Channel occupancy time fill signal for feedback channel

EP4802809A1Pending Publication Date: 2026-09-09QUALCOMM INC
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
EP2023957092
Authority / Receiving Office
EP · EP
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2023-10-31
Publication Date
2026-09-09

AI Technical Summary

Technical Problem

There is uncertainty regarding whether to maintain a shared channel occupancy time (COT) in wireless communication systems, particularly when neither the initiating UE nor the responding UE intends to transmit a physical sidelink feedback channel (PSFCH) communication in certain occasions within the COT.

Method used

The method involves transmitting channel occupancy time (COT) system information by user equipment (UE) to indicate a shared COT, and refraining from transmitting a fill signal during a PSFCH occasion if neither UE plans to transmit a PSFCH communication, thereby maintaining or interrupting the COT based on specific conditions.

Benefits of technology

This approach enhances certainty in maintaining or interrupting a shared COT, conserving signaling resources by allowing other UEs to use PSFCH resources when the COT is not maintained, and reducing latency by ensuring the COT is maintained when necessary.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2023128325_08052025_PF_FP_ABST
    Figure CN2023128325_08052025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication. In some aspects, a first user equipment (UE) may transmit, to a second UE, channel occupancy time (COT) system information that indicates a COT that is shared by the first UE with the second UE. The UE may refrain from transmitting a fill signal during a physical sidelink feedback channel (PSFCH) occasion that will maintain the COT if the first UE and the second UE are not going to transmit a PSFCH communication in the PSFCH occasion. Numerous other aspects are described.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

CHANNEL OCCUPANCY TIME FILL SIGNAL FOR FEEDBACK CHANNEL

[0001] FIELD OF THE DISCLOSURE

[0002] Aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication and specifically relate to techniques, apparatuses, and methods associated with a fill signal for a feedback channel in a shared channel occupancy time.BACKGROUND

[0003] Wireless communication systems are widely deployed to provide various services that may include carrying voice, text, messaging, video, data, and / or other traffic. The services may include unicast, multicast, and / or broadcast services, among other examples. Typical wireless communication systems may employ multiple-access radio access technologies (RATs) capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (for example, time domain resources, frequency domain resources, spatial domain resources, and / or device transmit power, among other examples) . Examples of such multiple-access RATs include code division multiple access (CDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, single-carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) systems, and time division synchronous code division multiple access (TD-SCDMA) systems.

[0004] The above multiple-access RATs have been adopted in various telecommunication standards to provide common protocols that enable different wireless communication devices to communicate on a municipal, national, regional, or global level. An example telecommunication standard is New Radio (NR) . NR, which may also be referred to as 5G, is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) . NR (and other mobile broadband evolutions beyond NR) may be designed to better support Internet of things (IoT) and reduced capability device deployments, industrial connectivity, millimeter wave (mmWave) expansion, licensed and unlicensed spectrum access, non-terrestrial network (NTN) deployment, sidelink and other device-to-device direct communication technologies (for example, cellular vehicle-to-everything (CV2X) communication) , massive multiple-input multiple-output (MIMO) , disaggregated network architectures and network topology expansions, multiple-subscriber implementations, high-precision  positioning, and / or radio frequency (RF) sensing, among other examples. As the demand for mobile broadband access continues to increase, further improvements in NR may be implemented, and other radio access technologies such as 6G may be introduced, to further advance mobile broadband evolution.SUMMARY

[0005] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by a first user equipment (UE) . The method may include transmitting, to a second UE, channel occupancy time (COT) system information (SI) that indicates a COT that is shared by the first UE with the second UE. The method may include refraining from transmitting a fill signal during a physical sidelink feedback channel (PSFCH) occasion that will maintain the COT if the first UE and the second UE are not going to transmit a PSFCH communication in the PSFCH occasion.

[0006] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by a second UE. The method may include receiving, from a first UE, COT system information that indicates a COT that is shared by the first UE with the second UE. The method may include refraining from transmitting a fill signal during a PSFCH occasion that will maintain the COT if the second UE is not going to transmit a PSFCH communication to any UE in the PSFCH occasion.

[0007] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by a first UE. The method may include transmitting COT system information that indicates a COT that is shared by the first UE with a second UE. The method may include transmitting a fill signal during a PSFCH occasion that will maintain the COT if the first UE is not going to transmit a PSFCH communication in the PSFCH occasion and the second UE is not going to transmit a PSFCH communication to the first UE in the PSFCH occasion.

[0008] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by a second UE. The method may include receiving, from a first UE, COT SI that indicates a COT that is shared by the first UE with the second UE. The method may include transmitting a fill signal during a PSFCH occasion that will maintain the COT if the second UE is not going to transmit a PSFCH communication to the first UE in the PSFCH occasion.

[0009] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication at a first UE. The apparatus may include one or more memories and one  or more processors coupled to the one or more memories. The one or more processors may be individually or collectively configured to cause the first UE to transmit, to a second UE, COT SI that indicates a COT that is shared by the first UE with the second UE. The one or more processors may be individually or collectively configured to cause the first UE to refrain from transmitting a fill signal during a PSFCH occasion that will maintain the COT if the first UE and the second UE are not going to transmit a PSFCH communication in the PSFCH occasion.

[0010] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication at a second UE. The apparatus may include one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories. The one or more processors may be individually or collectively configured to cause the second UE to receive, from a first UE, COT system information that indicates a COT that is shared by the first UE with the second UE. The one or more processors may be individually or collectively configured to cause the second UE to refrain from transmitting a fill signal during a PSFCH occasion that will maintain the COT if the second UE is not going to transmit a PSFCH communication to any UE in the PSFCH occasion.

[0011] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication at a first UE. The apparatus may include one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories. The one or more processors may be individually or collectively configured to cause the first UE to transmit COT system information that indicates a COT that is shared by the first UE with a second UE. The one or more processors may be individually or collectively configured to cause the first UE to transmit a fill signal during a PSFCH occasion that will maintain the COT if the first UE is not going to transmit a PSFCH communication in the PSFCH occasion and the second UE is not going to transmit a PSFCH communication to the first UE in the PSFCH occasion.

[0012] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication at a second UE. The apparatus may include one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories. The one or more processors may be individually or collectively configured to cause the second UE to receive, from a first UE, COT SI that indicates a COT that is shared by the first UE with the second UE. The one or more processors may be individually or collectively configured to cause the second UE to transmit a fill signal during a PSFCH occasion that  will maintain the COT if the second UE is not going to transmit a PSFCH communication to the first UE in the PSFCH occasion.

[0013] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by a first UE. The set of instructions, when executed by one or more processors of the first UE, may cause the first UE to transmit, to a second UE, COT SI that indicates a COT that is shared by the first UE with the second UE. The set of instructions, when executed by one or more processors of the first UE, may cause the first UE to refrain from transmitting a fill signal during a PSFCH occasion that will maintain the COT if the first UE and the second UE are not going to transmit a PSFCH communication in the PSFCH occasion.

[0014] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by a second UE. The set of instructions, when executed by one or more processors of the second UE, may cause the second UE to receive, from a first UE, COT system information that indicates a COT that is shared by the first UE with the second UE. The set of instructions, when executed by one or more processors of the second UE, may cause the second UE to refrain from transmitting a fill signal during a PSFCH occasion that will maintain the COT if the second UE is not going to transmit a PSFCH communication to any UE in the PSFCH occasion.

[0015] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by a first UE. The set of instructions, when executed by one or more processors of the first UE, may cause the first UE to transmit COT system information that indicates a COT that is shared by the first UE with a second UE. The set of instructions, when executed by one or more processors of the first UE, may cause the first UE to transmit a fill signal during a PSFCH occasion that will maintain the COT if the first UE is not going to transmit a PSFCH communication in the PSFCH occasion and the second UE is not going to transmit a PSFCH communication to the first UE in the PSFCH occasion.

[0016] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by a second UE. The set of instructions, when executed by one or more processors of the second UE, may cause the second UE to receive, from a first UE, COT SI that indicates a COT that is shared by the first UE with the second UE. The set of instructions, when executed by one or more processors of the second UE, may cause the second UE to transmit a fill signal  during a PSFCH occasion that will maintain the COT if the second UE is not going to transmit a PSFCH communication to the first UE in the PSFCH occasion.

[0017] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for transmitting, to another apparatus, COT SI that indicates a COT that is shared by the apparatus with the other apparatus. The apparatus may include means for refraining from transmitting a fill signal during a PSFCH occasion that will maintain the COT if the apparatus and the other apparatus are not going to transmit a PSFCH communication in the PSFCH occasion.

[0018] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for receiving, from another apparatus, COT system information that indicates a COT that is shared by the other apparatus with the apparatus. The apparatus may include means for refraining from transmitting a fill signal during a PSFCH occasion that will maintain the COT if the apparatus is not going to transmit a PSFCH communication to any apparatus in the PSFCH occasion.

[0019] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for transmitting COT system information that indicates a COT that is shared with another apparatus. The apparatus may include means for transmitting a fill signal during a PSFCH occasion that will maintain the COT if the apparatus is not going to transmit a PSFCH communication in the PSFCH occasion and the other apparatus is not going to transmit a PSFCH communication to the apparatus in the PSFCH occasion.

[0020] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for receiving, from another apparatus, COT SI that indicates a COT that is shared by the other apparatus with the apparatus. The apparatus may include means for transmitting a fill signal during a PSFCH occasion that will maintain the COT if the apparatus is not going to transmit a PSFCH communication to the other apparatus in the PSFCH occasion.

[0021] Aspects of the present disclosure may generally be implemented by or as a method, apparatus, system, computer program product, non-transitory computer-readable medium, user equipment, base station, network node, network entity, wireless communication device, and / or processing system as substantially described with reference to, and as illustrated by, the specification and accompanying drawings.

[0022] The foregoing paragraphs of this section have broadly summarized some aspects of the present disclosure. These and additional aspects and associated advantages will be  described hereinafter. The disclosed aspects may be used as a basis for modifying or designing other aspects for carrying out the same or similar purposes of the present disclosure. Such equivalent aspects do not depart from the scope of the appended claims. Characteristics of the aspects disclosed herein, both their organization and method of operation, together with associated advantages, will be better understood from the following description when considered in connection with the accompanying drawings.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0023] The appended drawings illustrate some aspects of the present disclosure, but are not limiting of the scope of the present disclosure because the description may enable other aspects. Each of the drawings is provided for purposes of illustration and description, and not as a definition of the limits of the claims. The same or similar reference numbers in different drawings may identify the same or similar elements.

[0024] Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network in accordance with the present disclosure.

[0025] Fig. 2 is a diagram illustrating an example network node in communication with an example user equipment (UE) in a wireless network in accordance with the present disclosure.

[0026] Fig. 3 is a diagram illustrating an example of sidelink communications, in accordance with the present disclosure.

[0027] Fig. 4 is a diagram illustrating an example of sidelink communications and access link communications, in accordance with the present disclosure.

[0028] Fig. 5 is a diagram illustrating an example of selecting sidelink resources, in accordance with the present disclosure.

[0029] Fig. 6 is a diagram illustrating an example of an interrupted physical sidelink feedback channel (PSFCH) occasion in a shared channel occupancy time (COT) , in accordance with the present disclosure.

[0030] Fig. 7 is a diagram illustrating an example of maintaining a shared COT, in accordance with the present disclosure.

[0031] Fig. 8 is a diagram illustrating an example of transmitting a fill signal, in accordance with the present disclosure.

[0032] Fig. 9 is a diagram illustrating an example of using shared COTs, in accordance with the present disclosure.

[0033] Fig. 10 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a UE or an apparatus of a UE, in accordance with the present disclosure.

[0034] Fig. 11 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a UE or an apparatus of a UE, in accordance with the present disclosure.

[0035] Fig. 12 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a UE or an apparatus of a UE, in accordance with the present disclosure.

[0036] Fig. 13 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a UE or an apparatus of a UE, in accordance with the present disclosure.

[0037] Fig. 14 is a diagram of an example apparatus for wireless communication, in accordance with the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0038] Various aspects of the present disclosure are described hereinafter with reference to the accompanying drawings. However, aspects of the present disclosure may be embodied in many different forms and is not to be construed as limited to any specific aspect illustrated by or described with reference to an accompanying drawing or otherwise presented in this disclosure. Rather, these aspects are provided so that this disclosure will be thorough and complete, and will fully convey the scope of the disclosure to those skilled in the art. One skilled in the art may appreciate that the scope of the disclosure is intended to cover any aspect of the disclosure disclosed herein, whether implemented independently of or in combination with any other aspect of the disclosure. For example, an apparatus may be implemented or a method may be practiced using various combinations or quantities of the aspects set forth herein. In addition, the scope of the disclosure is intended to cover an apparatus having, or a method that is practiced using, other structures and / or functionalities in addition to or other than the structures and / or functionalities with which various aspects of the disclosure set forth herein may be practiced. Any aspect of the disclosure disclosed herein may be embodied by one or more elements of a claim.

