Channel occupancy time sharing with multiple communications from an initiating user equipment

By using a channel occupancy time sharing indication (COT-SI) to reserve COT for PSFCH transmission, the method addresses the challenge of efficiently managing COT sharing in wireless communication systems, reducing interference and ensuring uninterrupted sidelink performance.

WO2025102193A1PCT designated stage expired Publication Date: 2025-05-22QUALCOMM INC +9
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2023/131217
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2023-11-13
Publication Date
2025-05-22

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in efficiently managing channel occupancy time (COT) sharing for multiple communications from an initiating user equipment (UE), leading to interference and interruption of sidelink transmissions.

Method used

The method involves an initiating UE transmitting a channel occupancy time sharing indication (COT-SI) to indicate that part of the COT is reserved for physical sidelink feedback channel (PSFCH) transmission, allowing responding UEs to share the COT for PSFCH reception without interrupting the initiating UE's communications.

Benefits of technology

This approach reduces interference and maintains uninterrupted sidelink performance by allowing PSFCH reception during designated COT periods, while also enabling efficient reuse of the COT for general communications.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2023131217_22052025_PF_FP_ABST
    Figure CN2023131217_22052025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication. In some aspects, a responding user equipment (UE) may receive, from an initiating UE, a channel occupancy time (COT) sharing indication (COT-SI), wherein the COT-SI indicates that at least part of a COT, associated with the COT-SI, is for physical sidelink feedback channel (PSFCH) transmission to the initiating UE. The UE may transmit a PSFCH communication to the initiating UE in the COT. Numerous other aspects are described.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

CHANNEL OCCUPANCY TIME SHARING WITH MULTIPLE COMMUNICATIONS FROM AN INITIATING USER EQUIPMENT

[0001] FIELD OF THE DISCLOSURE

[0002] Aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication and specifically relate to techniques, apparatuses, and methods for channel occupancy time sharing with multiple communications from an initiating user equipment.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] In some aspects, a method of wireless communication performed by a responding user equipment (UE) includes receiving, from an initiating UE, a channel occupancy time (COT) sharing indication (COT-SI) , wherein the COT-SI indicates that at least part of a COT, associated with the COT-SI, is for physical sidelink feedback channel (PSFCH) transmission to the initiating UE; and transmitting a PSFCH communication to the initiating UE in the COT.

[0006] In some aspects, a method of wireless communication performed by an initiating UE includes transmitting a first communication in a COT initiated by the initiating UE; receiving, in the COT, a PSFCH from a responding UE; and transmitting, in the COT and after receiving the PSFCH, a second communication, wherein the second communication has a cyclic prefix extension that starts prior to an LBT opportunity of the responding UE, where the LBT opportunity is a next LBT opportunity after the PSFCH.

[0007] In some aspects, a non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication includes one or more instructions that, when executed by one or more processors of a responding UE, cause the responding UE to: receive, from an initiating UE, a COT-SI, wherein the COT-SI indicates that at least part of a COT, associated with the COT-SI, is for PSFCH transmission to the initiating UE; and transmit a PSFCH communication to the initiating UE in the COT.

[0008] In some aspects, a non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication includes one or more instructions that, when executed by one or more processors of an initiating UE, cause the initiating UE to: transmit a first communication in a COT initiated by the initiating UE; receive, in the COT, a PSFCH from a responding UE; and transmit, in the COT and after receiving the PSFCH, a second communication, wherein the second communication has a cyclic prefix extension that starts prior to an LBT opportunity of the responding UE, where the LBT opportunity is a next LBT opportunity after the PSFCH.

[0009] In some aspects, an apparatus for wireless communication includes means for receiving, from an initiating UE, a COT-SI, wherein the COT-SI indicates that at least part of a COT, associated with the COT-SI, is for PSFCH transmission to the initiating UE; and means for transmitting a PSFCH communication to the initiating UE in the COT.

[0010] In some aspects, an apparatus for wireless communication includes means for transmitting a first communication in a COT initiated by the apparatus; means for receiving, in the COT, a PSFCH from a responding UE; and means for transmitting, in the COT and after receiving the PSFCH, a second communication, wherein the second communication has a cyclic prefix extension that starts prior to an LBT opportunity of the responding UE, where the LBT opportunity is a next LBT opportunity after the PSFCH.

[0011] In some aspects, an apparatus configured for wireless communication includes one or more memories comprising processor-executable instructions; and one or more processors configured to execute the processor-executable instructions and cause the apparatus to: receive, from an initiating UE, a COT-SI, wherein the COT-SI indicates that at least part of a COT, associated with the COT-SI, is for PSFCH transmission to the initiating UE; and transmit a PSFCH communication to the initiating UE in the COT.

[0012] In some aspects, an apparatus configured for wireless communication includes one or more memories comprising processor-executable instructions; and one or more processors configured to execute the processor-executable instructions and cause the apparatus to: transmit a first communication in a COT initiated by the apparatus; receive, in the COT, a PSFCH from a responding UE; and transmit, in the COT and after receiving the PSFCH, a second communication, wherein the second communication has a cyclic prefix extension that starts prior to an LBT opportunity of the responding UE, where the LBT opportunity is a next LBT opportunity after the PSFCH.

[0013] 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.

[0014] 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

[0015] 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.

[0016] Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network in accordance with the present disclosure.

[0017] Fig. 2 is a diagram illustrating an example network node in communication with an example UE in a wireless network in accordance with the present disclosure.

[0018] Fig. 3 is a diagram illustrating an example disaggregated base station architecture in accordance with the present disclosure.

[0019] Fig. 4 is a diagram illustrating an example of sidelink communications, in accordance with the present disclosure.

[0020] Figs. 5A and 5B are diagrams illustrating examples of sidelink communications and access link communications, in accordance with the present disclosure.

