and the uplink FMCW transmission partially overlap in a time domain. In some examples, the downlink FMCW transmission includes a first waveform format and the uplink FMCW transmission includes a second waveform format. The first waveform format and the second waveform format may include a same starting carrier and a same slope such that the downlink FMCW transmission and the uplink FMCW transmission  fully overlap in the frequency domain. The first waveform format further including the first time domain shift from a reference time occasion and the second waveform format including the second time domain shift from the reference time occasion such that the downlink FMCW transmission and the uplink FMCW transmission partially overlap in the time domain. For example, the communication and processing circuitry 1542, together with the time domain shift circuitry 1544, and transceiver 1510, shown and described above in connection with FIG. 15 may provide a means to receive the uplink FMCW transmission.

[0202] In some examples, the UE may further receive a downlink FMCW reference signal sent within a first set of resources from the network entity, receive an uplink FMCW reference signal sent within a second set of resources outside the first set of resources from the second UE, and transmit a recommended shift value associated with the time domain shift for the uplink FMCW transmission to the network entity based on an inter-UE interference measured based on the downlink FMCW reference signal and the uplink FMCW reference signal. In some examples, the UE may further receive a measurement configuration of the uplink FMCW reference signal from the network entity. The measurement configuration may include a starting carrier frequency and slope of the uplink FMCW reference signal and a request to report the recommended shift value of the uplink FMCW reference signal to avoid interference with the downlink FMCW reference signal. In some examples, the UE may receive the measurement configuration of the uplink FMCW reference signal via at least one of a radio resource control (RRC) message, a medium access control –control element (MAC-CE) , or downlink control information (DCI) .

[0203] In some examples, the recommended shift value includes at least one of a first value associated with shifting a first delay window including first path delays of the uplink FMCW transmission prior to a second delay window comprising second path delays of the downlink FMCW transmission or a second value associated with shifting the first delay window subsequent to the second delay window. In some examples, the measurement configuration further requests the recommended shift value include at least one of the first value or the second value. In some examples, the measurement configuration further requests the recommended shift value include a single value. In this example, the UE may transmit an indication of whether the recommended shift value includes the first value or the second value. In some examples, the recommended shift value includes a non-negative integer less than or equal to a constant shift value  configured by the network entity. In some examples, the UE may transmit the recommended shift value via at least one of a radio resource control (RRC) message, a medium access control –control element (MAC-CE) , or uplink control information (DCI) .

[0204] In one configuration, the UE includes means for receiving a downlink frequency modulated continuous wave (FMCW) transmission from a network entity operating in full duplex mode while the first UE is operating in a half-duplex mode, the downlink FMCW transmission comprising a first time domain shift and means for receiving an uplink FMCW transmission destined for the network entity from a second UE, the downlink FMCW transmission and the uplink FMCW transmission fully overlapping in a frequency domain, the uplink FMCW transmission comprising a second time domain shift such that the downlink FMCW transmission and the uplink FMCW transmission partially overlap in a time domain. In one aspect, the aforementioned means may be the processor 1504 shown in FIG. 15 configured to perform the functions recited by the aforementioned means. In another aspect, the aforementioned means may be a circuit or any apparatus configured to perform the functions recited by the aforementioned means.

[0205] Of course, in the above examples, the circuitry included in the processor 1504 is merely provided as an example, and other means for carrying out the described functions may be included within various aspects of the present disclosure, including but not limited to the instructions stored in the computer-readable storage medium 1506, or any other suitable apparatus or means described in any one of the FIGs. 1, 4–8, 13, 14, and / or 15, and utilizing, for example, the processes and / or algorithms described herein in relation to FIG. 16.

[0206] FIG. 17 is a flow chart illustrating another exemplary process 1700 for mitigating interference of FMCW transmissions in full-duplex mode according to some aspects. As described below, some or all illustrated features may be omitted in a particular implementation within the scope of the present disclosure, and some illustrated features may not be required for implementation of all embodiments. In some examples, the process 1700 may be carried out by the UE 1500 illustrated in FIG. 15. In some examples, the process 1700 may be carried out by any suitable apparatus or means for carrying out the functions or algorithm described below.

[0207] At block 1702, the UE may receive, from a network entity, a time domain shift to be applied to an uplink frequency modulated continuous wave (FMCW) transmission to avoid inter-UE interference between the uplink FMCW transmission and a downlink  FMCW transmission from the network entity operating in full duplex mode while the UE is operating in half-duplex mode. The downlink FMCW transmission and the uplink FMCW transmission may fully overlap in a frequency domain. For example, the communication and processing circuitry 1542 together with the transceiver 1510 shown and described above in connection with FIG. 15 may provide a means to receive the time domain shift.

[0208] At block 1704, the UE may transmit the uplink FMCW transmission to the network entity using the time domain shift. The downlink FMCW transmission and the uplink FMCW transmission may partially overlap in a time domain based on the time domain shift. For example, the communication and processing circuitry 1542 together with the transceiver 1510, shown and described above in connection with FIG. 15 may provide a means to transmit the uplink FMCW transmission.

[0209] FIG. 18 is a block diagram illustrating an example of a hardware implementation of a network entity 1800 employing a processing system 1814 according to some aspects. The network entity 1800 may be, for example, any base station (e.g., gNB, eNB) or other scheduling entity as illustrated in any one or more of FIGs. 1, 2, 4–8A, 9, 13, and / or 17. The network entity 1800 may further be implemented in an aggregated or monolithic base station architecture, or in a disaggregated base station architecture, and may include one or more of a central unit (CU) , a distributed unit (DU) , a radio unit (RU) , a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) , or a Non-Real Time (Non-RT) RIC. In addition, the network entity 1800 may be a stationary network entity or a mobile network entity.