[0039] Several aspects of telecommunication systems will now be presented with reference to various methods, operations, apparatuses, and techniques. These methods, operations, apparatuses, and techniques will be described in the following detailed description and illustrated in the accompanying drawings by various blocks, modules, components, circuits, steps, processes, or algorithms (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using hardware, software, or a  combination of hardware and software. Whether such elements are implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0040] A first user equipment (UE) may communicate with a second UE over a sidelink. The first UE may determine whether the channel for the sidelink is clear. If the first UE determines that a channel is clear, the first UE may treat the channel as clear for a maximum duration of time, or a channel occupancy time (COT) . If the first UE does not need to use the whole COT for transmission or reception, the first UE may share the COT with the second UE. The first UE may be considered to be a COT initiating UE and the second UE may be considered to be a responding UE or a physical sidelink feedback channel (PSFCH) transmitter. The responding UE may perform a Type 2 listen-before-talk (LBT) procedure, which is a “one-shot” channel sensing of a much shorter duration (e.g., 16 microseconds) than a duration of a Type 1 LBT procedure.

[0041] When neither the initiating UE nor the responding UE intends to transmit a PSFCH communication in some PSFCH occasions within the COT, either UE may transmit something in order to maintain the COT. However, if PSFCH transmission (s) within resource block (RB) set (s) corresponding to a shared COT can be transmitted to UEs other than the initiating UE without requiring that at least one of the PSFCH transmissions is intended for the initiating UE, it is not clear how either UE knows whether there is a PSFCH transmission on the PSFCH occasion. There is therefore uncertainty as to whether a COT is to be maintained or not.

[0042] Various aspects relate generally to sidelink communications. Some aspects more specifically relate to increasing certainty about maintaining or not maintaining a shared COT. According to various aspects described herein, the COT initiating UE or the responding UE may, under some conditions, transmit a fill signal in a PSFCH occasion to maintain the COT (or not transmit the fill signal in the PSFCH occasion to allow the COT to be interrupted) . A condition at the COT initiating UE may include: neither the COT initiating UE nor the responding UEs are going to transmit a PSFCH communication in PSFCH occasion. A condition at the responding UE may include: the responding UE is not going to transmit a PSFCH communication in PSFCH occasion. A condition may also include: no PSFCH communications in one or more other PSFCH occasions within the COT.

[0043] In some aspects, either the initiating UE or a responding UE may transmit a fill signal in PSFCH occasion to avoid interruption of the COT under one or more conditions.  The condition at the initiating UE may be that the initiating UE is not going to transmit a PSFCH communication in the PSFCH occasion and the responding UEs are not going to transmit a PSFCH communication to the initiating UE. The condition at the responding UEs may be that the respective responding UE is not going to transmit a PSFCH communication to the initiating UE in the PSFCH occasion.

[0044] Particular aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented to realize one or more of the following potential advantages. In some examples, by using conditions to intentionally refrain from transmitting in the PSFCH occasion, the UEs may purposely not maintain the COT and allow other UEs to use the PSFCH resources. As a result, signaling resources are conserved. By using conditions to transmit the fill signal in the PSFCH occasion to maintain the COT, the UEs may maintain the COT, which reduces latency.

[0045] Multiple-access radio access technologies (RATs) have been adopted in various telecommunication standards to provide common protocols that enable wireless communication devices to communicate on a municipal, enterprise, national, regional, or global level. For example, 5G New Radio (NR) is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) . 5G NR supports various technologies and use cases including enhanced mobile broadband (eMBB) , ultra-reliable low-latency communication (URLLC) , massive machine-type communication (mMTC) , millimeter wave (mmWave) technology, beamforming, network slicing, edge computing, Internet of Things (IoT) connectivity and management, and network function virtualization (NFV) .

[0046] As the demand for broadband access increases and as technologies supported by wireless communication networks evolve, further technological improvements may be adopted in or implemented for 5G NR or future RATs, such as 6G, to further advance the evolution of wireless communication for a wide variety of existing and new use cases and applications. Such technological improvements may be associated with new frequency band expansion, licensed and unlicensed spectrum access, overlapping spectrum use, small cell deployments, non-terrestrial network (NTN) deployments, disaggregated network architectures and network topology expansion, device aggregation, advanced duplex communication, sidelink and other device-to-device direct communication, IoT (including passive or ambient IoT) networks, reduced capability (RedCap) UE functionality, industrial connectivity, multiple-subscriber implementations, high-precision positioning, radio frequency (RF) sensing, and / or artificial intelligence or machine  learning (AI / ML) , among other examples. These technological improvements may support use cases such as wireless backhauls, wireless data centers, extended reality (XR) and metaverse applications, meta services for supporting vehicle connectivity, holographic and mixed reality communication, autonomous and collaborative robots, vehicle platooning and cooperative maneuvering, sensing networks, gesture monitoring, human-brain interfacing, digital twin applications, asset management, and universal coverage applications using non-terrestrial and / or aerial platforms, among other examples. The methods, operations, apparatuses, and techniques described herein may enable one or more of the foregoing technologies and / or support one or more of the foregoing use cases.

[0047] Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network 100 in accordance with the present disclosure. The wireless communication network 100 may be or may include elements of a 5G (or NR) network or a 6G network, among other examples. The wireless communication network 100 may include multiple network nodes 110, shown as a network node (NN) 110a, a network node 110b, a network node 110c, and a network node 110d. The network nodes 110 may support communications with multiple UEs 120, shown as a UE 120a, a UE 120b, a UE 120c, a UE 120d, and a UE 120e.

[0048] The network nodes 110 and the UEs 120 of the wireless communication network 100 may communicate using the electromagnetic spectrum, which may be subdivided by frequency or wavelength into various classes, bands, carriers, and / or channels. For example, devices of the wireless communication network 100 may communicate using one or more operating bands. In some aspects, multiple wireless networks 100 may be deployed in a given geographic area. Each wireless communication network 100 may support a particular radio access technology (RAT) (which may also be referred to as an air interface) and may operate on one or more carrier frequencies in one or more frequency ranges. Examples of RATs include a 4G RAT, a 5G / NR RAT, and / or a 6G RAT, among other examples. In some examples, when multiple RATs are deployed in a given geographic area, each RAT in the geographic area may operate on different frequencies to avoid interference with one another.

[0049] Various operating bands have been defined as frequency range designations FR1 (410 MHz through 7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz through 52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz through 24.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz through 71 GHz) , FR4 (52.6 GHz through 114.25 GHz) , and FR5 (114.25 GHz through 300 GHz) . Although a portion of  FR1 is greater than 6 GHz, FR1 is often referred to (interchangeably) as a “Sub-6 GHz” band in some documents and articles. Similarly, FR2 is often referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” band in some documents and articles, despite being different than the extremely high frequency (EHF) band (30 GHz through 300 GHz) , which is identified by the International Telecommunications Union (ITU) as a “millimeter wave” band. The frequencies between FR1 and FR2 are often referred to as mid-band frequencies, which include FR3. Frequency bands falling within FR3 may inherit FR1 characteristics or FR2 characteristics, and thus may effectively extend features of FR1 or FR2 into mid-band frequencies. Thus, “sub-6 GHz, ” if used herein, may broadly refer to frequencies that are less than 6 GHz, that are within FR1, and / or that are included in mid-band frequencies. Similarly, the term “millimeter wave, ” if used herein, may broadly refer to frequencies that are included in mid-band frequencies, that are within FR2, FR4, FR4-aor FR4-1, or FR5, and / or that are within the EHF band. Higher frequency bands may extend 5G NR operation, 6G operation, and / or other RATs beyond 52.6 GHz. For example, each of FR4a, FR4-1, FR4, and FR5 falls within the EHF band. In some examples, the wireless communication network 100 may implement dynamic spectrum sharing (DSS) , in which multiple RATs (for example, 4G / LTE and 5G / NR) are implemented with dynamic bandwidth allocation (for example, based on user demand) in a single frequency band. It is contemplated that the frequencies included in these operating bands (for example, FR1, FR2, FR3, FR4, FR4-a, FR4-1, and / or FR5) may be modified, and techniques described herein may be applicable to those modified frequency ranges.

[0050] A network node 110 may include one or more devices, components, or systems that enable communication between a UE 120 and one or more devices, components, or systems of the wireless communication network 100. A network node 110 may be, may include, or may also be referred to as an NR network node, a 5G network node, a 6G network node, a Node B, an eNB, a gNB, an access point (AP) , a transmission reception point (TRP) , a mobility element, a core, a network entity, a network element, a network equipment, and / or another type of device, component, or system included in a radio access network (RAN) .

[0051] A network node 110 may be implemented as a single physical node (for example, a single physical structure) or may be implemented as two or more physical nodes (for example, two or more distinct physical structures) . For example, a network node 110 may be a device or system that implements part of a radio protocol stack, a  device or system that implements a full radio protocol stack (such as a full gNB protocol stack) , or a collection of devices or systems that collectively implement the full radio protocol stack. For example, and as shown, a network node 110 may be an aggregated network node (having an aggregated architecture) , meaning that the network node 110 may implement a full radio protocol stack that is physically and logically integrated within a single node (for example, a single physical structure) in the wireless communication network 100. For example, an aggregated network node 110 may consist of a single standalone base station or a single TRP that uses a full radio protocol stack to enable or facilitate communication between a UE 120 and a core network of the wireless communication network 100.

[0052] Alternatively, and as also shown, a network node 110 may be a disaggregated network node (sometimes referred to as a disaggregated base station) , meaning that the network node 110 may implement a radio protocol stack that is physically distributed and / or logically distributed among two or more nodes in the same geographic location or in different geographic locations. For example, a disaggregated network node may have a disaggregated architecture. In some deployments, disaggregated network nodes 110 may be used in an integrated access and backhaul (IAB) network, in an open radio access network (O-RAN) (such as a network configuration in compliance with the O-RAN Alliance) , or in a virtualized radio access network (vRAN) , also known as a cloud radio access network (C-RAN) , to facilitate scaling by separating base station functionality into multiple units that can be individually deployed.

[0053] The network nodes 110 of the wireless communication network 100 may include one or more central units (CUs) , one or more distributed units (DUs) , and / or one or more radio units (RUs) . A CU may host one or more higher layer control functions, such as radio resource control (RRC) functions, packet data convergence protocol (PDCP) functions, and / or service data adaptation protocol (SDAP) functions, among other examples. A DU may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and / or one or more higher physical (PHY) layers depending, at least in part, on a functional split, such as a functional split defined by the 3GPP. In some examples, a DU also may host one or more lower PHY layer functions, such as a fast Fourier transform (FFT) , an inverse FFT (iFFT) , beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, and / or scheduling of resources for one or more UEs 120, among other examples. An RU may host RF processing functions or lower PHY layer functions, such as an FFT, an iFFT, beamforming, or  PRACH extraction and filtering, among other examples, according to a functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, each RU can be operated to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 120.

[0054] In some aspects, a single network node 110 may include a combination of one or more CUs, one or more DUs, and / or one or more RUs. Additionally or alternatively, a network node 110 may include one or more Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controllers (RICs) and / or one or more Non-Real Time (Non-RT) RICs. In some examples, a CU, a DU, and / or an RU may be implemented as a virtual unit, such as a virtual central unit (VCU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual radio unit (VRU) , among other examples. A virtual unit may be implemented as a virtual network function, such as associated with a cloud deployment.

[0055] Some network nodes 110 (for example, a base station, an RU, or a TRP) may provide communication coverage for a particular geographic area. In the 3GPP, the term “cell” can refer to a coverage area of a network node 110 or to a network node 110 itself, depending on the context in which the term is used. A network node 110 may support one or multiple (for example, three) cells. In some examples, a network node 110 may provide communication coverage for a macro cell, a pico cell, a femto cell, or another type of cell. A macro cell may cover a relatively large geographic area (for example, several kilometers in radius) and may allow unrestricted access by UEs 120 with service subscriptions. A pico cell may cover a relatively small geographic area and may allow unrestricted access by UEs 120 with service subscriptions. A femto cell may cover a relatively small geographic area (for example, a home) and may allow restricted access by UEs 120 having association with the femto cell (for example, UEs 120 in a closed subscriber group (CSG) ) . A network node 110 for a macro cell may be referred to as a macro network node. A network node 110 for a pico cell may be referred to as a pico network node. A network node 110 for a femto cell may be referred to as a femto network node or an in-home network node. In some examples, a cell may not necessarily be stationary. For example, the geographic area of the cell may move according to the location of an associated mobile network node 110 (for example, a train, a satellite base station, an unmanned aerial vehicle, or a non-terrestrial network (NTN) network node) .

[0056] The wireless communication network 100 may be a heterogeneous network that includes network nodes 110 of different types, such as macro network nodes, pico network nodes, femto network nodes, relay network nodes, aggregated network nodes, and / or disaggregated network nodes, among other examples. In the example shown in  Fig. 1, the network node 110a may be a macro network node for a macro cell 130a, the network node 110b may be a pico network node for a pico cell 130b, and the network node 110c may be a femto network node for a femto cell 130c. Various different types of network nodes 110 may generally transmit at different power levels, serve different coverage areas, and / or have different impacts on interference in the wireless communication network 100 than other types of network nodes 110. For example, macro network nodes may have a high transmit power level (for example, 5 to 40 watts) , whereas pico network nodes, femto network nodes, and relay network nodes may have lower transmit power levels (for example, 0.1 to 2 watts) .