[0021] Fig. 6 is a diagram illustrating an example of cyclic prefix extension (CPE) for shared channel access, in accordance with the present disclosure.

[0022] Fig. 7 is a diagram illustrating an example of channel occupancy time (COT) sharing with reuse of the COT by an initiating UE, in accordance with the present disclosure.

[0023] Fig. 8 is a diagram illustrating another example of COT sharing with reuse of the COT by an initiating UE, in accordance with the present disclosure.

[0024] Fig. 9 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.

[0025] 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.

[0026] Fig. 11 is a diagram illustrating an example of an implementation of code and circuitry for a communications device, in accordance with the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0027] 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.

[0028] 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.

[0029] User equipments (UEs) may communicate on spectrum that utilizes a channel access mechanism, such as an unlicensed channel. For example, prior to gaining access to and / or transmitting over a channel such as an unlicensed channel, a transmitting device may perform a listen-before-talk (LBT) procedure to contend for access to the unlicensed channel. The LBT procedure may generally include a clear channel assessment (CCA) procedure that is performed in order to determine whether the channel is available (e.g., unoccupied by other transmitters) . In particular, the CCA procedure may include detecting an energy level on the channel and determining whether the energy  level satisfies (e.g., is less than or equal to) a threshold, sometimes referred to as an energy detection threshold and / or the like. When the energy level satisfies (e.g., does not equal or exceed) the threshold, the CCA procedure is deemed to be successful, and the transmitting device may gain access to the channel for a duration that may be referred to as a channel occupancy time (COT) during which the transmitting device can perform transmissions without performing additional LBT operations. When the energy level does not satisfy the threshold, the CCA procedure is unsuccessful and contention to access the channel may be deemed unsuccessful.

[0030] In some deployments, UE-to-UE COT sharing may be enabled. For example, an initiating UE may perform transmissions, which may include one or more sidelink control information transmissions that indicate when an initial transmission will end, a remaining duration of the COT that is available for sharing, and / or the like. Accordingly, one or more responding UEs may monitor the sidelink control information transmitted by other UEs (e.g., the initiating UE) to recover COT sharing information that can be used to perform transmissions during a time period that corresponds to a shared COT.

[0031] Accordingly, UE-to-UE COT sharing may enable better access to unlicensed spectrum, more efficient usage of unlicensed spectrum, and / or the like by enabling multiple UEs to perform transmissions during a COT that is obtained by an initiating UE (e.g., a UE that successfully performed an LBT procedure to acquire access to an unlicensed channel) . In some examples, a receiving UE may be permitted to share a COT of a transmitting UE if the receiving UE is a target receiver of the transmitting UE’s COT transmission (that is, a transmission for which the transmitting UE acquired the COT or a transmission by the transmitting UE in the transmitting UE’s COT) .

[0032] In some cases, an initiating UE may obtain a COT to transmit multiple communications, such as a communication over multiple slots. In this example, the initiating UE may provide a COT sharing indication (COT-SI) that indicates that other UEs can share the COT. This may be beneficial, for example, for PSFCH transmission from a responding UE to the initiating UE. However, in some examples, a responding UE may begin transmission on the COT (such as transmission of a PSSCH after transmitting a PSFCH in the COT, which interrupts the initiating UE’s communication) before an intended transmission duration of the initiating UE has ended. For example, the responding UE may transmit a PSFCH to the initiating UE, and may then obtain the COT using Type 2 LBT while the initiating UE processes the feedback. This may cause interference or break a sidelink transmission burst of the indicating UE. Furthermore, if  an initiating UE transmits sidelink data in discontinuous slots of a COT and transmits a COT-SI at the beginning of the COT, a responding UE may utilize the COT before an end of the transmission of the sidelink data in the continuous slots. However, barring the responding UE from sharing the COT entirely may lead to a failure to receive PSFCHs from the responding UE, which negatively impacts communication performance.

[0033] Aspects of the present disclosure relate generally to COT sharing. Some aspects more specifically relate to sharing of a COT for PSFCH transmission. For example, an initiating UE may transmit a COT-SI that indicates that at least part of a COT is for PSFCH transmission to the initiating UE. For example, the COT-SI may indicate that at least part of the COT is usable only for PSFCH transmission. In some aspects, the COT-SI may indicate a duration of the COT in which the COT is usable only for PSFCH transmission. In some aspects, a responding UE is not expected to receive, during a COT that is shared for general transmission, a COT-SI indicating that at least part of the COT is for (e.g., usable only for) PSFCH transmission.

[0034] In some aspects, an initiating UE may transmit a communication, in a shared COT, using a CPE that starts prior to a next LBT opportunity after a received communication. For example, the initiating UE may start the CPE at a starting position that is independent of configured starting positions for CPE. For example, the starting position may be configured such that a transmitter of the received communication (which may, for example, be a PSFCH communication) is unlikely to succeed at LBT after transmitting the communication.

[0035] Aspects of the present disclosure may be used to realize one or more of the following potential advantages. In some aspects, by transmitting a COT-SI that indicates that at least part of a COT is for (e.g., usable only for) PSFCH transmission to the initiating UE, the initiating UE reduces interference or loss of sidelink data transmissions in shared COTs. By indicating a duration of the COT in which the COT is usable only for PSFCH transmission, the initiating UE can provide for both PSFCH reception (in the duration) without interruption for other communications, and sharing of another part of the COT for general communications. By avoiding, during a COT that is shared for general transmission, transmission of a COT-SI indicating that at least part of the COT is for (e.g., usable only for) PSFCH transmission, conflict between COT-SIs indicating sharing for general communication and COT-SIs specific to PSFCH transmission is avoided.

[0036] By transmitting using a CPE that starts prior to a next LBT opportunity after a received communication (e.g., at a starting position that is independent of configured starting positions for CPE) , the initiating UE can retain the COT for transmissions of the initiating UE, thereby reducing interference and interruption of the initiating UE’s transmissions. Furthermore, PSFCH reception is maintained in the COT, thereby improving sidelink performance.