[0210] In accordance with various aspects of the disclosure, an element, or any portion of an element, or any combination of elements may be implemented with a processing system 1814 that includes one or more processors, such as processor 1804. Examples of processors 1804 include microprocessors, microcontrollers, digital signal processors (DSPs) , field programmable gate arrays (FPGAs) , programmable logic devices (PLDs) , state machines, gated logic, discrete hardware circuits, and other suitable hardware configured to perform the various functionality described throughout this disclosure. In various examples, the network entity 1800 may be configured to perform any one or more of the functions described herein. That is, the processor 1804, as utilized in the network entity 1800, may be used to implement any one or more of the methods or processes described and illustrated, for example, in FIGs. 13 and / or 19.

[0211] The processor 1804 may in some instances be implemented via a baseband or modem chip and in other implementations, the processor 1804 may include a number of devices distinct and different from a baseband or modem chip (e.g., in such scenarios as may work in concert to achieve examples discussed herein) . And as mentioned above, various hardware arrangements and components outside of a baseband modem processor can be used in implementations, including RF-chains, power amplifiers, modulators, buffers, interleavers, adders / summers, etc.

[0212] In this example, the processing system 1814 may be implemented with a bus architecture, represented generally by the bus 1802. The bus 1802 may include any number of interconnecting buses and bridges depending on the specific application of the processing system 1814 and the overall design constraints. The bus 1802 communicatively couples together various circuits, including one or more processors (represented generally by the processor 1804) , a memory 1805, and computer-readable media (represented generally by the computer-readable medium 1806) . The bus 1802 may also link various other circuits such as timing sources, peripherals, voltage regulators, and power management circuits, which are well known in the art, and therefore, are not described any further.

[0213] A bus interface 1808 provides an interface between the bus 1802, a transceiver 1810, and one or more antenna arrays 1830 (e.g., one or more antenna panels) . The transceiver 1810 may be, for example, a wireless transceiver. The transceiver 1810 provides a means for communicating with various other apparatus over a transmission medium (e.g., air interface) . The transceiver 1810 may further be coupled to the antenna array (s) for beamforming. The bus interface 1808 further provides an interface between the bus 1802 and a user interface 1812 (e.g., keypad, display, touch screen, speaker, microphone, control features, etc. ) . Of course, such a user interface 1812 may be omitted in some examples.

[0214] The computer-readable medium 1806 may be a non-transitory computer-readable medium. A non-transitory computer-readable medium includes, by way of example, a magnetic storage device (e.g., hard disk, floppy disk, magnetic strip) , an optical disk (e.g., a compact disc (CD) or a digital versatile disc (DVD) ) , a smart card, a flash memory device (e.g., a card, a stick, or a key drive) , a random access memory (RAM) , a read only memory (ROM) , a programmable ROM (PROM) , an erasable PROM (EPROM) , an electrically erasable PROM (EEPROM) , a register, a removable disk, and any other suitable medium for storing software and / or instructions that may be accessed and read  by a computer. The computer-readable medium 1806 may reside in the processing system 1814, external to the processing system 1814, or distributed across multiple entities including the processing system 1814. The computer-readable medium 1806 may be embodied in a computer program product. By way of example, a computer program product may include a computer-readable medium in packaging materials. In some examples, the computer-readable medium 1806 may be part of the memory 1805. Those skilled in the art will recognize how best to implement the described functionality presented throughout this disclosure depending on the particular application and the overall design constraints imposed on the overall system. In some examples, the computer-readable medium 1806 may be implemented on an article of manufacture, which may further include one or more other elements or circuits, such as the processor 1804 and / or memory 1805.

[0215] The computer-readable medium 1806 may store computer-executable code (e.g., software) . Software shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures / processes, functions, etc., whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise.

[0216] One or more processors, such as processor 1804, may be responsible for managing the bus 1802 and general processing, including the execution of the software (e.g., instructions or computer-executable code) stored on the computer-readable medium 1806. The software, when executed by the processor 1804, causes the processing system 1814 to perform the various processes and functions described herein for any particular apparatus. The computer-readable medium 1806 and / or the memory 1805 may also be used for storing data that may be manipulated by the processor 1804 when executing software. For example, the memory 1805 may store one or more of a measurement configuration 1816, a reference signal configuration 1818, and a time domain shift 1820.

[0217] In some aspects of the disclosure, the processor 1804 may include circuitry configured for various functions. For example, the processor 1804 may include communication and processing circuitry 1842 configured to communicate with one or more UEs and / or one or more neighbor network entities. In addition, the communication and processing circuitry 1842 may be configured to communicate with a central network entity (e.g., CU, real-time or non-real-time intelligent controller or core network node)  via a midhaul link and / or backhaul link. In some examples, the communication and processing circuitry 1842 may include one or more hardware components that provide the physical structure that performs processes related to wireless communication (e.g., signal reception and / or signal transmission) and signal processing (e.g., processing a received signal and / or processing a signal for transmission) . For example, the communication and processing circuitry 1842 may include one or more transmit / receive chains. The communication and processing circuitry 1842 may further be configured to execute communication and processing software 1852 stored on the computer-readable medium 1806 to implement one or more functions described herein.