[0057] In some examples, a network node 110 may be, may include, or may operate as an RU, a TRP, or a base station that communicates with one or more UEs 120 via a radio access link (which may be referred to as a “Uu” link) . The radio access link may include a downlink and an uplink. “Downlink” (or “DL” ) refers to a communication direction from a network node 110 to a UE 120, and “uplink” (or “UL” ) refers to a communication direction from a UE 120 to a network node 110. Downlink channels may include one or more control channels and one or more data channels. A downlink control channel may be used to transmit downlink control information (DCI) (for example, scheduling information, reference signals, and / or configuration information) from a network node 110 to a UE 120. A downlink data channel may be used to transmit downlink data (for example, user data associated with a UE 120) from a network node 110 to a UE 120. Downlink control channels may include one or more physical downlink control channels (PDCCHs) , and downlink data channels may include one or more physical downlink shared channels (PDSCHs) . Uplink channels may similarly include one or more control channels and one or more data channels. An uplink control channel may be used to transmit uplink control information (UCI) (for example, reference signals and / or feedback corresponding to one or more downlink transmissions) from a UE 120 to a network node 110. An uplink data channel may be used to transmit uplink data (for example, user data associated with a UE 120) from a UE 120 to a network node 110. Uplink control channels may include one or more physical uplink control channels (PUCCHs) , and uplink data channels may include one or more physical uplink shared channels (PUSCHs) . The downlink and the uplink may each include a set of resources on which the network node 110 and the UE 120 may communicate.

[0058] Downlink and uplink resources may include time domain resources (frames, subframes, slots, and / or symbols) , frequency domain resources (frequency bands,  component carriers, subcarriers, resource blocks, and / or resource elements) , and / or spatial domain resources (particular transmit directions and / or beam parameters) . Frequency domain resources of some bands may be subdivided into bandwidth parts (BWPs) . A BWP may be a continuous block of frequency domain resources (for example, a continuous block of resource blocks) that are allocated for one or more UEs 120. A UE 120 may be configured with both an uplink BWP and a downlink BWP (where the uplink BWP and the downlink BWP may be the same BWP or different BWPs) . A BWP may be dynamically configured (for example, by a network node 110 transmitting a DCI configuration to the one or more UEs 120) and / or reconfigured, which means that a BWP can be adjusted in real-time (or near-real-time) based on changing network conditions in the wireless communication network 100 and / or based on the specific requirements of the one or more UEs 120. This enables more efficient use of the available frequency domain resources in the wireless communication network 100 because fewer frequency domain resources may be allocated to a BWP for a UE 120 (which may reduce the quantity of frequency domain resources that a UE 120 is required to monitor) , leaving more frequency domain resources to be spread across multiple UEs 120. Thus, BWPs may also assist in the implementation of lower-capability UEs 120 by facilitating the configuration of smaller bandwidths for communication by such UEs 120.

[0059] As described above, in some aspects, the wireless communication network 100 may be, may include, or may be included in, an IAB network. In an IAB network, at least one network node 110 is an anchor network node that communicates with a core network. An anchor network node 110 may also be referred to as an IAB donor (or “IAB-donor” ) . The anchor network node 110 may connect to the core network via a wired backhaul link. For example, an Ng interface of the anchor network node 110 may terminate at the core network. Additionally or alternatively, an anchor network node 110 may connect to one or more devices of the core network that provide a core access and mobility management function (AMF) . An IAB network also generally includes multiple non-anchor network nodes 110, which may also be referred to as relay network nodes or simply as IAB nodes (or “IAB-nodes” ) . Each non-anchor network node 110 may communicate directly with the anchor network node 110 via a wireless backhaul link to access the core network, or may communicate indirectly with the anchor network node 110 via one or more other non-anchor network nodes 110 and associated wireless backhaul links that form a backhaul path to the core network. Some anchor network node 110 or other non-anchor network node 110 may also communicate directly with one or more UEs 120 via wireless  access links that carry access traffic. In some examples, network resources for wireless communication (such as time resources, frequency resources, and / or spatial resources) may be shared between access links and backhaul links.

[0060] In some examples, any network node 110 that relays communications may be referred to as a relay network node, a relay station, or simply as a relay. A relay may receive a transmission of a communication from an upstream station (for example, another network node 110 or a UE 120) and transmit the communication to a downstream station (for example, a UE 120 or another network node 110) . In this case, the wireless communication network 100 may include or be referred to as a “multi-hop network. ” In the example shown in Fig. 1, the network node 110d (for example, a relay network node) may communicate with the network node 110a (for example, a macro network node) and the UE 120d in order to facilitate communication between the network node 110a and the UE 120d. Additionally or alternatively, a UE 120 may be or may operate as a relay station that can relay transmissions to or from other UEs 120. A UE 120 that relays communications may be referred to as a UE relay or a relay UE, among other examples.

[0061] The UEs 120 may be physically dispersed throughout the wireless communication network 100, and each UE 120 may be stationary or mobile. A UE 120 may be, may include, or may be included in an access terminal, another terminal, a mobile station, or a subscriber unit. A UE 120 may be, include, or be coupled with a cellular phone (for example, a smart phone) , a personal digital assistant (PDA) , a wireless modem, a wireless communication device, a handheld device, a laptop computer, a cordless phone, a wireless local loop (WLL) station, a tablet, a camera, a gaming device, a netbook, a smartbook, an ultrabook, a medical device, a biometric device, a wearable device (for example, a smart watch, smart clothing, smart glasses, a smart wristband, and / or smart jewelry, such as a smart ring or a smart bracelet) , an entertainment device (for example, a music device, a video device, and / or a satellite radio) , an extended reality (XR) device, a vehicular component or sensor, a smart meter or sensor, industrial manufacturing equipment, a Global Navigation Satellite System (GNSS) device (such as a Global Positioning System device or another type of positioning device) , a UE function of a network node, and / or any other suitable device or function that may communicate via a wireless medium.

[0062] A UE 120 and / or a network node 110 may include one or more chips, system-on-chips (SoCs) , chipsets, packages, or devices that individually or collectively constitute or comprise a processing system. The processing system includes processor (or  “processing” ) circuitry in the form of one or multiple processors, microprocessors, processing units (such as central processing units (CPUs) , graphics processing units (GPUs) , neural processing units (NPUs) and / or digital signal processors (DSPs) ) , processing blocks, application-specific integrated circuits (ASIC) , programmable logic devices (PLDs) (such as field programmable gate arrays (FPGAs) ) , or other discrete gate or transistor logic or circuitry (all of which may be generally referred to herein individually as “processors” or collectively as “the processor” or “the processor circuitry” ) . One or more of the processors may be individually or collectively configurable or configured to perform various functions or operations described herein. A group of processors collectively configurable or configured to perform a set of functions may include a first processor configurable or configured to perform a first function of the set and a second processor configurable or configured to perform a second function of the set, or may include the group of processors all being configured or configurable to perform the set of functions.

[0063] The processing system may further include memory circuitry in the form of one or more memory devices, memory blocks, memory elements or other discrete gate or transistor logic or circuitry, each of which may include tangible storage media such as random-access memory (RAM) or read-only memory (ROM) , or combinations thereof (all of which may be generally referred to herein individually as “memories” or collectively as “the memory” or “the memory circuitry” ) . One or more of the memories may be coupled (for example, operatively coupled, communicatively coupled, electronically coupled, or electrically coupled) with one or more of the processors and may individually or collectively store processor-executable code (such as software) that, when executed by one or more of the processors, may configure one or more of the processors to perform various functions or operations described herein. Additionally or alternatively, in some examples, one or more of the processors may be preconfigured to perform various functions or operations described herein without requiring configuration by software. The processing system may further include or be coupled with one or more modems (such as a Wi-Fi (for example, IEEE compliant) modem or a cellular (for example, 3GPP 4G LTE, 5G, or 6G compliant) modem) . In some implementations, one or more processors of the processing system include or implement one or more of the modems. The processing system may further include or be coupled with multiple radios (collectively “the radio” ) , multiple RF chains, or multiple transceivers, each of which may in turn be coupled with one or more of multiple antennas. In some implementations,  one or more processors of the processing system include or implement one or more of the radios, RF chains or transceivers. The UE 120 may include or may be included in a housing that houses components associated with the UE 120 including the processing system.

[0064] Some UEs 120 may be considered machine-type communication (MTC) UEs, evolved or enhanced machine-type communication (eMTC) , UEs, further enhanced eMTC (feMTC) UEs, or enhanced feMTC (efeMTC) UEs, or further evolutions thereof, all of which may be simply referred to as “MTC UEs” ) . An MTC UE may be, may include, or may be included in or coupled with a robot, an unmanned aerial vehicle or drone, a remote device, a sensor, a meter, a monitor, and / or a location tag. Some UEs 120 may be considered IoT devices and / or may be implemented as NB-IoT (narrowband IoT) devices. An IoT UE or NB-IoT device may be, may include, or may be included in or coupled with an industrial machine, an appliance, a refrigerator, a doorbell camera device, a home automation device, and / or a light fixture, among other examples. Some UEs 120 may be considered Customer Premises Equipment, which may include telecommunications devices that are installed at a customer location (such as a home or office) to enable access to a service provider's network (such as included in or in communication with the wireless communication network 100) .

[0065] Some UEs 120 may be classified according to different categories in association with different complexities and / or different capabilities. UEs 120 in a first category may facilitate massive IoT in the wireless communication network 100, and may offer low complexity and / or cost relative to UEs 120 in a second category. UEs 120 in a second category may include mission-critical IoT devices, legacy UEs, baseline UEs, high-tier UEs, advanced UEs, full-capability UEs, and / or premium UEs that are capable of ultra-reliable low-latency communication (URLLC) , enhanced mobile broadband (eMBB) , and / or precise positioning in the wireless communication network 100, among other examples. A third category of UEs 120 may have mid-tier complexity and / or capability (for example, a capability between UEs 120 of the first category and UEs 120 of the second capability) . A UE 120 of the third category may be referred to as a reduced capacity UE ( “RedCap UE” ) , a mid-tier UE, an NR-Light UE, and / or an NR-Lite UE, among other examples. RedCap UEs may bridge a gap between the capability and complexity of NB-IoT devices and / or eMTC UEs, and mission-critical IoT devices and / or premium UEs. RedCap UEs may include, for example, wearable devices, IoT devices, industrial sensors, and / or cameras that are associated with a limited bandwidth, power  capacity, and / or transmission range, among other examples. RedCap UEs may support healthcare environments, building automation, electrical distribution, process automation, transport and logistics, and / or smart city deployments, among other examples.

[0066] In some examples, two or more UEs 120 (for example, shown as UE 120a and UE 120e) may communicate directly with one another using sidelink communications (for example, without communicating by way of a network node 110 as an intermediary) . As an example, the UE 120a may directly transmit data, control information, or other signaling as a sidelink communication to the UE 120e. This is in contrast to, for example, the UE 120a first transmitting data in an UL communication to a network node 110, which then transmits the data to the UE 120e in a DL communication. In various examples, the UEs 120 may transmit and receive sidelink communications using peer-to-peer (P2P) communication protocols, device-to-device (D2D) communication protocols, vehicle-to-everything (V2X) communication protocols (which may include vehicle-to-vehicle (V2V) protocols, vehicle-to-infrastructure (V2I) protocols, and / or vehicle-to-pedestrian (V2P) protocols) , and / or mesh network communication protocols. In some deployments and configurations, a network node 110 may schedule and / or allocate resources for sidelink communications between UEs 120 in the wireless communication network 100. In some other deployments and configurations, a UE 120 (instead of a network node 110) may perform, or collaborate or negotiate with one or more other UEs to perform, scheduling operations, resource selection operations, and / or other operations for sidelink communications.

[0067] In various examples, some of the network nodes 110 and the UEs 120 of the wireless communication network 100 may be configured for full-duplex operation in addition to half-duplex operation. A network node 110 or a UE 120 operating in a half-duplex mode may perform only one of transmission or reception during particular time resources, such as during particular slots, symbols, or other time periods. Half-duplex operation may involve time-division duplexing (TDD) , in which DL transmissions of the network node 110 and UL transmissions of the UE 120 do not occur in the same time resources (that is, the transmissions do not overlap in time) . In contrast, a network node 110 or a UE 120 operating in a full-duplex mode can transmit and receive communications concurrently (for example, in the same time resources) . By operating in a full-duplex mode, network nodes 110 and / or UEs 120 may generally increase the capacity of the network and the radio access link. In some examples, full-duplex operation may involve frequency-division duplexing (FDD) , in which DL transmissions  of the network node 110 are performed in a first frequency band or on a first component carrier and transmissions of the UE 120 are performed in a second frequency band or on a second component carrier different than the first frequency band or the first component carrier, respectively. In some examples, full-duplex operation may be enabled for a UE 120 but not for a network node 110. For example, a UE 120 may simultaneously transmit an UL transmission to a first network node 110 and receive a DL transmission from a second network node 110 in the same time resources. In some other examples, full-duplex operation may be enabled for a network node 110 but not for a UE 120. For example, a network node 110 may simultaneously transmit a DL transmission to a first UE 120 and receive an UL transmission from a second UE 120 in the same time resources. In some other examples, full-duplex operation may be enabled for both a network node 110 and a UE 120.

[0068] In some examples, the UEs 120 and the network nodes 110 may perform MIMO communication. “MIMO” generally refers to transmitting or receiving multiple signals (such as multiple layers or multiple data streams) simultaneously over the same time and frequency resources. MIMO techniques generally exploit multipath propagation. MIMO may be implemented using various spatial processing or spatial multiplexing operations. In some examples, MIMO may support simultaneous transmission to multiple receivers, referred to as multi-user MIMO (MU-MIMO) . Some radio access technologies (RATs) may employ advanced MIMO techniques, such as mTRP operation (including redundant transmission or reception on multiple TRPs) , reciprocity in the time domain or the frequency domain, single-frequency-network (SFN) transmission, or non-coherent joint transmission (NC-JT) .