[0037] 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) .

[0038] 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.

[0039] 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.

[0040] 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.

[0041] 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-a or 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.

[0042] 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) .

[0043] 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.

[0044] 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.

[0045] 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.

[0046] 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.

[0047] 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) .

[0048] 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) .

[0049] 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.

[0050] 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.

[0051] 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.

[0052] 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.

[0053] 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.

[0054] 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.

[0055] 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.

[0056] 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 uncrewed aerial vehicle, 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) .

[0057] 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.

[0058] 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.

[0059] 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.

[0060] 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) .

[0061] In some aspects, the UE 120 may include a communication manager 140. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 140 may receive, from an initiating UE, a channel occupancy time (COT) sharing indication (COT-SI) , wherein the COT-SI indicates that at least part of a COT, associated with the COT-SI, is for physical sidelink feedback channel (PSFCH) transmission to the initiating UE; and transmit a PSFCH communication to the initiating UE in the COT. Additionally, or alternatively, the communication manager 140 may perform one or more other operations described herein.

[0062] In some aspects, the UE 120 may include a communication manager 140. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 140 may transmit a first communication in a channel occupancy time (COT) initiated by the initiating UE; receive, in the COT, a physical sidelink feedback channel (PSFCH) from a responding UE; and transmit, in the COT and after receiving the PSFCH, a second communication, wherein the second communication has a cyclic prefix extension that starts prior to a listen-before-talk (LBT) opportunity of the responding UE, where the LBT opportunity is a next LBT opportunity after the PSFCH. Additionally, or alternatively, the communication manager 140 may perform one or more other operations described herein.

[0063] As indicated above, Fig. 1 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 1.

[0064] 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.

[0065] 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 150, 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.

[0066] 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.

[0067] 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.

[0068] 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) ) .

[0069] 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.

[0070] 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.

[0071] 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.

[0072] 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.

[0073] 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.

[0074] 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.

[0075] 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.

[0076] 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.

[0077] 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.

[0078] The transmit processor 264 may generate reference symbols for one or more reference signals, such as an uplink DMRS, an uplink 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 DFT-s-OFDM or 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.

[0079] 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 physical sidelink feedback channel (PSFCH) .

[0080] 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.

[0081] 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.

[0082] 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.

[0083] 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.

[0084] 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.

[0085] Fig. 3 is a diagram illustrating an example disaggregated base station architecture 300 in accordance with the present disclosure. One or more components of the example disaggregated base station architecture 300 may be, may include, or may be included in one or more network nodes (such one or more network nodes 110) . The disaggregated base station architecture 300 may include a CU 310 that can communicate directly with a core network 320 via a backhaul link, or that can communicate indirectly with the core network 320 via one or more disaggregated control units, such as a Non-RT RIC 350 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 360 and / or a Near-RT RIC 370 (for example, via an E2 link) . The CU 310 may communicate with one or more DUs 330 via respective midhaul links, such as via F1 interfaces. Each of the DUs 330 may communicate with one or more RUs 340 via respective fronthaul links. Each of the RUs 340 may communicate with one or more UEs  120 via respective RF access links. In some deployments, a UE 120 may be simultaneously served by multiple RUs 340.

[0086] Each of the components of the disaggregated base station architecture 300, including the CUs 310, the DUs 330, the RUs 340, the Near-RT RICs 370, the Non-RT RICs 350, and the SMO Framework 360, may include one or more interfaces or may be coupled with one or more interfaces for receiving or transmitting signals, such as data or information, via a wired or wireless transmission medium.

[0087] In some aspects, the CU 310 may be logically split into one or more CU user plane (CU-UP) units and one or more CU control plane (CU-CP) units. A CU-UP unit may communicate bidirectionally with a CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 310 may be deployed to communicate with one or more DUs 330, as necessary, for network control and signaling. Each DU 330 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 340. For example, a DU 330 may host various layers, such as an RLC layer, a MAC layer, or one or more PHY layers, such as one or more high PHY layers or one or more low PHY layers. Each layer (which also may be referred to as a module) may be implemented with an interface for communicating signals with other layers (and modules) hosted by the DU 330, or for communicating signals with the control functions hosted by the CU 310. Each RU 340 may implement lower layer functionality. In some aspects, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communication with the RU (s) 340 may be controlled by the corresponding DU 330.

[0088] The SMO Framework 360 may support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 360 may support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements, which may be managed via an operations and maintenance interface, such as an O1 interface. For virtualized network elements, the SMO Framework 360 may interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) platform 390) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface, such as an O2 interface. A virtualized network element may include, but is not limited to, a CU 310, a DU 330, an RU 340, a non-RT RIC 350, and / or a Near-RT RIC 370. In some aspects, the SMO Framework 360 may communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, a 5G NR RAN, and / or a 6G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 380, via an O1  interface. Additionally or alternatively, the SMO Framework 360 may communicate directly with each of one or more RUs 340 via a respective O1 interface. In some deployments, this configuration can enable each DU 330 and the CU 310 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0089] The Non-RT RIC 350 may include or may implement a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, artificial intelligence and / or machine learning (AI / ML) workflows including model training and updates, and / or policy-based guidance of applications and / or features in the Near-RT RIC 370. The Non-RT RIC 350 may be coupled to or may communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 370. The Near-RT RIC 370 may include or may implement a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions via an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 310, one or more DUs 330, and / or an O-eNB with the Near-RT RIC 370.

[0090] In some aspects, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 370, the Non-RT RIC 350 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 370 and may be received at the SMO Framework 360 or the Non-RT RIC 350 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 350 or the Near-RT RIC 370 may tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 350 may monitor long-term trends and patterns for performance and may employ AI / ML models to perform corrective actions via the SMO Framework 360 (such as reconfiguration via an O1 interface) or via creation of RAN management policies (such as A1 interface policies) .