[0218] In some implementations where the communication involves receiving information, the communication and processing circuitry 1842 may obtain information from a component of the network entity 1800 (e.g., from the transceiver 1810 that receives the information via radio frequency signaling or some other type of signaling suitable for the applicable communication medium) , process (e.g., decode) the information, and output the processed information. For example, the communication and processing circuitry 1842 may output the information to another component of the processor 1804, to the memory 1805, or to the bus interface 1808. In some examples, the communication and processing circuitry 1842 may receive one or more of signals, messages, other information, or any combination thereof. In some examples, the communication and processing circuitry 1842 may receive information via one or more channels. In some examples, the communication and processing circuitry 1842 may include functionality for a means for receiving. In some examples, the communication and processing circuitry 1842 may include functionality for a means for processing, including a means for demodulating, a means for decoding, etc.

[0219] In some implementations where the communication involves sending (e.g., transmitting) information, the communication and processing circuitry 1842 may obtain information (e.g., from another component of the processor 1804, the memory 1805, or the bus interface 1808) , process (e.g., modulate, encode, etc. ) the information, and output the processed information. For example, the communication and processing circuitry 1842 may output the information to the transceiver 1810 (e.g., that transmits the information via radio frequency signaling or some other type of signaling suitable for the applicable communication medium) . In some examples, the communication and processing circuitry 1842 may send one or more of signals, messages, other information, or any combination thereof. In some examples, the communication and processing  circuitry 1842 may send information via one or more channels. In some examples, the communication and processing circuitry 1842 may include functionality for a means for sending (e.g., a means for transmitting) . In some examples, the communication and processing circuitry 1842 may include functionality for a means for generating, including a means for modulating, a means for encoding, etc.

[0220] The communication and processing circuitry 1842 may further be configured to transmit a downlink frequency modulated continuous wave (FMCW) transmission in full duplex mode to a first user equipment (UE) operating in half-duplex mode. The downlink FMCW transmission is transmitted with a first time domain shift. The communication and processing circuitry 1842 may further be configured to receive an uplink FMCW transmission from a second UE operating in the half-duplex mode. The downlink FMCW transmission and the uplink FMCW transmission fully overlap in a frequency domain. The uplink FMCW transmission is transmitted with a second time domain shift such that the downlink FMCW transmission and the uplink FMCW transmission partially overlap in a time domain. In some examples, the downlink FMCW transmission includes a first waveform format and the uplink FMCW transmission includes a second waveform format. The first waveform format and the second waveform format may include a same starting carrier and a same slope such that the downlink FMCW transmission and the uplink FMCW transmission fully overlap in the frequency domain. The first waveform format further including the first time domain shift from a reference time occasion and the second waveform format including the second time domain shift from the reference time occasion such that the downlink FMCW transmission and the uplink FMCW transmission partially overlap in the time domain.

[0221] The communication and processing circuitry 1842 may further be configured to receive, from the first UE, a recommended shift value associated with the time domain shift for the uplink FMCW transmission based on measured inter-UE interference. In some examples, the communication and processing circuitry 1842 may further be configured to transmit, to the first UE, a downlink FMCW reference signal sent within a first set of resources to the first UE. In addition, the communication and processing circuitry 1842 may be configured to transmit, to the second UE, a reference signal configuration of an uplink FMCW reference signal to be sent from the second UE to the network entity within a second set of resources outside the first set of resources. The communication and processing circuitry 1842 may further be configured to transmit, to the first UE, a measurement configuration of the uplink FMCW reference signal, the  measurement configuration comprising a starting carrier frequency and slope of the uplink FMCW reference signal and a request to report the recommended shift value of the uplink FMCW reference signal to avoid interference with the downlink FMCW reference signal. For example, the communication and processing circuitry 1842 may be configured to transmit the measurement configuration of the uplink FMCW reference signal via at least one of a radio resource control (RRC) message, a medium access control –control element (MAC-CE) , or downlink control information (DCI) .

[0222] In some examples, the recommended shift value includes at least one of a first value associated with shifting a first delay window including first path delays of the uplink FMCW transmission prior to a second delay window including second path delays of the downlink FMCW transmission or a second value associated with shifting the first delay window subsequent to the second delay window. In some examples, the measurement configuration further requests the recommended shift value include at least one of the first value or the second value. In some examples, the communication and processing circuitry 1842 may be configured to receive an indication of whether the recommended shift value includes the first value or the second value. In some examples, the recommended shift value includes a non-negative integer less than or equal to a constant shift value configured by the network entity. In some examples, the communication and processing circuitry 1842 is configured to receive the recommended shift value via at least one of a radio resource control (RRC) message, a medium access control –control element (MAC-CE) , or uplink control information (DCI) . The communication and processing circuitry 1842 may further be configured to execute communication and processing instructions (software) 1852 stored on the computer-readable medium 1806 to implement one or more of the functions described here.

[0223] The processor 1804 may further include time domain shift circuitry 1844, configured to select the first time domain shift and the second time domain shift to prevent overlap between a first delay window including first path delays of the uplink FMCW transmission and a second delay window including second path delays of the downlink FMCW transmission. In some examples, the time domain shift circuitry 1844, together with the communication and processing circuitry 1842 may be configured to receive, from the second UE, the uplink FMCW reference signal. In addition, the time domain shift circuitry 1844 may be configured to measure self-interference between the downlink FMCW reference signal and the uplink FMCW reference signal and select the first time domain shift and the second time domain shift based on the recommended shift value and  the measured self-interference. The time domain shift circuitry 1844, together with the communication and processing circuitry 1842 may further be configured to transmit, to the second UE, the second time domain shift for the uplink FMCW transmission. The time domain shift circuitry 1844 may further be configured to execute time domain shift instructions (software) 1854 stored on the computer-readable medium 1806 to implement one or more functions described herein.