[0069] In some aspects, a first UE (e.g., a UE 120) may include a communication manager 140. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 140 may transmit, to a second UE, COT system information (SI) that indicates a COT that is shared by the first UE with the second UE. The communication manager 140 may refrain from transmitting a fill signal during a PSFCH occasion that will maintain the COT if the first UE and the second UE are not going to transmit a PSFCH communication in the PSFCH occasion.

[0070] In some aspects, the communication manager 140 may transmit COT system information that indicates a COT that is shared by the first UE with a second UE. The communication manager 140 may transmit a fill signal during a PSFCH occasion that will maintain the COT if the first UE is not going to transmit a PSFCH communication in the  PSFCH occasion and the second UE is not going to transmit a PSFCH communication to the first UE in the PSFCH occasion. Additionally, or alternatively, the communication manager 140 may perform one or more other operations described herein.

[0071] In some aspects, a second UE (e.g., a UE 120) may include a communication manager 140. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 140 may receive, from a first UE, COT system information that indicates a COT that is shared by the first UE with the second UE. The communication manager 140 may refrain from transmitting a fill signal during a PSFCH occasion that will maintain the COT if the second UE is not going to transmit a PSFCH communication to any UE in the PSFCH occasion.

[0072] In some aspects, the communication manager 140 may receive, from a first UE, COT SI that indicates a COT that is shared by the first UE with the second UE. The communication manager 140 may transmit a fill signal during a PSFCH occasion that will maintain the COT if the second UE is not going to transmit a PSFCH communication to the first UE in the PSFCH occasion. Additionally, or alternatively, the communication manager 140 may perform one or more other operations described herein.

[0073] As indicated above, Fig. 1 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 1.

[0074] Fig. 2 is a diagram illustrating an example network node 110 in communication with an example UE 120 in a wireless network in accordance with the present disclosure.

[0075] As shown in Fig. 2, the network node 110 may include a data source 212, a transmit processor 214, a transmit (TX) MIMO processor 216, a set of modems 232 (shown as 232a through 232t, where t ≥ 1) , a set of antennas 234 (shown as 234a through 234v, where v ≥ 1) , a MIMO detector 236, a receive processor 238, a data sink 239, a controller / processor 240, a memory 242, a communication unit 244, a scheduler 246, and / or a communication manager, among other examples. In some configurations, one or a combination of the antenna (s) 234, the modem (s) 232, the MIMO detector 236, the receive processor 238, the transmit processor 214, and / or the TX MIMO processor 216 may be included in a transceiver of the network node 110. The transceiver may be under control of and used by one or more processors, such as the controller / processor 240, and in some aspects in conjunction with processor-readable code stored in the memory 242, to perform aspects of the methods, processes, and / or operations described herein. In some aspects, the network node 110 may include one or more interfaces, communication  components, and / or other components that facilitate communication with the UE 120 or another network node.

[0076] The terms “processor, ” “controller, ” or “controller / processor” may refer to one or more controllers and / or one or more processors. For example, reference to “a / the processor, ” “a / the controller / processor, ” or the like (in the singular) should be understood to refer to any one or more of the processors described in connection with Fig. 2, such as a single processor or a combination of multiple different processors. Reference to “one or more processors” should be understood to refer to any one or more of the processors described in connection with Fig. 2. For example, one or more processors of the network node 110 may include transmit processor 214, TX MIMO processor 216, MIMO detector 236, receive processor 238, and / or controller / processor 240. Similarly, one or more processors of the UE 120 may include MIMO detector 256, receive processor 258, transmit processor 264, TX MIMO processor 266, and / or controller / processor 280.

[0077] In some aspects, a single processor may perform all of the operations described as being performed by the one or more processors. In some aspects, a first set of (one or more) processors of the one or more processors may perform a first operation described as being performed by the one or more processors, and a second set of (one or more) processors of the one or more processors may perform a second operation described as being performed by the one or more processors. The first set of processors and the second set of processors may be the same set of processors or may be different sets of processors. Reference to “one or more memories” should be understood to refer to any one or more memories of a corresponding device, such as the memory described in connection with Fig. 2. For example, operation described as being performed by one or more memories can be performed by the same subset of the one or more memories or different subsets of the one or more memories.

[0078] For downlink communication from the network node 110 to the UE 120, the transmit processor 214 may receive data ( “downlink data” ) intended for the UE 120 (or a set of UEs that includes the UE 120) from the data source 212 (such as a data pipeline or a data queue) . In some examples, the transmit processor 214 may select one or more MCSs for the UE 120 in accordance with one or more channel quality indicators (CQIs) received from the UE 120. The network node 110 may process the data (for example, including encoding the data) for transmission to the UE 120 on a downlink in accordance with the MCS (s) selected for the UE 120 to generate data symbols. The transmit processor 214 may process system information (for example, semi-static resource  partitioning information (SRPI) ) and / or control information (for example, CQI requests, grants, and / or upper layer signaling) and provide overhead symbols and / or control symbols. The transmit processor 214 may generate reference symbols for reference signals (for example, a cell-specific reference signal (CRS) , a demodulation reference signal (DMRS) , or a channel state information (CSI) reference signal (CSI-RS) ) and / or synchronization signals (for example, a primary synchronization signal (PSS) or a secondary synchronization signals (SSS) ) .

[0079] The TX MIMO processor 216 may perform spatial processing (for example, precoding) on the data symbols, the control symbols, the overhead symbols, and / or the reference symbols, if applicable, and may provide a set of output symbol streams (for example, T output symbol streams) to the set of modems 232. For example, each output symbol stream may be provided to a respective modulator component (shown as MOD) of a modem 232. Each modem 232 may use the respective modulator component to process (for example, to modulate) a respective output symbol stream (for example, for orthogonal frequency division multiplexing ( (OFDM) ) to obtain an output sample stream. Each modem 232 may further use the respective modulator component to process (for example, convert to analog, amplify, filter, and / or upconvert) the output sample stream to obtain a time domain downlink signal. The modems 232a through 232t may together transmit a set of downlink signals (for example, T downlink signals) via the corresponding set of antennas 234.

[0080] A downlink signal may include a DCI communication, a MAC control element (MAC-CE) communication, an RRC communication, a downlink reference signal, or another type of downlink communication. Downlink signals may be transmitted on a PDCCH, a PDSCH, and / or on another downlink channel. A downlink signal may carry one or more transport blocks (TBs) of data. A TB may be a unit of data that is transmitted over an air interface in the wireless communication network 100. A data stream (for example, from the data source 212) may be encoded into multiple TBs for transmission over the air interface. The quantity of TBs used to carry the data associated with a particular data stream may be associated with a TB size common to the multiple TBs. The TB size may be based on or otherwise associated with radio channel conditions of the air interface, the MCS used for encoding the data, the downlink resources allocated for transmitting the data, and / or another parameter. In general, the larger the TB size, the greater the amount of data that can be transmitted in a single transmission, which reduces signaling overhead. However, larger TB sizes may be more prone to transmission and / or  reception errors than smaller TB sizes, but such errors may be mitigated by more robust error correction techniques.

[0081] For uplink communication from the UE 120 to the network node 110, uplink signals from the UE 120 may be received by an antenna 234, may be processed by a modem 232 (for example, a demodulator component, shown as DEMOD, of a modem 232) , may be detected by the MIMO detector 236 (for example, a receive (Rx) MIMO processor) if applicable, and / or may be further processed by the receive processor 238 to obtain decoded data and / or control information. The receive processor 238 may provide the decoded data to a data sink 239 (which may be a data pipeline, a data queue, and / or another type of data sink) and provide the decoded control information to a processor, such as the controller / processor 240.

[0082] The network node 110 may use the scheduler 246 to schedule one or more UEs 120 for downlink or uplink communications. In some aspects, the scheduler 246 may use DCI to dynamically schedule DL transmissions to the UE 120 and / or UL transmissions from the UE 120. In some examples, the scheduler 246 may allocate recurring time domain resources and / or frequency domain resources that the UE 120 may use to transmit and / or receive communications using an RRC configuration (for example, a semi-static configuration) , for example, to perform semi-persistent scheduling (SPS) or to configure a configured grant (CG) for the UE 120.

[0083] One or more of the transmit processor 214, the TX MIMO processor 216, the modem 232, the antenna 234, the MIMO detector 236, the receive processor 238, and / or the controller / processor 240 may be included in an RF chain of the network node 110. An RF chain may include one or more filters, mixers, oscillators, amplifiers, analog-to-digital converters (ADCs) , and / or other devices that convert between an analog signal (such as for transmission or reception via an air interface) and a digital signal (such as for processing by one or more processors of the network node 110) . In some aspects, the RF chain may be or may be included in a transceiver of the network node 110.

[0084] In some examples, the network node 110 may use the communication unit 244 to communicate with a core network and / or with other network nodes. The communication unit 244 may support wired and / or wireless communication protocols and / or connections, such as Ethernet, optical fiber, common public radio interface (CPRI) , and / or a wired or wireless backhaul, among other examples. The network node 110 may use the communication unit 244 to transmit and / or receive data associated with the UE 120 or to perform network control signaling, among other examples. The  communication unit 244 may include a transceiver and / or an interface, such as a network interface.

[0085] The UE 120 may include a set of antennas 252 (shown as antennas 252a through 252r, where r ≥ 1) , a set of modems 254 (shown as modems 254a through 254u, where u ≥ 1) , a MIMO detector 256, a receive processor 258, a data sink 260, a data source 262, a transmit processor 264, a TX MIMO processor 266, a controller / processor 280, a memory 282, and / or a communication manager 140, among other examples. One or more of the components of the UE 120 may be included in a housing 284. In some aspects, one or a combination of the antenna (s) 252, the modem (s) 254, the MIMO detector 256, the receive processor 258, the transmit processor 264, or the TX MIMO processor 266 may be included in a transceiver that is included in the UE 120. The transceiver may be under control of and used by one or more processors, such as the controller / processor 280, and in some aspects in conjunction with processor-readable code stored in the memory 282, to perform aspects of the methods, processes, or operations described herein. In some aspects, the UE 120 may include another interface, another communication component, and / or another component that facilitates communication with the network node 110 and / or another UE 120.

[0086] For downlink communication from the network node 110 to the UE 120, the set of antennas 252 may receive the downlink communications or signals from the network node 110 and may provide a set of received downlink signals (for example, R received signals) to the set of modems 254. For example, each received signal may be provided to a respective demodulator component (shown as DEMOD) of a modem 254. Each modem 254 may use the respective demodulator component to condition (for example, filter, amplify, downconvert, and / or digitize) a received signal to obtain input samples. Each modem 254 may use the respective demodulator component to further demodulate or process the input samples (for example, for OFDM) to obtain received symbols. The MIMO detector 256 may obtain received symbols from the set of modems 254, may perform MIMO detection on the received symbols if applicable, and may provide detected symbols. The receive processor 258 may process (for example, decode) the detected symbols, may provide decoded data for the UE 120 to the data sink 260 (which may include a data pipeline, a data queue, and / or an application executed on the UE 120) , and may provide decoded control information and system information to the controller / processor 280.

[0087] For uplink communication from the UE 120 to the network node 110, the transmit processor 264 may receive and process data ( “uplink data” ) from a data source 262 (such as a data pipeline, a data queue, and / or an application executed on the UE 120) and control information from the controller / processor 280. The control information may include one or more parameters, feedback, one or more signal measurements, and / or other types of control information. In some aspects, the receive processor 258 and / or the controller / processor 280 may determine, for a received signal (such as received from the network node 110 or another UE) , one or more parameters relating to transmission of the uplink communication. The one or more parameters may include a reference signal received power (RSRP) parameter, a received signal strength indicator (RSSI) parameter, a reference signal received quality (RSRQ) parameter, a channel quality indicator (CQI) parameter, or a transmit power control (TPC) parameter, among other examples. The control information may include an indication of the RSRP parameter, the RSSI parameter, the RSRQ parameter, the CQI parameter, the TPC parameter, and / or another parameter. The control information may facilitate parameter selection and / or scheduling for the UE 120 by the network node 110.

[0088] The transmit processor 264 may generate reference symbols for one or more reference signals, such as an uplink DMRS, an uplink sounding reference signal (SRS) , and / or another type of reference signal. The symbols from the transmit processor 264 may be precoded by the TX MIMO processor 266, if applicable, and further processed by the set of modems 254 (for example, for discrete Fourier transform-spread-orthogonal frequency division multiplexing (DFT-s-OFDM) or cyclic prefix OFDM (CP-OFDM) . The TX MIMO processor 266 may perform spatial processing (for example, precoding) on the data symbols, the control symbols, the overhead symbols, and / or the reference symbols, if applicable, and may provide a set of output symbol streams (for example, U output symbol streams) to the set of modems 254. For example, each output symbol stream may be provided to a respective modulator component (shown as MOD) of a modem 254. Each modem 254 may use the respective modulator component to process (for example, to modulate) a respective output symbol stream (for example, for OFDM) to obtain an output sample stream. Each modem 254 may further use the respective modulator component to process (for example, convert to analog, amplify, filter, and / or upconvert) the output sample stream to obtain an uplink signal.