[0091] As indicated above, Fig. 3 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 3.

[0092] The network node 110, the controller / processor 240 of the network node 110, the UE 120, the controller / processor 280 of the UE 120, the CU 310, the DU 330, the RU 340, 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 COT sharing, as described in more detail elsewhere herein. For example, the controller / processor 240 of the network node 110, the controller / processor 280 of the UE 120, any other component (s) of Fig. 2, the CU 310, the DU 330, or the RU 340 may perform or direct operations of, for example, process 900 of Fig. 9, process 1000 of Fig. 10, or other processes as described herein  (alone or in conjunction with one or more other processors) . The memory 242 may store data and program codes for the network node 110, the network node 110, the CU 310, the DU 330, or the RU 340. The memory 282 may store data and program codes for the UE 120. In some examples, the memory 242 or 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 242 may include one or more memories, such as a single memory or multiple different memories (of the same type or of different types) . 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 network node 110, the UE 120, the CU 310, the DU 330, or the RU 340, may cause the one or more processors to perform process 900 of Fig. 9, process 1000 of Fig. 10, 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.

[0093] In some aspects, the UE 120 includes means for receiving, from an initiating UE, a COT-SI, wherein the COT-SI indicates that at least part of a COT, associated with the COT-SI, is for PSFCH transmission to the initiating UE; and / or means for transmitting a PSFCH communication to the initiating UE in the COT. The means for the UE 120 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.

[0094] In some aspects, the UE 120 includes means for transmitting a first communication in a COT initiated by the initiating UE; means for receiving, in the COT, a PSFCH from a responding UE; and / or means for transmitting, in the COT and after receiving the PSFCH, a second communication, wherein the second communication has a cyclic prefix extension that starts prior to an LBT opportunity of the responding UE, where the LBT opportunity is a next LBT opportunity after the PSFCH. The means for the UE 120 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.

[0095] Fig. 4 is a diagram illustrating an example 400 of sidelink communications, in accordance with the present disclosure.

[0096] As shown in Fig. 4, a first UE 405-1 may communicate with a second UE 405-2 (and one or more other UEs 405) via one or more sidelink channels 410. The UEs 405-1 and 405-2 may communicate using the one or more sidelink channels 410 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 405 (e.g., UE 405-1 and / or UE 405-2) may correspond to one or more other UEs described elsewhere herein, such as UE 120. In some aspects, the one or more sidelink channels 410 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 405 may synchronize timing of transmission time intervals (TTIs) (e.g., frames, subframes, slots, or symbols) using global navigation satellite system (GNSS) timing.

[0097] As further shown in Fig. 4, the one or more sidelink channels 410 may include a physical sidelink control channel (PSCCH) 415, a physical sidelink shared channel (PSSCH) 420, and / or a physical sidelink feedback channel (PSFCH) 425. The PSCCH 415 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 420 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 415 may carry sidelink control information (SCI) 430, 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) 435 may be carried on the PSSCH 420. The TB 435 may include data. The PSFCH 425 may be used to communicate sidelink feedback 440, 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) .

[0098] Although shown on the PSCCH 415, in some aspects, the SCI 430 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 415. The SCI-2 may be transmitted on the PSSCH 420. 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 420, information for decoding sidelink communications on the PSSCH, a quality of service (QoS) priority value, a resource reservation period, a PSSCH demodulation reference signal (DMRS) pattern, an SCI format for the SCI-2, a beta offset for the SCI-2, a quantity of PSSCH DMRS ports, and / or a modulation and coding scheme (MCS) . The SCI-2 may include information associated with data transmissions on the PSSCH 420, such as a hybrid automatic repeat request (HARQ) process ID, a new data indicator (NDI) , a source identifier, a destination identifier, and / or a channel state information (CSI) report trigger.

[0099] SCI may use an SCI format, which may define a purpose of the SCI, fields included in the SCI, or the like. The first stage SCI may indicate an SCI format of the second stage SCI. For example, if a parameter (e.g., transmissionStructureForPSCCHandPSSCH) is configured for a sidelink bandwidth part, the first stage SCI may include a second stage SCI format field and a reserved bit that define the SCI format according to Table 1:

[0100] Table 1

[0101] Table 1 indicates second stage SCI (SCI-2) formats for sidelink operation in shared spectrum.

[0102] In some aspects, the one or more sidelink channels 410 may use resource pools. For example, a scheduling assignment (e.g., included in SCI 430) may be transmitted in sub-channels using specific resource blocks (RBs) across time. In some aspects, data transmissions (e.g., on the PSSCH 420) 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.

[0103] In some aspects, a UE 405 may operate using a sidelink transmission mode (e.g., Mode 1) where resource selection and / or scheduling is performed by a network node 110 (e.g., a base station, a CU, or a DU) . For example, the UE 405 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 (e.g., directly or via one or more network nodes) for sidelink channel access and / or scheduling. In some aspects, a UE 405 may operate using a transmission mode (e.g., Mode 2) where resource selection and / or scheduling is performed by the UE 405 (e.g., rather than a network node 110) . In some aspects, the UE 405 may perform resource selection and / or scheduling by sensing channel availability for transmissions. For example, the UE 405 may measure a received signal strength indicator (RSSI) parameter (e.g., a sidelink-RSSI (S-RSSI) parameter) associated with various sidelink channels, may measure a reference signal received power (RSRP) parameter (e.g., a PSSCH-RSRP parameter) associated with various sidelink channels, and / or may measure a reference signal received quality (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) .

[0104] Additionally, or alternatively, the UE 405 may perform resource selection and / or scheduling using SCI 430 received in the PSCCH 415, which may indicate occupied resources and / or channel parameters. Additionally, or alternatively, the UE 405 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 405 can use for a particular set of subframes) .