[0224] FIG. 19 is a flow chart illustrating another exemplary process 1900 for mitigating interference of FMCW transmissions in full-duplex mode according to some aspects. As described below, some or all illustrated features may be omitted in a particular implementation within the scope of the present disclosure, and some illustrated features may not be required for implementation of all embodiments. In some examples, the process 1900 may be carried out by the network entity 1800 illustrated in FIG. 18. In some examples, the process 1900 may be carried out by any suitable apparatus or means for carrying out the functions or algorithm described below.

[0225] At block 1902, the network entity may transmit a downlink frequency modulated continuous wave (FMCW) transmission in full duplex mode to a first user equipment (UE) operating in half-duplex mode. The downlink FMCW transmission includes a first time domain shift. For example, the communication and processing circuitry 1842 together with the transceiver 1810 shown and described above in connection with FIG. 18 may provide a means to transmit the downlink FMCW transmission.

[0226] At block 1904, the network entity may receive an uplink FMCW transmission from a second UE operating in the half-duplex mode. The downlink FMCW transmission and the uplink FMCW transmission fully overlap in a frequency domain. The uplink FMCW transmission includes a second time domain shift such that the downlink FMCW transmission and the uplink FMCW transmission partially overlap in a time domain. In some examples, the downlink FMCW transmission includes a first waveform format and the uplink FMCW transmission includes a second waveform format. The first waveform format and the second waveform format may include a same starting carrier and a same slope such that the downlink FMCW transmission and the uplink FMCW transmission fully overlap in the frequency domain. The first waveform format further including the first time domain shift from a reference time occasion and the second waveform format including the second time domain shift from the reference time occasion such that the downlink FMCW transmission and the uplink FMCW transmission partially overlap in the time domain. For example, the communication and processing circuitry 1842, together  with the time domain shift circuitry 1844, and transceiver 1810, shown and described above in connection with FIG. 18 may provide a means to receive the uplink FMCW transmission.

[0227] In some examples, the network entity may further select the first time domain shift and the second time domain shift to prevent overlap between a first delay window comprising first path delays of the uplink FMCW transmission and a second delay window comprising second path delays of the downlink FMCW transmission. In some examples, the first delay window is prior to the second delay window or the first delay window is subsequent to the second delay window.

[0228] In some examples, the network entity may further receive, from the first UE, a recommended shift value associated with the time domain shift for the uplink FMCW transmission based on a measured inter-UE interference. In some examples, the network entity may further transmit, to the first UE, a downlink FMCW reference signal sent within a first set of resources to the first UE, transmit, to the second UE, a reference signal configuration of an uplink FMCW reference signal to be sent from the second UE to the network entity within a second set of resources outside the first set of resources, and transmit, to the first UE, a measurement configuration of the uplink FMCW reference signal, the measurement configuration comprising a starting carrier frequency and slope of the uplink FMCW reference signal and a request to report the recommended shift value of the uplink FMCW reference signal to avoid interference with the downlink FMCW reference signal. In some examples, the network entity may further transmit the measurement configuration of the uplink FMCW reference signal via at least one of a radio resource control (RRC) message, a medium access control –control element (MAC-CE) , or downlink control information (DCI) .

[0229] In some examples, the recommended shift value includes at least one of a first value associated with shifting a first delay window comprising first path delays of the uplink FMCW transmission prior to a second delay window comprising second path delays of the downlink FMCW transmission or a second value associated with shifting the first delay window subsequent to the second delay window. In some examples, the measurement configuration further requests the recommended shift value include at least one of the first value or the second value. In some examples, the network entity may further receive an indication of whether the recommended shift value includes the first value or the second value. In some examples, the recommended shift value includes a non-negative integer less than or equal to a constant shift value configured by the network  entity. In some examples, the network entity may receive the recommended shift value via at least one of a radio resource control (RRC) message, a medium access control –control element (MAC-CE) , or uplink control information (DCI) .

[0230] In some examples, the network entity may receive, from the second UE, the uplink FMCW reference signal, measure self-interference between the downlink FMCW reference signal and the uplink FMCW reference signal, select the first time domain shift and the second time domain shift based on the recommended shift value and the measured self-interference, and transmit, to the second UE, the second time domain shift for the uplink FMCW transmission.

[0231] In one configuration, the network entity includes means for transmitting a downlink frequency modulated continuous wave (FMCW) transmission in full duplex mode to a first user equipment (UE) operating in half-duplex mode, the downlink FMCW transmission comprising a first time domain shift and means for receiving an uplink FMCW transmission from a second UE operating in the half-duplex mode, the downlink FMCW transmission and the uplink FMCW transmission fully overlapping in a frequency domain, the uplink FMCW transmission comprising a second time domain shift such that the downlink FMCW transmission and the uplink FMCW transmission partially overlap in a time domain. In one aspect, the aforementioned means may be the processor 1804 shown in FIG. 18 configured to perform the functions recited by the aforementioned means. In another aspect, the aforementioned means may be a circuit or any apparatus configured to perform the functions recited by the aforementioned means.

[0232] Of course, in the above examples, the circuitry included in the processor 1804 is merely provided as an example, and other means for carrying out the described functions may be included within various aspects of the present disclosure, including but not limited to the instructions stored in the computer-readable storage medium 1806, or any other suitable apparatus or means described in any one of the FIGs. 1, 2, 4–8, 13, and / or 14, and utilizing, for example, the processes and / or algorithms described herein in relation to FIG. 19.