[0089] The modems 254a through 254u may transmit a set of uplink signals (for example, R uplink signals or U uplink symbols) via the corresponding set of antennas  252. An uplink signal may include a UCI communication, a MAC-CE communication, an RRC communication, or another type of uplink communication. Uplink signals may be transmitted on a PUSCH, a PUCCH, and / or another type of uplink channel. An uplink signal may carry one or more TBs of data. Sidelink data and control transmissions (that is, transmissions directly between two or more UEs 120) may generally use similar techniques as were described for uplink data and control transmission, and may use sidelink-specific channels such as a physical sidelink shared channel (PSSCH) , a physical sidelink control channel (PSCCH) , and / or a PSFCH.

[0090] One or more antennas of the set of antennas 252 or the set of antennas 234 may include, or may be included within, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays, among other examples. An antenna panel, an antenna group, a set of antenna elements, or an antenna array may include one or more antenna elements (within a single housing or multiple housings) , a set of coplanar antenna elements, a set of non-coplanar antenna elements, or one or more antenna elements coupled with one or more transmission or reception components, such as one or more components of Fig. 2. As used herein, “antenna” can refer to one or more antennas, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays. “Antenna panel” can refer to a group of antennas (such as antenna elements) arranged in an array or panel, which may facilitate beamforming by manipulating parameters of the group of antennas. “Antenna module” may refer to circuitry including one or more antennas, which may also include one or more other components (such as filters, amplifiers, or processors) associated with integrating the antenna module into a wireless communication device.

[0091] In some examples, each of the antenna elements of an antenna 234 or an antenna 252 may include one or more sub-elements for radiating or receiving radio frequency signals. For example, a single antenna element may include a first sub-element cross-polarized with a second sub-element that can be used to independently transmit cross-polarized signals. The antenna elements may include patch antennas, dipole antennas, and / or other types of antennas arranged in a linear pattern, a two-dimensional pattern, or another pattern. A spacing between antenna elements may be such that signals with a desired wavelength transmitted separately by the antenna elements may interact or interfere constructively and destructively along various directions (such as to form a desired beam) . For example, given an expected range of wavelengths or frequencies, the spacing may provide a quarter wavelength, a half wavelength, or another fraction of a  wavelength of spacing between neighboring antenna elements to allow for the desired constructive and destructive interference patterns of signals transmitted by the separate antenna elements within that expected range.

[0092] The amplitudes and / or phases of signals transmitted via antenna elements and / or sub-elements may be modulated and shifted relative to each other (such as by manipulating phase shift, phase offset, and / or amplitude) to generate one or more beams, which is referred to as beamforming. The term “beam” may refer to a directional transmission of a wireless signal toward a receiving device or otherwise in a desired direction. “Beam” may also generally refer to a direction associated with such a directional signal transmission, a set of directional resources associated with the signal transmission (for example, an angle of arrival, a horizontal direction, and / or a vertical direction) , and / or a set of parameters that indicate one or more aspects of a directional signal, a direction associated with the signal, and / or a set of directional resources associated with the signal. In some implementations, antenna elements may be individually selected or deselected for directional transmission of a signal (or signals) by controlling amplitudes of one or more corresponding amplifiers and / or phases of the signal (s) to form one or more beams. The shape of a beam (such as the amplitude, width, and / or presence of side lobes) and / or the direction of a beam (such as an angle of the beam relative to a surface of an antenna array) can be dynamically controlled by modifying the phase shifts, phase offsets, and / or amplitudes of the multiple signals relative to each other.

[0093] Different UEs 120 or network nodes 110 may include different numbers of antenna elements. For example, a UE 120 may include a single antenna element, two antenna elements, four antenna elements, eight antenna elements, or a different number of antenna elements. As another example, a network node 110 may include eight antenna elements, 24 antenna elements, 64 antenna elements, 128 antenna elements, or a different number of antenna elements. Generally, a larger number of antenna elements may provide increased control over parameters for beam generation relative to a smaller number of antenna elements, whereas a smaller number of antenna elements may be less complex to implement and may use less power than a larger number of antenna elements. Multiple antenna elements may support multiple-layer transmission, in which a first layer of a communication (which may include a first data stream) and a second layer of a communication (which may include a second data stream) are transmitted using the same time and frequency resources with spatial multiplexing.

[0094] While blocks in Fig. 2 are illustrated as distinct components, the functions described above with respect to the blocks may be implemented in a single hardware, software, or combination component or in various combinations of components. For example, the functions described with respect to the transmit processor 264, the receive processor 258, and / or the TX MIMO processor 266 may be performed by or under the control of the controller / processor 280.

[0095] The UE 120, the controller / processor 280 of the UE 120, or any other component (s) of Figs. 1, 2, or 3 may implement one or more techniques or perform one or more operations associated with sidelink feedback in a shared COT, as described in more detail elsewhere herein. For example, the controller / processor 280 of the UE 120 or any other component (s) of Fig. 2 may perform or direct operations of, for example, process 1000 of Fig. 10, process 1100 or Fig. 11, process 1200 of Fig. 12, process 1300 of Fig. 13, or other processes as described herein (alone or in conjunction with one or more other processors) . The memory 282 may store data and program codes for the UE 120. In some examples, the memory 282 may include a non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions (for example, code or program code) for wireless communication. The memory 282 may include one or more memories, such as a single memory or multiple different memories (of the same type or of different types) . For example, the set of instructions, when executed (for example, directly, or after compiling, converting, or interpreting) by one or more processors of the UE 120 may cause the one or more processors to perform process 1000 of Fig. 10, process 1100 or Fig. 11, process 1200 of Fig. 12, process 1300 of Fig. 13, or other processes as described herein. In some examples, executing instructions may include running the instructions, converting the instructions, compiling the instructions, and / or interpreting the instructions, among other examples.

[0096] In some aspects, a first UE (e.g., a UE 120) includes means for transmitting, to a second UE, COT SI that indicates a COT that is shared by the first UE with the second UE; and / or means for refraining from transmitting a fill signal during a PSFCH occasion that will maintain the COT if the first UE and the second UE are not going to transmit a PSFCH communication in the PSFCH occasion.

[0097] In some aspects, the first UE includes means for transmitting COT system information that indicates a COT that is shared by the first UE with a second UE; and / or means for transmitting a fill signal during a PSFCH occasion that will maintain the COT if the first UE is not going to transmit a PSFCH communication in the PSFCH occasion  and the second UE is not going to transmit a PSFCH communication to the first UE in the PSFCH occasion. The means for the first UE to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 140, antenna 252, modem 254, MIMO detector 256, receive processor 258, transmit processor 264, TX MIMO processor 266, controller / processor 280, or memory 282.

[0098] In some aspects, a second UE (e.g., a UE 120) includes means for receiving, from a first UE, COT system information that indicates a COT that is shared by the first UE with the second UE; and / or means for refraining from transmitting a fill signal during a PSFCH occasion that will maintain the COT if the second UE is not going to transmit a PSFCH communication to any UE in the PSFCH occasion.

[0099] In some aspects, the second UE includes means for receiving, from a first UE, COT SI that indicates a COT that is shared by the first UE with the second UE; and / or means for transmitting a fill signal during a PSFCH occasion that will maintain the COT if the second UE is not going to transmit a PSFCH communication to the first UE in the PSFCH occasion. The means for the second UE to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 140, antenna 252, modem 254, MIMO detector 256, receive processor 258, transmit processor 264, TX MIMO processor 266, controller / processor 280, or memory 282.

[0100] Fig. 3 is a diagram illustrating an example 300 of sidelink communications, in accordance with the present disclosure.

[0101] As shown in Fig. 3, a first UE 305-1 may communicate with a second UE 305-2 (and one or more other UEs 305) via one or more sidelink channels 310. The UEs 305-1 and 305-2 may communicate using the one or more sidelink channels 310 for P2P communications, D2D communications, V2X communications (e.g., which may include V2V communications, V2I communications, and / or V2P communications) and / or mesh networking. In some aspects, the UEs 305 (e.g., UE 305-1 and / or UE 305-2) may correspond to one or more other UEs described elsewhere herein, such as UE 120. In some aspects, the one or more sidelink channels 310 may use a PC5 interface and / or may operate in a high frequency band (e.g., the 5.9 GHz band) . Additionally, or alternatively, the UEs 305 may synchronize timing of transmission time intervals (TTIs) (e.g., frames, subframes, slots, or symbols) using global navigation satellite system (GNSS) timing.

[0102] As further shown in Fig. 3, the one or more sidelink channels 310 may include a physical sidelink control channel (PSCCH) 315, a PSSCH 320, and / or a PSFCH 325. The PSCCH 315 may be used to communicate control information, similar to a physical  downlink control channel (PDCCH) and / or a physical uplink control channel (PUCCH) used for cellular communications with a network node 110 via an access link or an access channel. The PSSCH 320 may be used to communicate data, similar to a physical downlink shared channel (PDSCH) and / or a physical uplink shared channel (PUSCH) used for cellular communications with a network node 110 via an access link or an access channel. For example, the PSCCH 315 may carry sidelink control information (SCI) 330, which may indicate various control information used for sidelink communications, such as one or more resources (e.g., time resources, frequency resources, and / or spatial resources) where a transport block (TB) 335 may be carried on the PSSCH 320. The TB 335 may include data. The PSFCH 325 may be used to communicate sidelink feedback 340, such as hybrid automatic repeat request (HARQ) feedback (e.g., acknowledgement or negative acknowledgement (ACK / NACK) information) , transmit power control (TPC) , and / or a scheduling request (SR) .

[0103] Although shown on the PSCCH 315, in some aspects, the SCI 330 may include multiple communications in different stages, such as a first stage SCI (SCI-1) and a second stage SCI (SCI-2) . The SCI-1 may be transmitted on the PSCCH 315. The SCI-2 may be transmitted on the PSSCH 320. The SCI-1 may include, for example, an indication of one or more resources (e.g., time resources, frequency resources, and / or spatial resources) on the PSSCH 320, information for decoding sidelink communications on the PSSCH, a quality of service (QoS) priority value, a resource reservation period, a PSSCH DMRS pattern, an SCI format for the SCI-2, a beta offset for the SCI-2, a quantity of PSSCH DMRS ports, and / or an MCS. The SCI-2 may include information associated with data transmissions on the PSSCH 320, such as a HARQ process ID, a new data indicator (NDI) , a source identifier, a destination identifier, and / or a channel state information (CSI) report trigger.

[0104] In some aspects, the one or more sidelink channels 310 may use resource pools. For example, a scheduling assignment (e.g., included in SCI 330) may be transmitted in sub-channels using specific RBs across time. In some aspects, data transmissions (e.g., on the PSSCH 320) associated with a scheduling assignment may occupy adjacent RBs in the same subframe as the scheduling assignment (e.g., using frequency division multiplexing) . In some aspects, a scheduling assignment and associated data transmissions are not transmitted on adjacent RBs.

[0105] In some aspects, a UE 305 may operate using a sidelink transmission mode (e.g., Mode 1) where resource selection and / or scheduling is performed by a network node 110.  For example, the UE 305 may receive a grant (e.g., in downlink control information (DCI) or in a radio resource control (RRC) message, such as for configured grants) from the network node 110 for sidelink channel access and / or scheduling. In some aspects, a UE 305 may operate using a transmission mode (e.g., Mode 2) where resource selection and / or scheduling is performed by the UE 305 (e.g., rather than a network node 110) . In some aspects, the UE 305 may perform resource selection and / or scheduling by sensing channel availability for transmissions. For example, the UE 305 may measure an RSSI parameter (e.g., a sidelink-RSSI (S-RSSI) parameter) associated with various sidelink channels, may measure an RSRP parameter (e.g., a PSSCH-RSRP parameter) associated with various sidelink channels, and / or may measure an RSRQ parameter (e.g., a PSSCH-RSRQ parameter) associated with various sidelink channels, and may select a channel for transmission of a sidelink communication based at least in part on the measurement (s) .

[0106] Additionally, or alternatively, the UE 305 may perform resource selection and / or scheduling using SCI 330 received in the PSCCH 315, which may indicate occupied resources and / or channel parameters. Additionally, or alternatively, the UE 305 may perform resource selection and / or scheduling by determining a channel busy ratio (CBR) associated with various sidelink channels, which may be used for rate control (e.g., by indicating a maximum number of resource blocks that the UE 305 can use for a particular set of subframes) .

[0107] In the transmission mode where resource selection and / or scheduling is performed by a UE 305, the UE 305 may generate sidelink grants, and may transmit the grants in SCI 330. A sidelink grant may indicate, for example, one or more parameters (e.g., transmission parameters) to be used for an upcoming sidelink transmission, such as one or more resource blocks to be used for the upcoming sidelink transmission on the PSSCH 320 (e.g., for TBs 335) , one or more subframes to be used for the upcoming sidelink transmission, and / or an MCS to be used for the upcoming sidelink transmission. In some aspects, a UE 305 may generate a sidelink grant that indicates one or more parameters for semi-persistent scheduling (SPS) , such as a periodicity of a sidelink transmission. Additionally, or alternatively, the UE 305 may generate a sidelink grant for event-driven scheduling, such as for an on-demand sidelink message.