[0105] In the transmission mode where resource selection and / or scheduling is performed by a UE 405, the UE 405 may generate sidelink grants, and may transmit the grants in SCI 430. 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 420 (e.g., for TBs 435) , one or more subframes to be used for the upcoming sidelink transmission, and / or a modulation and coding scheme (MCS) to be used for the  upcoming sidelink transmission. In some aspects, a UE 405 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 405 may generate a sidelink grant for event-driven scheduling, such as for an on-demand sidelink message.

[0106] As indicated above, Fig. 4 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 4.

[0107] Figs. 5A and 5B are diagrams illustrating examples 500 of sidelink communications and access link communications, in accordance with the present disclosure.

[0108] As shown in Fig. 5A, a transmitter (Tx)  / receiver (Rx) UE 505 and an Rx / Tx UE 510 may communicate with one another via a sidelink, as described above in connection with Fig. 4. As further shown, in some sidelink modes, a network node 110 may communicate with the Tx / Rx UE 505 (e.g., directly or via one or more network nodes) , such as via a first access link. Additionally, or alternatively, in some sidelink modes, the network node 110 may communicate with the Rx / Tx UE 510 (e.g., directly or via one or more network nodes) , such as via a second access link. The Tx / Rx UE 505 and / or the Rx / Tx UE 510 may correspond to one or more UEs described elsewhere herein, such as the UE 120 of Fig. 1 or the UE 305 of Fig. 3. 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) .

[0109] For example, to accommodate increasing traffic demands, there have been various efforts to improve spectral efficiency in wireless networks and thereby increase network capacity (e.g., via use of higher order modulations, advanced MIMO antenna technologies, multi-cell coordination techniques, and / or the like) . Another way to potentially improve network capacity is to expand system bandwidth. However, available spectrum in lower frequency bands that have traditionally been licensed or otherwise allocated to mobile network operators may be limited.

[0110] Accordingly, various technologies have been developed to enable operation of a cellular RAT in unlicensed or other shared spectrum. For example, Licensed-Assisted  Access (LAA) uses carrier aggregation on a downlink to combine LTE in a licensed frequency band with LTE in an unlicensed frequency band (e.g., the 2.4 and / or 5 GHz bands already populated by wireless local area network (WLAN) or “Wi-Fi” devices) . As another example, Enhanced LAA (eLAA) and Further Enhanced LAA (feLAA) technologies enable both uplink and downlink LTE operation in unlicensed spectrum. As another example, MulteFire is an LTE-based technology that operates in unlicensed and shared spectrum in a standalone mode. As another example, NR-U enables NR operation in unlicensed spectrum. In general, when operating a cellular RAT in unlicensed spectrum (e.g., using LAA, eLAA, feLAA, MulteFire, and / or NR-U) , one challenge that arises is the need to ensure fair coexistence with incumbent (e.g., WLAN) systems that may be operating in the unlicensed spectrum.

[0111] For example, prior to gaining access to and / or transmitting over a channel such as an unlicensed channel, a transmitting device (e.g., network node 110, UE 120, UE 505, UE 510, and / or the like) may perform a listen-before-talk (LBT) procedure to contend for access to the unlicensed channel. The LBT procedure may generally include a clear channel assessment (CCA) procedure that is performed in order to determine whether the channel is available (e.g., unoccupied by other transmitters) . In particular, the CCA procedure may include detecting an energy level on the channel and determining whether the energy level satisfies (e.g., is less than or equal to) a threshold, sometimes referred to as an energy detection threshold and / or the like. When the energy level satisfies (e.g., does not equal or exceed) the threshold, the CCA procedure is deemed to be successful, and the transmitting device may gain access to the channel for a duration that may be referred to as a channel occupancy time (COT) during which the transmitting device can perform transmissions without performing additional LBT operations. When the energy level does not satisfy the threshold, the CCA procedure is unsuccessful and contention to access the channel may be deemed unsuccessful.

[0112] When the CCA procedure results in a determination that the channel band is unavailable (e.g., because the energy level detected on the channel indicates that another device is already using the channel) , the CCA procedure may be performed again at a later time. In environments in which the transmitting device may obtain limited access to a channel (e.g., due to WLAN activity or transmissions by other devices) , an extended CCA (eCCA) procedure may be employed to increase the likelihood that the transmitting device will successfully obtain access to the channel.

[0113] For example, a transmitting device performing an eCCA procedure may perform a random quantity of CCA procedures (from 1 to q) , in accordance with an eCCA counter. If and / or when the transmitting device senses that the channel has become clear, the transmitting device may start a random wait period based on the eCCA counter and start to transmit if the channel remains clear over the random wait period.

[0114] Accordingly, although a wireless network can be configured to use unlicensed spectrum to achieve faster data rates, provide a more responsive user experience, offload traffic from a licensed spectrum, and / or the like, ensuring fair coexistence with incumbent systems (e.g., WLAN devices) may be balanced with efficient usage of the unlicensed spectrum. For example, even when there is no interference, the LBT procedure used to ensure that no other devices are already using the channel introduces a delay before transmissions can start, which may degrade user experience, result in unacceptable performance for latency-sensitive or delay-sensitive applications, and / or the like. Furthermore, these problems may be exacerbated when the initial CCA procedure is unsuccessful, as the transmitting device can transmit on the channel only after performing an additional quantity of CCA procedures and determining that the channel has become clear and remained clear for a random wait period. Furthermore, in some cases, the COT obtained by a transmitting device may have a duration that is longer than necessary for the transmitting device to perform the desired transmissions, which may lead to inefficient usage of the unlicensed channel.