[0233] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0234] Aspect 1: A method operable at a first user equipment (UE) , the method comprising: receiving a downlink frequency modulated continuous wave (FMCW) transmission from a network entity operating in full duplex mode while the first UE is operating in a half-duplex mode, the downlink FMCW transmission comprising a first time domain shift; and receiving an uplink FMCW transmission destined for the network  entity from a second UE, the downlink FMCW transmission and the uplink FMCW transmission fully overlapping in a frequency domain, the uplink FMCW transmission comprising a second time domain shift such that the downlink FMCW transmission and the uplink FMCW transmission partially overlap in a time domain.

[0235] Aspect 2: The method of aspect 1, wherein: the downlink FMCW transmission comprises a first waveform format and the uplink FMCW transmission comprises a second waveform format, the first waveform format and the second waveform format comprising a same starting carrier and a same slope such that the downlink FMCW transmission and the uplink FMCW transmission fully overlap in the frequency domain, and the first waveform format further comprising the first time domain shift from a reference time occasion and the second waveform format comprising the second time domain shift from the reference time occasion such that the downlink FMCW transmission and the uplink FMCW transmission partially overlap in the time domain.

[0236] Aspect 3: The method of aspect 1 or 2, further comprising: receiving a downlink FMCW reference signal sent within a first set of resources from the network entity via the transceiver; receiving an uplink FMCW reference signal sent within a second set of resources outside the first set of resources from the second UE via the transceiver; and transmitting a recommended shift value associated with the second time domain shift for the uplink FMCW transmission to the network entity via the transceiver based on an inter-UE interference measured based on the downlink FMCW reference signal and the uplink FMCW reference signal.

[0237] Aspect 4: The method of aspect 3, further comprising: receiving a measurement configuration of the uplink FMCW reference signal from the network entity, the measurement configuration comprising a starting carrier frequency and slope of the uplink FMCW reference signal and a request to report the recommended shift value of the uplink FMCW reference signal to avoid interference with the downlink FMCW reference signal.

[0238] Aspect 5: The method of aspect 4, wherein the receiving the measurement configuration of the uplink FMCS reference signal further comprises: receiving the measurement configuration of the uplink FMCW reference signal via at least one of a radio resource control (RRC) message, a medium access control –control element (MAC-CE) , or downlink control information (DCI) .

[0239] Aspect 6: The method of aspect 4 or 5, wherein the recommended shift value comprises at least one of a first value associated with shifting a first delay window  comprising first path delays of the uplink FMCW transmission prior to a second delay window comprising second path delays of the downlink FMCW transmission or a second value associated with shifting the first delay window subsequent to the second delay window.

[0240] Aspect 7: The method of aspect 6, wherein the measurement configuration further requests the recommended shift value include at least one of the first value or the second value.

[0241] Aspect 8: The method of aspect 6, wherein the measurement configuration further requests the recommended shift value include a single value and further comprising: transmitting an indication of whether the recommended shift value includes the first value or the second value.

[0242] Aspect 9: The method of any of aspects 3 through 8, wherein the recommended shift value comprises a non-negative integer less than or equal to a constant shift value configured by the network entity.

[0243] Aspect 10: The method of any of aspects 3 through 9, wherein the transmitting the recommended shift value further comprises: transmitting the recommended shift value via at least one of a radio resource control (RRC) message, a medium access control –control element (MAC-CE) , or uplink control information (DCI) .

[0244] Aspect 11: An apparatus for wireless communication at a user equipment (UE) comprising a memory and a processor coupled to the memory, the processor being configured to perform a method of any one of aspects 1 through 10.

[0245] Aspect 12: A UE comprising at least one means for performing a method of any one of aspects 1 through 10.

[0246] Aspect 12: A non-transitory computer-readable medium having stored therein instructions executable by one or more processors of a UE to perform a method of any one of aspects 1 through 10.

[0247] Aspect 13: A method operable at a network entity, the method comprising: transmitting a downlink frequency modulated continuous wave (FMCW) transmission in full duplex mode to a first user equipment (UE) operating in half-duplex mode, the downlink FMCW transmission comprising a first time domain shift; and receiving an uplink FMCW transmission from a second UE operating in the half-duplex mode, the downlink FMCW transmission and the uplink FMCW transmission fully overlapping in a frequency domain, the uplink FMCW transmission comprising a second time domain  shift such that the downlink FMCW transmission and the uplink FMCW transmission partially overlap in a time domain.

[0248] Aspect 14: The method of aspect 13, wherein: the downlink FMCW transmission comprises a first waveform format and the uplink FMCW transmission comprises a second waveform format, the first waveform format and the second waveform format comprising a same starting carrier and a same slope such that the downlink FMCW transmission and the uplink FMCW transmission fully overlap in the frequency domain, and the first waveform format further comprising the first time domain shift from a reference time occasion and the second waveform format comprising the second time domain shift from the reference time occasion such that the downlink FMCW transmission and the uplink FMCW transmission partially overlap in the time domain.

[0249] Aspect 15: The method of aspect 13 or 14, further comprising: selecting the first time domain shift and the second time domain shift to prevent overlap between a first delay window comprising first path delays of the uplink FMCW transmission and a second delay window comprising second path delays of the downlink FMCW transmission.

[0250] Aspect 16: The method of any of aspects 13 through 15, wherein the first delay window is prior to the second delay window or the first delay window is subsequent to the second delay window.

[0251] Aspect 17: The method of any of aspects 13 through 16, further comprising: receiving, from the first UE, a recommended shift value associated with the second time domain shift for the uplink FMCW transmission based on a measured inter-UE interference.