[0108] A medium access command (MAC) protocol data unit (PDU) sub-header may include a source ID (e.g., 16 bit source (SRC) ) and a destination ID (e.g., 9 bit destination (DST) ) . SCI may include a 16 bit destination ID and an 8 bit source ID. If a TB is associated with unicast, the DST field of the decoded MAC PDU sub-header is equal to  the 8 most significant bits (MSB) of any of the source Layer-2 ID (s) of the UE for which the 16 least significant bits (LSB) are equal to the destination ID in the corresponding SCI, and the SRC field of the decoded MAC PDU sub-header is equal to the 16 MSB of any of the destination Layer-2 ID (s) of the UE for which the 8 LSB are equal to the source ID in the corresponding SCI. For unicast, a receiver UE is expected to check both the source ID and the destination ID. If the TB is associated with groupcast or broadcast and the DST field of the decoded MAC PDU sub-header is equal to the 8 MSB of any of the destination Layer-2 ID (s) of the UE for which the 16 LSB are equal to the destination ID in the corresponding SCI, the receiver UE is expected to only check the destination ID.

[0109] As indicated above, Fig. 3 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 3.

[0110] Fig. 4 is a diagram illustrating an example 400 of sidelink communications and access link communications, in accordance with the present disclosure.

[0111] As shown in Fig. 4, a transmitter (Tx)  / receiver (Rx) UE 405 and an Rx / Tx UE 410 may communicate with one another via a sidelink, as described above in connection with Fig. 3. As further shown, in some sidelink modes, a network node 110 may communicate with the Tx / Rx UE 405 via a first access link. Additionally, or alternatively, in some sidelink modes, the network node 110 may communicate with the Rx / Tx UE 410 via a second access link. The Tx / Rx UE 405 and / or the Rx / Tx UE 410 may correspond to one or more UEs described elsewhere herein, such as the UE 120 of Fig. 1. Thus, a direct link between UEs 120 (e.g., via a PC5 interface) may be referred to as a sidelink, and a direct link between a network node 110 and a UE 120 (e.g., via a Uu interface) may be referred to as an access link. Sidelink communications may be transmitted via the sidelink, and access link communications may be transmitted via the access link. An access link communication may be either a downlink communication (from a network node 110 to a UE 120) or an uplink communication (from a UE 120 to a network node 110) .

[0112] As indicated above, Fig. 4 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 4.

[0113] Fig. 5 is a diagram illustrating an example 500 of selecting sidelink resources, in accordance with the present disclosure. Example 500 shows a UE 502 (e.g., a UE 120) that may receive communications on a sidelink channel from other UEs, such as UE 504, UE 506, and / or UE 508.

[0114] As described in connection with Fig. 5, UE 504 is a transmitting UE that is transmitting communications to UE 502, which is a receiving UE. UE 504 may use a report from UE 502, which may act as a reporting UE that reports available sidelink resources, preferred sidelink resources, non-preferred sidelink resources, or sidelink resource conflicts. Example 500 shows an availability report from UE 502 to UE 504 and a communication from UE 504 to UE 502.

[0115] If UE 504 is to transmit a communication to UE 502, UE 504 may sense the sidelink channel in a sensing window to determine which sidelink resources (e.g., subcarriers, subchannels) are available. UE 504 may use an LBT procedure to sense the channel. The LBT procedure may be a type 1 LBT procedure, where UE 504 listens for multiple slots (e.g., 9 milliseconds (ms) ) and uses a counter. A sidelink resource may be considered available if the sidelink resource was clear or had a signal energy (e.g., RSRP) that satisfied an availability threshold (e.g., measured interference or energy on the channel is lower than a minimum decibel-milliwatts (dBm) or dB, RSRP threshold) . The availability threshold may be configured or preconfigured per transmission priority and receive priority pair. UE 504 may measure DMRSs on a PSCCH or a PSSCH, according to a configuration.

[0116] For example, UE 504 may prepare to transmit a communication to UE 502. UE 504 may have already sensed previous sidelink resources and successfully decoded SCI from UE 506 and UE 508. UE 504 may try to reserve sidelink resources, and thus may check the availability of the future sidelink resources reserved by UE 506 and UE 508 by sensing the sidelink channel in the sensing window. UE 504 may measure an RSRP of a signal from UE 508 in sidelink resource 510, and an RSRP of a signal from UE 506 in sidelink resource 512. If an observed RSRP (RSRP projection) satisfies the RSRP threshold (e.g., is lower than a maximum RSRP) , the corresponding sidelink resource may be available for reservations by UE 504. UE 504 may reserve the sidelink resource (which may be a random selection from available resources) . For example, UE 504 may select and reserve sidelink resource 514 for transmission. This may be in a time slot after which UE 506 and UE 508 had used sidelink resources, and UE 504 may have sensed these sidelink resources earlier. UE 504 may select and reserve sidelink resources only upon reaching a threshold level of availability (e.g., 20%, 30%, or 50%availability) . UE 504 may increase or decrease the RSRP threshold as necessary to arrive at the threshold level. UE 504 may select and reserve sidelink resources in the current slot and up to two  (or more) future slots. Reservations may be aperiodic or periodic (e.g., SCI signals period between 0 ms and 1000 ms) . Periodic resource reservation may be disabled.

[0117] There may be a resource selection trigger to trigger selection of sidelink resources after a processing time Tproc, 0, and before another processing time Tproc, 1 before a resource selection window from which sidelink resources are available. The resource selection window may be a time window from which sidelink resources may be selected, and the resource selection window may extend for a remaining packet delay budget (PDB) .

[0118] If UE 504 determines that a channel is clear, the UE 504 may treat the channel as clear for a maximum duration of time, or a COT. If UE 504 does not need to use the whole COT for transmission or reception, UE 504 may share the COT with another UE, such as with UE 502. UE 504 may indicate RBs and a time duration for the COT. UE 504 may be a COT initiator that performs an LBT procedure and starts the COT. UE 504 may transmit data to UE 502 in a PUSCH communication during the COT. UE 502 may be a COT responder and may provide a PSFCH communication to UE 504, in response to the PUSCH communication, during the COT. UE 502 may be considered to be a responding UE or a PSFCH transmitter. UE 502 may perform a type 2 LBT procedure, which is a “one-shot” channel sensing of a much shorter duration (e.g., 16 microseconds) than a duration of a type 1 LBT procedure.

[0119] A COT interruption gap duration between communications is expected to be 25 μs. If UE 504 starts a transmission within the COT interruption gap, UE 504 maintains the COT and UE 502 is not able to transmit. If UE 504 does not start a transmission within the COT interruption gap, UE 504 does not maintain the COT and UE 502 may transmit. UE 502 may perform a Type 2A channel access (at least 25 μs) before transmitting.

[0120] In some scenarios, a responding UE’s PSFCH transmission (s) within an RB set (s) corresponding to a shared COT can be transmitted to UEs other than the COT initiator without requiring that at least one of the PSFCH transmissions is intended for the COT initiator.

[0121] When neither the COT initiating UE 504 nor the responding UE 502 intends to transmit PSFCH on some PSFCH occasion (s) within the COT, UE 504 or UE 502 may transmit something in order to maintain the COT. However, if UE 502’s PSFCH transmission (s) within RB set (s) corresponding to a shared COT can be transmitted to UEs other than UE 504 without requiring that at least one of the PSFCH transmissions is  intended for UE 504, it is not clear how UE 504 or UE 502 know whether there is a PSFCH transmission on the PSFCH occasion.

[0122] As indicated above, Fig. 5 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 5.

[0123] Fig. 6 is a diagram illustrating an example 600 of an interrupted PSFCH occasion in a shared COT, in accordance with the present disclosure. Example 600 illustrates that a COT initiating UE 602 (e.g., UE 120) may share a COT 610 with a responding UE 604 (e.g., UE 120) . Responding UE 606 (e.g., UE 120) may be another UE that shares the COT 610.

[0124] Example 600 shows PSFCH occasions 612 and 614. Any of the UEs may transmit a PSFCH communication in a PSFCH occasion as feedback for a PSSCH communication. Example 600 illustrates that responding UE 604 may transmit a PSFCH communication in PSFCH occasion 612. The responding UEs 604 and 606 may also use the shared COT to transmit a PSFCH communication in the PSFCH occasion to UEs other than the COT initiating UE 602. The focus of example 600 is what is to take place in PSFCH occasion 614.

[0125] According to various aspects described herein, the COT initiating UE 602 or the responding UE 604 may, under some conditions, transmit a fill signal in PSFCH occasion 614 to maintain the COT 610 (or not transmit the fill signal in the PSFCH occasion to allow the COT 610 to be interrupted) . A condition at the COT initiating UE 602 may include: neither the COT initiating UE 602 nor responding UEs 604 and 606 are going to transmit a PSFCH communication in PSFCH occasion 614. A condition at the responding UE 604 may include: the responding UE 604 is not going to transmit a PSFCH communication in PSFCH occasion 614. A condition may also include: no PSFCH communications in one or more other PSFCH occasions within the COT 610.

[0126] Example 600 illustrates a scenario where the COT initiating UE 602 and responding UEs 604 and 606 may not transmit anything in PSFCH occasion 614 when neither the COT initiating UE 602 nor responding UEs 604 and 606 will transmit a PSFCH communication in PSFCH occasion 614. This means the COT initiating UE 602 and the responding UEs 604 and 606 are not required to maintain the COT 610. Example 600 illustrates that without any transmission in the PSFCH occasion 614, the COT 610 will be interrupted.

[0127] By using conditions to intentionally refrain from transmitting in the PSFCH occasion 614, the UEs may purposely not maintain the COT 610 and allow other UEs to use the PSFCH resources. As a result, signaling resources are conserved.

[0128] As indicated above, Fig. 6 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 6.

[0129] Fig. 7 is a diagram illustrating an example 700 of maintaining a shared COT, in accordance with the present disclosure. Example 700 shows a next shared COT 710 with PSFCH occasions 712 and 714. There may be a PSFCH communication in PSFCH occasion 712 and the focus in example 700 is what is done in PSFCH occasion 714, when the initiating UE 602 has no PSFCH transmissions and the responding UEs 604 and 606 have no PSFCH transmissions to initiating UE 602. In example 700, it is expected that initiating UE 602 is going to resume transmission in the COT 710.

[0130] In some aspects, either the initiating UE 602 or a responding UE 604 may transmit a fill signal 702 in PSFCH occasion 714 to avoid interruption of the COT 710 under one or more conditions. The fill signal 702 may include transmission of a signal with information or non-information for a sufficient amount of time to maintain a gap and to preempt access by another UE. The resource for the fill signal may be preconfigured (e.g., obtained from stored configuration information) . In some aspects, the initiating UE 602 may transmit information (e.g., in the COT-SI) about the fill signal 702 to the responding UEs 602 and 604. The initiating UE 602 may transmit the fill signal to a responding UE, such as responding UE 604.

[0131] The condition at the initiating UE 602 may be that the initiating UE 602 is not going to transmit a PSFCH communication in PSFCH occasion 714 and the responding UEs are not going to transmit a PSFCH communication to initiating UE 602. The condition at the responding UEs may be that the respective responding UE is not going to transmit a PSFCH communication to initiating UE 602 in the PSFCH occasion 714.

[0132] By using conditions to transmit the fill signal 702 in the PSFCH occasion 714 to maintain the COT 710, the UEs may maintain the COT, which reduces latency.

[0133] As indicated above, Fig. 7 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 7.

[0134] Fig. 8 is a diagram illustrating an example 800 of transmitting a fill signal, in accordance with the present disclosure.

[0135] Whether a responding UE is to transmit the fill signal 702 in PSFCH occasion 714, if the initiating UE 602 has no PSFCH transmission and the responding UEs have no  PSFCH transmission to the initiating UE 602, depends on the transmission indication of initiating UE 602. In some aspects, if the initiating UE 602 indicates that responding UE 604 is to transmit the fill signal 702 in such PSFCH occasions, the initiating UE 602 may resume its transmission right after the PSFCH occasion 714 with a Type 2A, Type 2B, or Type 2C channel access based at least in part on the gap 802 between the end of the fill signal 702 and the start position of the initiating UE 602’s communication 804. The LBT for Type 2A may involve at least a 25 μs gap. Type 2B may involve at least a 16 μs gap. Type 2C may involve up to a 16 μs gap.

[0136] In an example, if the initiating UE 602 is to resume transmission after the PSFCH occasion 714 at RB set 1, while the initiating UE 602 is to receive a PSFCH communication from UE 608 at RB set 2, the initiating UE 602 may not be able to perform sensing during PSFCH occasion 714 at RB set 1. In this case, the initiating UE 602 may indicate to responding UE 604 that responding UE 604 is to transmit the fill signal 702 in PSFCH occasion 714. The initiating UE 602 may determine the channel access type (Type 2A / B / C) based at least in part on the gap 802.

[0137] By basing the channel access type on the gap, the UEs may have a better chance of maintaining the COT, which reduces latency.

[0138] As indicated above, Fig. 8is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 8.

[0139] Fig. 9 is a diagram illustrating an example 900 of using shared COTs, in accordance with the present disclosure. Example 900 illustrates the UEs using COT 610 and COT 710.

[0140] As shown by reference number 905, UE 602 may transmit a configuration that allows a responding UE to transmit PSFCH communications to other UEs besides the initiating UE 602. As shown by reference number 910, UE 602 may transmit COT-SI indicating the sharing of COT 610. The COT-SI may indicate when COT 610 starts, a duration of COT 610, and an offset for COT 610. Initiating UE 602 may perform Type 1 LBT and obtain COT 610. Initiating UE 602 or responding UEs may transmit PSSCH and PSFCH communications during COT 610.

[0141] As shown by reference number 915, the UEs may refrain from transmitting a fill signal if there is no PSFCH communication to be transmitted, according to the conditions described in connection with example 600 of Fig. 6.