[0115] Accordingly, in some cases, a wireless network may enable a COT obtained by a transmitting device to be shared with other nodes in order to improve access and efficiency for an unlicensed channel. For example, in downlink-to-uplink COT sharing over an access link, a network node 110 may acquire a COT with an eCCA, and the COT may be shared with one or more UEs (e.g., UE 120, UE 505, UE 510, and / or the like) that can then transmit uplink signals within the COT acquired by the network node 110. In this case, a UE attempting to initiate an uplink transmission within the COT shared with the network node 110 can perform an uplink transmission without having to perform an LBT procedure, or the UE may perform the uplink transmission after performing a single-shot CCA with a shorter LBT procedure (e.g., a category 2 LBT procedure when the downlink-to-uplink gap duration is between 16 and 25 μs, a category 1 LBT procedure when a downlink-to-uplink gap duration is less than or equal to 16 μs, and / or the like) .

[0116] Additionally, or alternatively, a wireless network may support uplink-to-downlink COT sharing over an access link. In this case, a UE-initiated COT (e.g., for a  configured grant PUSCH or a scheduled uplink transmission) can be shared with the network node 110. In this way, the network node 110 may be allowed to transmit control and / or broadcast signals and / or channels for any UE served by the network node 110, provided that the transmission contains a downlink signal, channel, and / or other transmission (e.g., a PDSCH, PDCCH, reference signal, and / or the like) intended to be received by the UE that initiated the channel occupancy.

[0117] Additionally, or alternatively, a wireless network may support UE-to-UE COT sharing over a sidelink. An initiating UE may initiate (e.g., acquire) a COT, as described below. For example, as shown in Fig. 5B, and by reference number 515, a COT acquired by an initiating UE (e.g., UE 505) may be shared in a frequency division multiplexing (FDM) mode by dividing the COT into multiple interlaces (e.g., time periods during which one or more UEs may perform transmit operations) . For example, as shown in Fig. 5B, the initiating UE may use one or more sidelink resources (e.g., time and frequency resources) to transmit in a first interlace after the COT has been acquired, and a responding UE (e.g., UE 510) may use sidelink frequency resources that are non-overlapping with sidelink frequency resources used by the initiating UE to perform transmit operations in subsequent interlaces. Accordingly, as shown in Fig. 5B, FDM or interlace-based COT sharing may introduce short transmission gaps between interlaces to allow other UEs to perform transmit operations in subsequent interlaces during a shared COT, and sidelink control information transmitted by the initiating UE may carry information to support the interlace-based COT sharing. The initiating UE may be referred to herein as a transmitting UE, and the responding UE (s) may be referred to as receiving UE (s) .

[0118] Additionally, or alternatively, as shown by reference number 520, UE-to-UE COT sharing may be enabled in a time division multiplexing (TDM) mode. In this case, the total COT may be divided into an initial time period during which the initiating UE may perform transmissions, which may include one or more SCI transmissions that indicate when the initial transmission will end, a remaining duration of the COT that is available for sharing, and / or the like. Accordingly, one or more responding UEs may monitor the sidelink control information transmitted by other UEs (e.g., the initiating UE) to recover COT sharing information that can be used to perform transmissions during a time period that corresponds to a shared COT.

[0119] In some aspects, second stage SCI may indicate a COT duration (e.g., a remaining COT duration) , such as via a COT duration field (e.g., a remaining COT  duration field) . The COT duration may be expressed in terms of physical slots. A payload size of the COT duration field may be 4 bits in a 15 kHz subcarrier spacing, 5 bits in a 30 kHz subcarrier spacing, or 6 bits in a 60 kHz subcarrier spacing. If the indicated COT duration is 0 slots, then the COT is not shared by the initiating UE. The starting slot for the COT duration is the slot in which the COT-SI is transmitted. When the COT-SI is transmitted in slot n, and the remaining COT duration is set to K, then the end of the COT duration to share is slot n+K. The remaining COT duration, as indicated by the COT duration field, cannot be such that a duration of the COT exceeds the maximum COT duration.

[0120] As used herein, a responding UE is a UE attempting to obtain access to a COT shared by an initiating UE. A responding UE may perform Type 2 sidelink channel access to obtain access to a COT. For example, a UE may perform Type 2A channel access for a transmission by the UE following a transmission by another UE, where the transmission by the other UE is separated from the transmission by the UE by at least 25 microseconds in a shared channel occupancy. For example, a UE may perform Type 2B channel access for a transmission by the UE following a transmission by another UE, where the transmission by the other UE is separated from the transmission by the UE by 16 microseconds in a shared channel occupancy. For example, a UE may perform Type 2C channel access for a transmission by the UE following a transmission by another UE, where the transmission by the other UE is separated from the transmission by the UE by up to 16 microseconds when the duration of the transmission by the UE is at most 584 microseconds.

[0121] Accordingly, as described above, UE-to-UE COT sharing may enable better access to unlicensed spectrum, more efficient usage of unlicensed spectrum, and / or the like by enabling multiple UEs to perform transmissions during a COT that is obtained by an initiating UE (e.g., a UE that successfully performed an LBT procedure to acquire access to an unlicensed channel) . In some examples, a receiving UE may be permitted to share a COT of a transmitting UE if the receiving UE is a target receiver of the transmitting UE’s COT transmission (that is, a transmission for which the transmitting UE acquired the COT or a transmission by the transmitting UE in the transmitting UE’s COT) .

[0122] As indicated above, Figs. 5A and 5B are provided as examples. Other examples may differ from what is described with regard to Figs. 5A and 5B.