[0252] Aspect 18: The method of aspect 17, further comprising: transmitting, to the first UE, a downlink FMCW reference signal sent within a first set of resources to the first UE; transmitting, to the second UE, a reference signal configuration of an uplink FMCW reference signal to be sent from the second UE to the network entity within a second set of resources outside the first set of resources; and transmitting, to the first UE, a measurement configuration of the uplink FMCW reference signal, the measurement configuration comprising a starting carrier frequency and slope of the uplink FMCW reference signal and a request to report the recommended shift value of the uplink FMCW reference signal to avoid interference with the downlink FMCW reference signal.

[0253] Aspect 19: The method of aspect 18, wherein the transmitting the measurement configuration of the uplink FMCW reference signal further comprises: transmitting the  measurement configuration of the uplink FMCW reference signal via at least one of a radio resource control (RRC) message, a medium access control –control element (MAC-CE) , or downlink control information (DCI) .

[0254] Aspect 20: The method of aspect 18 or 19, wherein the recommended shift value comprises at least one of a first value associated with shifting a first delay window comprising first path delays of the uplink FMCW transmission prior to a second delay window comprising second path delays of the downlink FMCW transmission or a second value associated with shifting the first delay window subsequent to the second delay window.

[0255] Aspect 21: The method of any of aspect 20, wherein the measurement configuration further requests the recommended shift value include at least one of the first value or the second value.

[0256] Aspect 22: The method of aspect 20, further comprising: receiving an indication of whether the recommended shift value includes the first value or the second value.

[0257] Aspect 23: The method of any of aspects 17 through 22, wherein the receiving the recommended shift value further comprises: receiving the recommended shift value via at least one of a radio resource control (RRC) message, a medium access control –control element (MAC-CE) , or uplink control information (DCI) .

[0258] Aspect 24: The method of any of aspects 17 through 23, further comprising: receiving, from the second UE, the uplink FMCW reference signal; measuring self-interference between the downlink FMCW reference signal and the uplink FMCW reference signal; selecting the first time domain shift and the second time domain shift based on the recommended shift value and the measured self-interference; and transmitting, to the second UE, the second time domain shift for the uplink FMCW transmission.

[0259] Aspect 25: An apparatus for wireless communication at a network entity comprising a memory and a processor coupled to the memory, the processor being configured to perform a method of any one of aspects 13 through 24.

[0260] Aspect 26: A network entity comprising at least one means for performing a method of any one of aspects 13 through 24.

[0261] Aspect 27: A non-transitory computer-readable medium having stored therein instructions executable by one or more processors of a network entity to perform a method of any one of aspects 13 through 24.

[0262] Several aspects of a wireless communication network have been presented with reference to an exemplary implementation. As those skilled in the art will readily appreciate, various aspects described throughout this disclosure may be extended to other telecommunication systems, network architectures and communication standards.

[0263] By way of example, various aspects may be implemented within other systems defined by 3GPP, such as Long-Term Evolution (LTE) , the Evolved Packet System (EPS) , the Universal Mobile Telecommunication System (UMTS) , and / or the Global System for Mobile (GSM) . Various aspects may also be extended to systems defined by the 3rd Generation Partnership Project 2 (3GPP2) , such as CDMA2000 and / or Evolution-Data Optimized (EV-DO) . Other examples may be implemented within systems employing IEEE 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Ultra-Wideband (UWB) , Bluetooth, and / or other suitable systems. The actual telecommunication standard, network architecture, and / or communication standard employed will depend on the specific application and the overall design constraints imposed on the system.

[0264] Within the present disclosure, the word “exemplary” is used to mean “serving as an example, instance, or illustration. ” Any implementation or aspect described herein as “exemplary” is not necessarily to be construed as preferred or advantageous over other aspects of the disclosure. Likewise, the term “aspects” does not require that all aspects of the disclosure include the discussed feature, advantage or mode of operation. The term “coupled” is used herein to refer to the direct or indirect coupling between two objects. For example, if object A physically touches object B, and object B touches object C, then objects A and C may still be considered coupled to one another-even if they do not directly physically touch each other. For instance, a first object may be coupled to a second object even though the first object is never directly physically in contact with the second object. The terms “circuit” and “circuitry” are used broadly, and intended to include both hardware implementations of electrical devices and conductors that, when connected and configured, enable the performance of the functions described in the present disclosure, without limitation as to the type of electronic circuits, as well as software implementations of information and instructions that, when executed by a processor, enable the performance of the functions described in the present disclosure.

[0265] One or more of the components, steps, features and / or functions illustrated in FIGs. 1–19 may be rearranged and / or combined into a single component, step, feature or function or embodied in several components, steps, or functions. Additional elements, components, steps, and / or functions may also be added without departing from novel  features disclosed herein. The apparatus, devices, and / or components illustrated in FIGs. 1, 2, 4–7A, 8A, 13–15, and / or 18 may be configured to perform one or more of the methods, features, or steps described herein. The novel algorithms described herein may also be efficiently implemented in software and / or embedded in hardware.

[0266] It is to be understood that the specific order or hierarchy of steps in the methods disclosed is an illustration of exemplary processes. Based upon design preferences, it is understood that the specific order or hierarchy of steps in the methods may be rearranged. The accompanying method claims present elements of the various steps in a sample order, and are not meant to be limited to the specific order or hierarchy presented unless specifically recited therein.