[0142] As shown by reference number 920, the initiating UE 602 may transmit COT-SI for COT 710. The COT-SI may include information about what to transmit as the fill  signal 702. As shown by reference number 925, the initiating UE 602 may transmit an indication that responding UE 604 is to transmit the fill signal 702 during PSFCH occasion 714. As shown by reference number 930, responding UE 604 may transmit the fill signal 702 according to the conditions described in connection with example 700 in Fig. 7. As shown by reference number 935, initiating UE 602 may resume transmission in COT 710 (maintained by the fill signal 702) with transmission of a communication.

[0143] As indicated above, Fig. 9 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 9.

[0144] Fig. 10 is a diagram illustrating an example process 1000 performed, for example, at a first UE or an apparatus of a first UE, in accordance with the present disclosure. Example process 1000 is an example where the apparatus or the first UE (e.g., UE 120, UE 602) performs operations associated using PSFCH occasions for a shared COT.

[0145] As shown in Fig. 10, in some aspects, process 1000 may include transmitting, to a second UE, COT SI that indicates a COT that is shared by the first UE with the second UE (block 1010) . For example, the first UE (e.g., using transmission component 1404 and / or communication manager 1406, depicted in Fig. 14) may transmit, to a second UE, COT SI that indicates a COT that is shared by the first UE with the second UE, as described above in connection with Fig. 6 and Fig. 9.

[0146] As further shown in Fig. 10, in some aspects, process 1000 may include refraining from transmitting a fill signal during a PSFCH occasion that will maintain the COT if the first UE and the second UE are not going to transmit a PSFCH communication in the PSFCH occasion (block 1020) . For example, the first UE (e.g., using communication manager 1406, depicted in Fig. 14) may refrain from transmitting a fill signal during a PSFCH occasion that will maintain the COT if the first UE and the second UE are not going to transmit a PSFCH communication in the PSFCH occasion, as described above in connection with Fig. 6 and Fig. 9.

[0147] Process 1000 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below and / or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0148] In a first aspect, the COT SI indicates that the second UE is allowed to transmit a PSFCH communication to a UE other than the first UE in the PSFCH occasion.

[0149] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, process 1000 includes transmitting a configuration that indicates that the second UE is allowed to transmit a PSFCH communication to UEs other than the first UE in the PSFCH occasion.

[0150] Although Fig. 10 shows example blocks of process 1000, in some aspects, process 1000 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 10. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 1000 may be performed in parallel.

[0151] Fig. 11 is a diagram illustrating an example process 1100 performed, for example, at a second UE or an apparatus of a second UE, in accordance with the present disclosure. Example process 1100 is an example where the apparatus or the second UE (e.g., UE 120, UE 604) performs operations associated with using PSFCH occasions for a shared COT.

[0152] As shown in Fig. 11, in some aspects, process 1100 may include receiving, from a first UE, COT system information that indicates a COT that is shared by the first UE with the second UE (block 1110) . For example, the second UE (e.g., using reception component 1402 and / or communication manager 1406, depicted in Fig. 14) may receive, from a first UE, COT system information that indicates a COT that is shared by the first UE with the second UE, as described above in connection with Figs. 7-9.

[0153] As further shown in Fig. 11, in some aspects, process 1100 may include refraining from transmitting a fill signal during a PSFCH occasion that will maintain the COT if the second UE is not going to transmit a PSFCH communication to any UE in the PSFCH occasion (block 1120) . For example, the second UE (e.g., using communication manager 1406, depicted in Fig. 14) may refrain from transmitting a fill signal during a PSFCH occasion that will maintain the COT if the second UE is not going to transmit a PSFCH communication to any UE in the PSFCH occasion, as described above in connection with Figs. 7-9.

[0154] Process 1100 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below and / or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0155] In a first aspect, the COT SI indicates that the second UE is allowed to transmit a PSFCH communication to a UE other than the first UE in the PSFCH occasion.

[0156] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, process 1100 includes receiving a configuration that indicates that the second UE is allowed to transmit a PSFCH communication to UEs other than the first UE in the PSFCH occasion.

[0157] Although Fig. 11 shows example blocks of process 1100, in some aspects, process 1100 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 11. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 1100 may be performed in parallel.

[0158] Fig. 12 is a diagram illustrating an example process 1200 performed, for example, at a first UE or an apparatus of a first UE, in accordance with the present disclosure. Example process 1200 is an example where the apparatus or the first UE (e.g., UE 120, UE 602) performs operations associated with using a fill signal to maintain a COT.

[0159] As shown in Fig. 12, in some aspects, process 1200 may include transmitting COT system information that indicates a COT that is shared by the first UE with a second UE (block 1210) . For example, the first UE (e.g., using transmission component 1404 and / or communication manager 1406, depicted in Fig. 14) may transmit COT system information that indicates a COT that is shared by the first UE with a second UE, as described above in connection with Figs. 7-9.

[0160] As further shown in Fig. 12, in some aspects, process 1200 may include transmitting a fill signal during a PSFCH occasion that will maintain the COT if the first UE is not going to transmit a PSFCH communication in the PSFCH occasion and the second UE is not going to transmit a PSFCH communication to the first UE in the PSFCH occasion (block 1220) . For example, the first UE (e.g., using transmission component 1404 and / or communication manager 1406, depicted in Fig. 14) may transmit a fill signal during a PSFCH occasion that will maintain the COT if the first UE is not going to transmit a PSFCH communication in the PSFCH occasion and the second UE is not going to transmit a PSFCH communication to the first UE in the PSFCH occasion, as described above in connection with Figs. 7-9.

[0161] Process 1200 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below and / or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0162] In a first aspect, the COT SI indicates that the second UE is allowed to transmit a PSFCH communication to a UE other than the first UE in the PSFCH occasion.

[0163] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, process 1200 includes transmitting a configuration that indicates that the second UE is allowed to transmit a PSFCH communication to UEs other than the first UE in the PSFCH occasion.

[0164] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, transmitting the fill signal includes transmitting the fill signal to the second UE.

[0165] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, the COT SI includes information for the second UE to transmit the fill signal.

[0166] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, process 1200 includes obtaining information for the fill signal from stored configuration information.

[0167] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, process 1200 includes resuming transmission after the PSFCH occasion using an access type based at least in part on a gap between an end of the fill signal and a start of the transmission.

[0168] In a seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, the access type includes a type 2A, type 2B, or a type 2C.

[0169] Although Fig. 12 shows example blocks of process 1200, in some aspects, process 1200 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 12. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 1200 may be performed in parallel.

[0170] Fig. 13 is a diagram illustrating an example process 1300 performed, for example, at a second UE or an apparatus of a second UE, in accordance with the present disclosure. Example process 1300 is an example where the apparatus or the second UE (e.g., UE 120, UE 604) performs operations associated with using a fill signal to maintain a COT.

[0171] As shown in Fig. 13, in some aspects, process 1300 may include receiving, from a first UE, COT SI that indicates a COT that is shared by the first UE with the second UE (block 1310) . For example, the second UE (e.g., using reception component 1402 and / or communication manager 1406, depicted in Fig. 14) may receive, from a first UE, COT SI that indicates a COT that is shared by the first UE with the second UE, as described above.

[0172] As further shown in Fig. 13, in some aspects, process 1300 may include transmitting a fill signal during a PSFCH occasion that will maintain the COT if the second UE is not going to transmit a PSFCH communication to the first UE in the PSFCH occasion (block 1320) . For example, the second UE (e.g., using transmission component  1404 and / or communication manager 1406, depicted in Fig. 14) may transmit a fill signal during a PSFCH occasion that will maintain the COT if the second UE is not going to transmit a PSFCH communication to the first UE in the PSFCH occasion, as described above.

[0173] Process 1300 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below and / or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0174] In a first aspect, the COT SI indicates that the second UE is allowed to transmit a PSFCH communication to a UE other than the first UE in the PSFCH occasion.

[0175] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, process 1300 includes receiving a configuration that indicates that the second UE is allowed to transmit a PSFCH communication to UEs other than the first UE in the PSFCH occasion.

[0176] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, transmitting the fill signal includes transmitting the fill signal to the first UE in the PSFCH occasion.

[0177] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, the COT SI includes information for the fill signal.

[0178] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, process 1300 includes obtaining information for the fill signal from stored configuration information.

[0179] Although Fig. 13 shows example blocks of process 1300, in some aspects, process 1300 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 13. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 1300 may be performed in parallel.

[0180] Fig. 14 is a diagram of an example apparatus 1400 for wireless communication, in accordance with the present disclosure. The apparatus 1400 may be a first UE / second UE, or a first UE / second UE may include the apparatus 1400. In some aspects, the apparatus 1400 includes a reception component 1402, a transmission component 1404, and / or a communication manager 1406, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses and / or one or more other components) . In some aspects, the communication manager 1406 is the communication manager 140 described in connection with Fig. 1. As shown, the apparatus 1400 may communicate with another apparatus 1408, such as a UE or a network node (such as a CU, a DU, an  RU, or a base station) , using the reception component 1402 and the transmission component 1404.

[0181] In some aspects, the apparatus 1400 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 1-9. Additionally, or alternatively, the apparatus 1400 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 1000 of Fig. 10, process 1100 or Fig. 11, process 1200 of Fig. 12, process 1300 of Fig. 13, or a combination thereof. In some aspects, the apparatus 1400 and / or one or more components shown in Fig. 14 may include one or more components of the UE described in connection with Fig. 2. Additionally, or alternatively, one or more components shown in Fig. 14 may be implemented within one or more components described in connection with Fig. 2. Additionally, or alternatively, one or more components of the set of components may be implemented at least in part as software stored in one or more memories. For example, a component (or a portion of a component) may be implemented as instructions or code stored in a non-transitory computer-readable medium and executable by one or more controllers or one or more processors to perform the functions or operations of the component.

[0182] The reception component 1402 may receive communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 1408. The reception component 1402 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 1400. In some aspects, the reception component 1402 may perform signal processing on the received communications (such as filtering, amplification, demodulation, analog-to-digital conversion, demultiplexing, deinterleaving, de-mapping, equalization, interference cancellation, or decoding, among other examples) , and may provide the processed signals to the one or more other components of the apparatus 1400. In some aspects, the reception component 1402 may include one or more antennas, one or more modems, one or more demodulators, one or more MIMO detectors, one or more receive processors, one or more controllers / processors, one or more memories, or a combination thereof, of the UE described in connection with Fig. 2.

[0183] The transmission component 1404 may transmit communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to the apparatus 1408. In some aspects, one or more other components of the apparatus 1400 may generate communications and may provide the generated communications to the transmission component 1404 for transmission to the apparatus 1408. In some  aspects, the transmission component 1404 may perform signal processing on the generated communications (such as filtering, amplification, modulation, digital-to-analog conversion, multiplexing, interleaving, mapping, or encoding, among other examples) , and may transmit the processed signals to the apparatus 1408. In some aspects, the transmission component 1404 may include one or more antennas, one or more modems, one or more modulators, one or more transmit MIMO processors, one or more transmit processors, one or more controllers / processors, one or more memories, or a combination thereof, of the UE described in connection with Fig. 2. In some aspects, the transmission component 1404 may be co-located with the reception component 1402 in one or more transceivers.

[0184] The communication manager 1406 may support operations of the reception component 1402 and / or the transmission component 1404. For example, the communication manager 1406 may receive information associated with configuring reception of communications by the reception component 1402 and / or transmission of communications by the transmission component 1404. Additionally, or alternatively, the communication manager 1406 may generate and / or provide control information to the reception component 1402 and / or the transmission component 1404 to control reception and / or transmission of communications.

[0185] In some aspects at a first UE, the transmission component 1404 may transmit, to a second UE, COT SI that indicates a COT that is shared by the first UE with the second UE. The communication manager 1406 may refrain from transmitting a fill signal during a PSFCH occasion that will maintain the COT if the first UE and the second UE are not going to transmit a PSFCH communication in the PSFCH occasion.

[0186] The transmission component 1404 may transmit a configuration that indicates that the second UE is allowed to transmit a PSFCH communication to UEs other than the first UE in the PSFCH occasion.

[0187] In some aspects at a second UE, the reception component 1402 may receive, from a first UE, COT system information that indicates a COT that is shared by the first UE with the second UE. The communication manager 1406 may refrain from transmitting a fill signal during a PSFCH occasion that will maintain the COT if the second UE is not going to transmit a PSFCH communication to any UE in the PSFCH occasion.

[0188] The reception component 1402 may receive a configuration that indicates that the second UE is allowed to transmit a PSFCH communication to UEs other than the first UE in the PSFCH occasion.

[0189] In some aspects at a first UE, the transmission component 1404 may transmit COT system information that indicates a COT that is shared by the first UE with a second UE. The transmission component 1404 may transmit a fill signal during a PSFCH occasion that will maintain the COT if the first UE is not going to transmit a PSFCH communication in the PSFCH occasion and the second UE is not going to transmit a PSFCH communication to the first UE in the PSFCH occasion.

[0190] The transmission component 1404 may transmit a configuration that indicates that the second UE is allowed to transmit a PSFCH communication to UEs other than the first UE in the PSFCH occasion. The reception component 1402 may obtain information for the fill signal from stored configuration information. The communication manager 1406 may resume transmission after the PSFCH occasion using an access type based at least in part on a gap between an end of the fill signal and a start of the transmission.