[0123] Fig. 6 is a diagram illustrating an example 600 of cyclic prefix extension (CPE) for shared channel access, in accordance with the present disclosure. Example 600 shows symbols (e.g., OFDM symbols) numbered 12, 13, and 0. For example, a slot (e.g., a physical slot) may include 14 symbols. Symbol 0 is an automatic gain control (AGC) symbol. An AGC symbol may be used for level control in a sidelink receiver. Example 600 illustrates times denoted Tsym_0, Tsym_1, and Tsym_2. Tsym_0 is a starting position (in time) of a next AGC symbol (symbol 0) . Tsym_1 is a starting position of a first symbol before the AGC symbol (symbol 13) . Tsym_2 is a starting position of a second symbol before the AGC symbol (symbol 12) . Symbol 13 may be a gap symbol (also referred to as a guard symbol) .

[0124] A UE may use a CPE to gain channel access. For example, when performing Type 2 channel access to transmit a PSSCH or PSCCH within a COT, a UE may prepend a CPE to a transmission of the UE so that the transmission occupies the channel at a given time, which may be earlier than transmissions of other UEs. Thus, a UE configured with a CPE that can start earlier in a given slot or symbol (having an earlier CPE starting position) may effectively prioritize channel access of the UE over UEs configured with CPEs that start later in the given slot or symbol (having a later CPE starting position) .

[0125] In some examples, only one value is configured or pre-configured (e.g., in a wireless communication specification) for the set of CPE starting positions. For example, the value may be considered a default CPE starting position, and the UE may only use the (pre-) configured default CPE starting position. In some other examples, multiple values may be (pre-) configured for the CPE starting position. One of these values may represent the default CPE starting position. In this example, the UE may initiate channel access in the COT similarly to how the UE initiates a COT using Type 1 channel access.

[0126] The set of values of candidate CPE starting positions, from which one or more CPE starting positions may be configured or defined for a UE, may be based on a subcarrier spacing (SCS) of a sidelink bandwidth part. For example, for a 15 kHz SCS (which is illustrated in Fig. 6) , the set may contain values {Tsym_1+16μs, Tsym_1+25μs, Tsym_1+34μs, Tsym_1+43μs, Tsym_1+52μs, Tsym_1+61μs, Tsym_0} . For a 30 kHz SCS, the set of values for a CPE window of one-symbol length may include {Tsym_1+16μs, Tsym_1+25μs, Tsym_0} . For a 30 kHz SCS, the set of values for a CPE window of two-symbol length may include {Tsym_2+16μs, Tsym_2+25μs, Tsym_2+34μs, Tsym_2+43μs, Tsym_2+52μs, Tsym_2+61μs, Tsym_0} . For a 60 kHz SCS, the set of values for a  CPE window of one-symbol length may include {Tsym_1+16μs, Tsym_0} . For a 60 kHz SCS, the set of values for a CPE window of two-symbol length may include {Tsym_2+16μs, Tsym_2+25μs, Tsym_0} . When the CPE starting position is Tsym_0, the CPE length may be 0.

[0127] Values of the CPE starting positions are illustrated in Fig. 6. Specifically, Tsym_1+16 μs is shown by reference number 605. Tsym_1+25 μs is shown by reference number 610. Tsym_1+34 μs is shown by reference number 615. Tsym_1+43 μs is shown by reference number 620. Tsym_1+52 μs is shown by reference number 625. Tsym_1+61 μs is shown by reference number 630.

[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 COT sharing with reuse of the COT by an initiating UE, in accordance with the present disclosure. Example 700 includes an initiating UE (e.g., UE 120, UE 505, UE 510) and a responding UE (e.g., UE 120, UE 505, UE 510) .

[0130] As shown in Fig. 7, the initiating UE may transmit a first communication 702 (e.g., a PSSCH communication) in a number of slots (slot 0, slot 1, and slot 2) . Thus, the initiating UE may obtain a COT in which the first communication 702 is transmitted. Furthermore, the initiating UE may transmit a COT-SI 704 (such as via a second stage SCI) . The COT-SI 704 may indicate that the COT can be shared by the responding UE. Thus, the COT may be associated with the COT-SI 704.

[0131] As shown, the COT-SI 704 may indicate that the COT is for PSFCH transmission. For example, the COT-SI 704 may indicate that the COT is usable by the responding UE only for PSFCH transmission. For example, the COT-SI 704 may indicate that the COT cannot be shared for PSSCH transmission or PSCCH transmission.

[0132] In some aspects, the COT-SI 704 may include an indication of a duration associated with (e.g., included in) the COT. During the duration, the COT may be for (e.g., usable only for) PSFCH transmissions to the initiating UE. The duration may include an entirety of the COT or a subset of the COT (e.g., a proper subset, such as a slot, multiple slots, or the like) . In some aspects, the indication of the duration may be included in a COT duration field (e.g., a remaining COT duration field) of the COT-SI 704. For example, the indication may use one or more values of the COT duration field to indicate the duration (such as one or more reserved bits of the remaining COT duration  field) . In some aspects, different values of the COT duration field may correspond to different numbers of slots. For example, a first value of the COT duration field may indicate that the duration is 1 slot, a second value of the COT duration field may indicate that the duration is 2 slots, and so on. In some aspects, different values of the COT duration field may correspond to different numbers of PSFCH occasions. For example, a first value of the COT duration field may indicate that the responding UE can use the COT for PSFCH transmission in the next 1 PSFCH occasion, a second value of the COT duration field may indicate that the responding UE can use the COT for PSFCH transmission in the next 2 PSFCH occasions, and so on.

[0133] In some aspects, an SCI format associated with the COT-SI 704 may indicate that at least part of the COT is for (e.g., usable only for) the PSFCH transmission to the initiating UE. For example, a first stage SCI may indicate that a second stage SCI has an SCI format that indicates that the at least part of the COT is usable only for the PSFCH transmission. For example, in SCI-1, when the higher layer parameter transmissionStructureForPSCCHandPSSCH in SL-BWP-Config is configured (indicating sidelink operation in shared spectrum) and a reserved bit is configured to 1, a second stage SCI format field value of ‘10’ (previously used as a reserved value in Table 1 above) indicates the SCI format. In some aspects, the SCI format may be referred to as SCI format 2-E. In some aspects, the SCI format may carry COT-SIs that indicate that the at least part of the COT is usable only for the PSFCH transmission, and may include one or more fields of SCI format 2-A, as defined by 3GPP.