[0267] The previous description is provided to enable any person skilled in the art to practice the various aspects described herein. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other aspects. Thus, the claims are not intended to be limited to the aspects shown herein, but are to be accorded the full scope consistent with the language of the claims, wherein reference to an element in the singular is not intended to mean “one and only one” unless specifically so stated, but rather “one or more. ” Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. A phrase referring to “at least one of” a list of items refers to any combination of those items, including single members. As an example, “at least one of: a, b, or c” is intended to cover: a; b; c; a and b; a and c; b and c; and a, b and c. All structural and functional equivalents to the elements of the various aspects described throughout this disclosure that are known or later come to be known to those of ordinary skill in the art are expressly incorporated herein by reference and are intended to be encompassed by the claims. Moreover, nothing disclosed herein is intended to be dedicated to the public regardless of whether such disclosure is explicitly recited in the claims. No claim element is to be construed under the provisions of 35 U.S.C. §112 (f) unless the element is expressly recited using the phrase “means for” or, in the case of a method claim, the element is recited using the phrase “step for. ”

Claims

1.An apparatus for wireless communication at a first user equipment (UE) , the apparatus comprising:a memory; anda processor coupled to the memory, the processor being configured to:receive a downlink frequency modulated continuous wave (FMCW) transmission from a network entity operating in full duplex mode while the first UE is operating in a half-duplex mode, the downlink FMCW transmission comprising a first time domain shift; andreceive an uplink FMCW transmission destined for the network entity from a second UE, the downlink FMCW transmission and the uplink FMCW transmission fully overlapping in a frequency domain, the uplink FMCW transmission comprising a second time domain shift such that the downlink FMCW transmission and the uplink FMCW transmission partially overlap in a time domain.2.The apparatus of claim 1, wherein:the downlink FMCW transmission comprises a first waveform format and the uplink FMCW transmission comprises a second waveform format,the first waveform format and the second waveform format comprising a same starting carrier and a same slope such that the downlink FMCW transmission and the uplink FMCW transmission fully overlap in the frequency domain, andthe first waveform format further comprising the first time domain shift from a reference time occasion and the second waveform format comprising the second time domain shift from the reference time occasion such that the downlink FMCW transmission and the uplink FMCW transmission partially overlap in the time domain.3.The apparatus of claim 1, further comprising:a transceiver, wherein the processor is further configured to:receive a downlink FMCW reference signal sent within a first set of resources from the network entity via the transceiver;receive an uplink FMCW reference signal sent within a second set of resources outside the first set of resources from the second UE via the transceiver; andtransmit a recommended shift value associated with the second time domain shift for the uplink FMCW transmission to the network entity via the transceiver based on an inter-UE interference measured based on the downlink FMCW reference signal and the uplink FMCW reference signal.4.The apparatus of claim 3, wherein the processor is further configured to:receive a measurement configuration of the uplink FMCW reference signal from the network entity, the measurement configuration comprising a starting carrier frequency and slope of the uplink FMCW reference signal and a request to report the recommended shift value of the uplink FMCW reference signal to avoid interference with the downlink FMCW reference signal.5.The apparatus of claim 4, wherein the processor is further configured to:receive the measurement configuration of the uplink FMCW reference signal via at least one of a radio resource control (RRC) message, a medium access control –control element (MAC-CE) , or downlink control information (DCI) .6.The apparatus of claim 4, wherein the recommended shift value comprises at least one of a first value associated with shifting a first delay window comprising first path delays of the uplink FMCW transmission prior to a second delay window comprising second path delays of the downlink FMCW transmission or a second value associated with shifting the first delay window subsequent to the second delay window.7.The apparatus of claim 6, wherein the measurement configuration further requests the recommended shift value include at least one of the first value or the second value.8.The apparatus of claim 6, wherein the measurement configuration further requests the recommended shift value include a single value, and wherein the processor is further configured to:transmit an indication of whether the recommended shift value includes the first value or the second value.9.The apparatus of claim 3, wherein the recommended shift value comprises a non-negative integer less than or equal to a constant shift value configured by the network entity.10.The apparatus of claim 3, wherein the processor is further configured to:transmit the recommended shift value via at least one of a radio resource control (RRC) message, a medium access control –control element (MAC-CE) , or uplink control information (DCI) .11.An apparatus for wireless communication at a network entity, the apparatus comprising:a memory; anda processor coupled to the memory, the processor being configured to:transmit a downlink frequency modulated continuous wave (FMCW) transmission in full duplex mode to a first user equipment (UE) operating in half-duplex mode, the downlink FMCW transmission comprising a first time domain shift; andreceive an uplink FMCW transmission from a second UE operating in the half-duplex mode, the downlink FMCW transmission and the uplink FMCW transmission fully overlapping in a frequency domain, the uplink FMCW transmission comprising a second time domain shift such that the downlink FMCW transmission and the uplink FMCW transmission partially overlap in a time domain.12.The apparatus of claim 11, wherein:the downlink FMCW transmission comprises a first waveform format and the uplink FMCW transmission comprises a second waveform format,the first waveform format and the second waveform format comprising a same starting carrier and a same slope such that the downlink FMCW transmission and the uplink FMCW transmission fully overlap in the frequency domain, andthe first waveform format further comprising the first time domain shift from a reference time occasion and the second waveform format comprising the second time domain shift from the reference time occasion such that the downlink FMCW transmission and the uplink FMCW transmission partially overlap in the time domain.13.The apparatus of claim 11, wherein the processor is further configured to:select the first time domain shift and the second time domain shift to prevent overlap between a first delay window