[0191] In some aspects at a second UE, the reception component 1402 may receive, from a first UE, COT SI that indicates a COT that is shared by the first UE with the second UE. The transmission component 1404 may transmit a fill signal during a PSFCH occasion that will maintain the COT if the second UE is not going to transmit a PSFCH communication to the first UE in the PSFCH occasion.

[0192] The reception component 1402 may receive a configuration that indicates that the second UE is allowed to transmit a PSFCH communication to UEs other than the first UE in the PSFCH occasion. The reception component 1402 may obtain information for the fill signal from stored configuration information.

[0193] The number and arrangement of components shown in Fig. 14 are provided as an example. In practice, there may be additional components, fewer components, different components, or differently arranged components than those shown in Fig. 14. Furthermore, two or more components shown in Fig. 14 may be implemented within a single component, or a single component shown in Fig. 14 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally, or alternatively, a set of (one or more) components shown in Fig. 14 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Fig. 14.

[0194] The following provides an overview of some Aspects of the present disclosure:

[0195] Aspect 1: A method of wireless communication performed by a first user equipment (UE) , comprising: transmitting, to a second UE, channel occupancy time (COT) system information (SI) that indicates a COT that is shared by the first UE with the second UE; and refraining from transmitting a fill signal during a physical sidelink feedback channel (PSFCH) occasion that will maintain the COT if the first UE and the second UE are not going to transmit a PSFCH communication in the PSFCH occasion.

[0196] Aspect 2: The method of Aspect 1, wherein the COT SI indicates that the second UE is allowed to transmit a PSFCH communication to a UE other than the first UE in the PSFCH occasion.

[0197] Aspect 3: The method of any of Aspects 1-2, further comprising transmitting a configuration that indicates that the second UE is allowed to transmit a PSFCH communication to UEs other than the first UE in the PSFCH occasion.

[0198] Aspect 4: A method of wireless communication performed by a second user equipment (UE) , comprising: receiving, from a first UE, channel occupancy time (COT) system information that indicates a COT that is shared by the first UE with the second UE; and refraining from transmitting a fill signal during a physical sidelink feedback channel (PSFCH) occasion that will maintain the COT if the second UE is not going to transmit a PSFCH communication to any UE in the PSFCH occasion.

[0199] Aspect 5: The method of Aspect 4, wherein the COT SI indicates that the second UE is allowed to transmit a PSFCH communication to a UE other than the first UE in the PSFCH occasion.

[0200] Aspect 6: The method of any of Aspects 4-5, further comprising receiving a configuration that indicates that the second UE is allowed to transmit a PSFCH communication to UEs other than the first UE in the PSFCH occasion.

[0201] Aspect 7: A method of wireless communication performed by a first user equipment (UE) , comprising: transmitting channel occupancy time (COT) system information that indicates a COT that is shared by the first UE with a second UE; and transmitting a fill signal during a physical sidelink feedback channel (PSFCH) occasion that will maintain the COT if the first UE is not going to transmit a PSFCH communication in the PSFCH occasion and the second UE is not going to transmit a PSFCH communication to the first UE in the PSFCH occasion.

[0202] Aspect 8: The method of Aspect 7, wherein the COT SI indicates that the second UE is allowed to transmit a PSFCH communication to a UE other than the first UE in the PSFCH occasion.

[0203] Aspect 9: The method of any of Aspects 7-8, further comprising transmitting a configuration that indicates that the second UE is allowed to transmit a PSFCH communication to UEs other than the first UE in the PSFCH occasion.

[0204] Aspect 10: The method of any of Aspects 7-9, wherein transmitting the fill signal includes transmitting the fill signal to the second UE.

[0205] Aspect 11: The method of any of Aspects 7-10, wherein the COT SI includes information for the second UE to transmit the fill signal.

[0206] Aspect 12: The method of any of Aspects 7-11, further comprising obtaining information for the fill signal from stored configuration information.

[0207] Aspect 13: The method of any of Aspects 7-12, further comprising resuming transmission after the PSFCH occasion using an access type based at least in part on a gap between an end of the fill signal and a start of the transmission.

[0208] Aspect 14: The method of Aspect 13, wherein the access type includes a type 2A, type 2B, or a type 2C.

[0209] Aspect 15: A method of wireless communication performed by a second user equipment (UE) , comprising: receiving, from a first UE, channel occupancy time (COT) system information (SI) that indicates a COT that is shared by the first UE with the second UE; and transmitting a fill signal during a physical sidelink feedback channel (PSFCH) occasion that will maintain the COT if the second UE is not going to transmit a PSFCH communication to the first UE in the PSFCH occasion.

[0210] Aspect 16: The method of Aspect 15, wherein the COT SI indicates that the second UE is allowed to transmit a PSFCH communication to a UE other than the first UE in the PSFCH occasion.

[0211] Aspect 17: The method of any of Aspects 15-16, further comprising receiving a configuration that indicates that the second UE is allowed to transmit a PSFCH communication to UEs other than the first UE in the PSFCH occasion.

[0212] Aspect 18: The method of any of Aspects 15-17, wherein transmitting the fill signal includes transmitting the fill signal to the first UE in the PSFCH occasion.

[0213] Aspect 19: The method of any of Aspects 15-18, wherein the COT SI includes information for the fill signal.

[0214] Aspect 20: The method of any of Aspects 15-19, further comprising obtaining information for the fill signal from stored configuration information.

[0215] Aspect 21: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more processors; one or more memories coupled with the one or more  processors; and instructions stored in the one or more memories and executable by the one or more processors to cause the apparatus to perform the method of one or more of Aspects 1-20.

[0216] Aspect 22: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-20.

[0217] Aspect 23: An apparatus for wireless communication, the apparatus comprising at least one means for performing the method of one or more of Aspects 1-20.

[0218] Aspect 24: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform the method of one or more of Aspects 1-20.

[0219] Aspect 25: A non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication, the set of instructions comprising one or more instructions that, when executed by one or more processors of a device, cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-20.

[0220] Aspect 26: A device for wireless communication, the device comprising a processing system that includes one or more processors and one or more memories coupled with the one or more processors, the processing system configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-20.

[0221] Aspect 27: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors individually or collectively configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-20.

[0222] The foregoing disclosure provides illustration and description but is not intended to be exhaustive or to limit the aspects to the precise forms disclosed. Modifications and variations may be made in light of the above disclosure or may be acquired from practice of the aspects.

[0223] As used herein, the term “component” is intended to be broadly construed as hardware or a combination of hardware and at least one of software or firmware. “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, or functions, among other examples, whether referred to  as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise. As used herein, a “processor” is implemented in hardware or a combination of hardware and software. It will be apparent that systems or methods described herein may be implemented in different forms of hardware or a combination of hardware and software. The actual specialized control hardware or software code used to implement these systems or methods is not limiting of the aspects. Thus, the operation and behavior of the systems or methods are described herein without reference to specific software code, because those skilled in the art will understand that software and hardware can be designed to implement the systems or methods based, at least in part, on the description herein. A component being configured to perform a function means that the component has a capability to perform the function, and does not require the function to be actually performed by the component, unless noted otherwise.

[0224] As used herein, “satisfying a threshold” may, depending on the context, refer to a value being greater than the threshold, greater than or equal to the threshold, less than the threshold, less than or equal to the threshold, equal to the threshold, or not equal to the threshold, among other examples.

[0225] As used herein, 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 + b, a + c, b + c, and a + b + c, as well as any combination with multiples of the same element (for example, a + a, a + a + a, a + a + b, a + a + c, a + b + b, a + c + c, b + b, b + b + b, b + b + c, c + c, and c + c + c, or any other ordering of a, b, and c) .

[0226] No element, act, or instruction used herein should be construed as critical or essential unless explicitly described as such. Also, as used herein, the articles “a” and “an” are intended to include one or more items and may be used interchangeably with “one or more. ” Further, as used herein, the article “the” is intended to include one or more items referenced in connection with the article “the” and may be used interchangeably with “the one or more. ” Furthermore, as used herein, the terms “set” and “group” are intended to include one or more items and may be used interchangeably with “one or more. ” Where only one item is intended, the phrase “only one” or similar language is used. Also, as used herein, the terms “has, ” “have, ” “having, ” and similar terms are intended to be open-ended terms that do not limit an element that they modify (for example, an element “having” A may also have B) . Further, the phrase “based on” is intended to mean “based on or otherwise in association with” unless explicitly stated  otherwise. Also, as used herein, the term “or” is intended to be inclusive when used in a series and may be used interchangeably with “and / or, ” unless explicitly stated otherwise (for example, if used in combination with “either” or “only one of” ) . It should be understood that “one or more” is equivalent to “at least one. ”

[0227] Even though particular combinations of features are recited in the claims or disclosed in the specification, these combinations are not intended to limit the disclosure of various aspects. Many of these features may be combined in ways not specifically recited in the claims or disclosed in the specification. The disclosure of various aspects includes each dependent claim in combination with every other claim in the claim set.

Claims

1.An apparatus for wireless communication at a first user equipment (UE) , comprising:one or more memories; andone or more processors, coupled to the one or more memories, individually or collectively configured to cause the first UE to:transmit, to a second UE, channel occupancy time (COT) system information (SI) that indicates a COT that is shared by the first UE with the second UE; andrefrain from transmitting a fill signal during a physical sidelink feedback channel (PSFCH) occasion that will maintain the COT if the first UE and the second UE are not going to transmit a PSFCH communication in the PSFCH occasion.2.The apparatus of claim 1, wherein the COT SI indicates that the second UE is allowed to transmit a PSFCH communication to a UE other than the first UE in the PSFCH occasion.3.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively configured to cause the first UE to transmit a configuration that indicates that the second UE is allowed to transmit a PSFCH communication to UEs other than the first UE in the PSFCH occasion.4.An apparatus for wireless communication at a second user equipment (UE) , comprising:one or more memories; andone or more processors, coupled to the one or more memories, individually or collectively configured to cause the second UE to:receive, from a first UE, channel occupancy time (COT) system information that indicates a COT that is shared by the first UE with the second UE; andrefrain from transmitting a fill signal during a physical sidelink feedback channel (PSFCH) occasion that will maintain the COT if the second UE is not going to transmit a PSFCH communication to any UE in the PSFCH occasion.5.The apparatus of claim 4, wherein the COT SI indicates that the second UE is allowed to transmit a PSFCH communication to a UE other than the first UE in the PSFCH occasion.6.The apparatus of claim 4, wherein the one or more processors are individually or collectively configured to cause the second UE to receive a configuration that indicates that the second UE is allowed to transmit a PSFCH communication to UEs other than the first UE in the PSFCH occasion.7.An apparatus for wireless communication at a first user equipment (UE) , comprising:one or more memories; andone or more processors, coupled to the one or more memories, individually or collectively configured to cause the first UE to:transmit channel occupancy time (COT) system information that indicates a COT that is shared by the first UE with a second UE; andtransmit a fill signal during a physical sidelink feedback channel (PSFCH) occasion that will maintain the COT if the first UE is not going to transmit a PSFCH communication in the PSFCH occasion and the second UE is not going to transmit a PSFCH communication to the first UE in the PSFCH occasion.8.The apparatus of claim 7, wherein the COT SI indicates that the second UE is allowed to transmit a PSFCH communication to a UE other than the first UE in the PSFCH occasion.9.The apparatus of claim 7, wherein the one or more processors are individually or collectively configured to cause the first UE to transmit a configuration that indicates that the second UE is allowed to transmit a PSFCH communication to UEs other than the first UE in the PSFCH occasion.10.The apparatus of claim 7, wherein the one or more processors, to cause the first UE to transmit the fill signal, are configured to cause the UE to transmit the fill signal to the second UE.11.The apparatus of claim 7, wherein the COT SI includes information for the second UE to transmit the fill signal.12.The apparatus of claim 7, wherein the one or more processors are individually or collectively configured to cause the first UE to obtain information for the fill signal from stored configuration information.13.The apparatus of claim 7, wherein the one or more processors are further configured to cause the first UE to resume transmission after the PSFCH occasion using an access type based at least in part on a gap between an end of the fill signal and a start of the transmission.14.The apparatus of claim 13, wherein the access type includes a type 2A, type 2B, or a type 2C.15.An apparatus for wireless communication at a second user equipment (UE) , comprising:one or more memories; andone or more processors, coupled to the one or more memories, individually or collectively configured to cause the second UE to:receive, from a first UE, channel occupancy time (COT) system information (SI) that indicates a COT that is shared by the first UE with the second UE; andtransmit a fill signal during a physical sidelink feedback channel (PSFCH) occasion that will maintain the COT if the second UE is not going to transmit a PSFCH communication to the first UE in the PSFCH occasion.16.The apparatus of claim 15, wherein the COT SI indicates that the second UE is allowed to transmit a PSFCH communication to a UE other than the first UE in the PSFCH occasion.17.The apparatus of claim 15, wherein the one or more processors are individually or collectively configured to cause the second UE to receive a configuration that indicates that the second UE is allowed to transmit a PSFCH communication to UEs other than the first UE in the PSFCH occasion.18.The apparatus of claim 15, wherein to transmit the fill signal, the one or more processors are individually or collectively configured to cause the second UE to transmit the fill signal to the first UE in the PSFCH occasion.19.The apparatus of claim 15, wherein the COT SI includes information for the fill signal.20.The apparatus of claim 15, wherein the one or more processors are individually or collectively configured to cause the second UE to obtain information for the fill signal from stored configuration information.