comprising first path delays of the uplink FMCW transmission and a second delay window comprising second path delays of the downlink FMCW transmission.14.The apparatus of claim 13, wherein the first delay window is prior to the second delay window or the first delay window is subsequent to the second delay window.15.The apparatus of claim 13, further comprising:a transceiver, the processor being further configured to:receive, from the first UE and via the transceiver, a recommended shift value associated with the second time domain shift for the uplink FMCW transmission based on a measured inter-UE interference.16.The apparatus of claim 15, wherein the processor is further configured to:transmit, to the first UE, a downlink FMCW reference signal sent within a first set of resources to the first UE;transmit, to the second UE, a reference signal configuration of an uplink FMCW reference signal to be sent from the second UE to the network entity within a second set of resources outside the first set of resources; andtransmit, to the first UE, a measurement configuration of the uplink FMCW reference signal, the measurement configuration comprising a starting carrier frequency and slope of the uplink FMCW reference signal and a request to report the recommended shift value of the uplink FMCW reference signal to avoid interference with the downlink FMCW reference signal.17.The apparatus of claim 16, wherein the processor is further configured to:transmit the measurement configuration of the uplink FMCW reference signal via at least one of a radio resource control (RRC) message, a medium access control –control element (MAC-CE) , or downlink control information (DCI) .18.The apparatus of claim 16, wherein the recommended shift value comprises at least one of a first value associated with shifting a first delay window comprising first path delays of the uplink FMCW transmission prior to a second delay window comprising second path delays of the downlink FMCW transmission or a second value associated with shifting the first delay window subsequent to the second delay window.19.The apparatus of claim 18, wherein the measurement configuration further requests the recommended shift value include at least one of the first value or the second value.20.The apparatus of claim 18, wherein the processor is further configured to:receive an indication of whether the recommended shift value includes the first value or the second value.21.The apparatus of claim 15, wherein the recommended shift value comprises a non-negative integer less than or equal to a constant shift value configured by the network entity.22.The apparatus of claim 15, wherein the processor is further configured to:receive the recommended shift value via at least one of a radio resource control (RRC) message, a medium access control –control element (MAC-CE) , or uplink control information (DCI) .23.The apparatus of claim 15, wherein the processor is further configured to:receive, from the second UE, the uplink FMCW reference signal;measure self-interference between the downlink FMCW reference signal and the uplink FMCW reference signal;select the first time domain shift and the second time domain shift based on the recommended shift value and the measured self-interference; andtransmit, to the second UE, the second time domain shift for the uplink FMCW transmission.24.A method operable at a first user equipment (UE) , the method comprising:receiving a downlink frequency modulated continuous wave (FMCW) transmission from a network entity operating in full duplex mode while the first UE is operating in a half-duplex mode, the downlink FMCW transmission comprising a first time domain shift; andreceiving an uplink FMCW transmission destined for the network entity from a second UE, the downlink FMCW transmission and the uplink FMCW transmission fully overlapping in a frequency domain, the uplink FMCW transmission comprising a second time domain shift such that the downlink FMCW transmission and the uplink FMCW transmission partially overlap in a time domain.25.The method of claim 24, further comprising:receiving a downlink FMCW reference signal sent within a first set of resources from the network entity;receiving an uplink FMCW reference signal sent within a second set of resources outside the first set of resources from the second UE; andtransmitting a recommended shift value associated with the second time domain shift for the uplink FMCW transmission to the network entity based on an inter-UE interference measured based on the downlink FMCW reference signal and the uplink FMCW reference signal.26.The method of claim 25, further comprising:receiving a measurement configuration of the uplink FMCW reference signal from the network entity, the measurement configuration comprising a starting carrier frequency and slope of the uplink FMCW reference signal and a request to report the recommended shift value of the uplink FMCW reference signal to avoid interference with the downlink FMCW reference signal.27.A method operable at a network entity, the method comprising:transmitting a downlink frequency modulated continuous wave (FMCW) transmission in full duplex mode to a first user equipment (UE) operating in half-duplex mode, the downlink FMCW transmission comprising a first time domain shift; andreceiving an uplink FMCW transmission from a second UE operating in the half-duplex mode, the downlink FMCW transmission and the uplink FMCW transmission fully overlapping in a frequency domain, the uplink FMCW transmission comprising a second time domain shift such that the downlink FMCW transmission and the uplink FMCW transmission partially overlap in a time domain.28.The method of claim 27, further comprising:selecting the first time domain shift and the second time domain shift to prevent overlap between a first delay window comprising first path delays of the uplink FMCW transmission and a second delay window comprising second path delays of the downlink FMCW transmission.29.The method of claim 28, further comprising:transmitting, to the first UE, a downlink FMCW reference signal sent within a first set of resources to the first UE;transmitting, to the second UE, a reference signal configuration of an uplink FMCW reference signal to be sent from the second UE to the network entity within a second set of resources outside the first set of resources;transmitting, to the first UE, a measurement configuration of the uplink FMCW reference signal, the measurement configuration comprising a starting carrier frequency and slope of the uplink FMCW reference signal and a request to report a recommended shift value of the uplink FMCW reference signal to avoid interference with the downlink FMCW reference signal; andreceiving, from the first UE, the recommended shift value associated with the second time domain shift for the uplink FMCW transmission based on a measured inter-UE interference.30.The method of claim 29, further comprising:receiving, from the second UE, the uplink FMCW reference signal;measuring self-interference between the downlink FMCW reference signal and the uplink FMCW reference signal;selecting the first time domain shift and the second time domain shift based on the recommended shift value and the measured self-interference; andtransmitting, to the second UE, the second time domain shift for the uplink FMCW transmission.