[0134] In some aspects, the COT-SI 704 may include a channel access priority class (CAPC) value, a COT sharing cast type value, a COT duration (e.g., remaining COT duration) value, and one or more additional identifiers, and may thus have a size of 34 bits. The CAPC value may indicate a priority for LBT operations, which may be used to determine a maximum COT length and other parameters. The COT sharing cast type value may indicate one or more cast types (e.g., groupcast, broadcast, unicast) that can use the COT. The one or more additional identifiers may identify a UE or a group of UEs that can use the COT. In some aspects, the COT-SI 704 may include a COT sharing cast type value, a COT duration (e.g., remaining COT duration) value, and one or more additional identifiers (e.g., and may omit the CAPC value, which may reduce overhead since the CAPC for PSFCH may typically be 1) . This COT-SI 704 may have a size of 32 bits.

[0135] As shown by reference number 706, the responding UE may transmit a PSFCH communication in the COT. For example, the responding UE may transmit the PSFCH communication in the COT in accordance with the COT-SI 704 indicating that the COT (or at least part of the COT) is usable only for the PSFCH. In some aspects, the responding UE may transmit the PSFCH communication in a duration (e.g., of the COT) that is for PSFCH transmission, as indicated by the COT-SI.

[0136] As shown by reference number 708, after transmitting the PSFCH communication, if the responding UE is to transmit another communication (e.g., a non-PSFCH communication, such as a PSSCH or a PSCCH) in the COT, the responding UE may perform a Type 1 LBT operation (e.g., using variable sensing periods and random backoffs) to gain channel access. As further shown, the Type 1 LBT operation may fail, such that the responding UE does not gain channel access after transmitting the PSFCH. Furthermore, after performing processing of the PSFCH communication, the initiating UE may perform a Type 2 LBT operation at reference number 710 to gain channel access in the COT (which may be more likely to succeed than the Type 1 LBT operation) , and may transmit another communication 712 (e.g., a PSSCH) . In some aspects, the first communication and the second communication may both belong to a same transmission burst. For example, the initiating UE may transmit the PSSCH in slots 0, 1, and 2, and may then process the PSFCH communication to determine whether the responding UE received the PSSCH. Based on a result of processing the PSFCH communication, the initiating UE may obtain channel access and transmit the communication 712 in slot 4. Furthermore, the initiating UE may provide a COT-SI 714 in association with the PSSCH 710 (such as in a PSCCH scheduling the communication 712) . In some aspects, the COT-SI 714 may not indicate that the COT is for PSFCH transmission. For example, the COT may be for transmission of both PSFCH and other communications (e.g., PSSCHs, PSCCHs) . Thus, the responding UE can transmit a communication 716 in the COT. In some aspects, when a responding UE receives a general COT-SI (e.g., COT-SI 714, a COT-SI that does not indicate that a COT is for only PSFCH transmission) , the responding UE is not expected to receive a subsequent COT-SI for PSFCH only (such as the COT-SI 704) within a remaining COT duration indicated by the general COT-SI (e.g., COT-SI 714) . Thus, conflict between COT-SIs 704 and COT-SIs 714 is avoided.

[0137] An intended transmission duration of the initiating UE is shown. The intended transmission duration may indicate a duration in which the initiating UE intends to transmit data, such as a length of a transmission burst. For example, the intended  transmission duration may be based on the amount of data to be transmitted by the initiating UE.

[0138] As indicated above, Fig. 7 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 7.

[0139] Fig. 8 is a diagram illustrating another example 800 of COT sharing with reuse of the COT by an initiating UE, in accordance with the present disclosure. Example 800 includes an initiating UE (e.g., UE 120, UE 505, UE 510) and a responding UE (e.g., UE 120, UE 505, UE 510) . In example 800, the initiating UE can transmit a communication using a CPE that starts prior to an LBT opportunity of the responding UE.

[0140] As shown by reference number 802, the initiating UE may transmit, and the responding UE may receive, a first communication. For example, the initiating UE may initiate a COT, and may transmit the first communication in the COT. As shown, the first communication may include or be associated with a COT-SI indicating that the COT can be shared with (at least) the responding UE.

[0141] As shown by reference number 804, the responding UE may transmit, in the COT, a PSFCH. For example, the responding UE may share the COT with the initiating UE by transmitting the PSFCH during the COT. The initiating UE may receive the PSFCH.

[0142] As shown, the initiating UE may transmit a second communication 806 in the COT. For example, the initiating UE may transmit the second communication 806 prior to a processing delay for the PSFCH. An example of the processing delay is illustrated in Fig. 7. In some aspects, the initiating UE may transmit the second communication 806 within a threshold length of time of receiving the PSFCH. In some aspects, the threshold length of time may be up to (e.g., equal to or lesser than) 16 microseconds. Thus, the initiating UE may block the responding UE from accessing the COT via Type 2 LBT (such as Type 2A and Type 2B LBT in a next LBT opportunity after the PSFCH, which involve a gap of at least 16 microseconds) . In some aspects, the first communication and the second communication 806 may be part of a transmission burst. For example, the first communication and the second communication 806 may carry a same transport block, or may carry different parts of a same transport block.

[0143] In some aspects, the receiving UE may transmit the second communication 806 within the threshold length of time by transmitting a CPE in association with (e.g., as part of, prepended to) the second communication 806. For example, the receiving UE may transmit the CPE with a starting position (for the second communication 806) at a time  value Tsym_1+16 μs relative to slot #2 (described in connection with Fig. 6) . In some aspects, the initiating UE may receive, or may be pre-configured with, a set of time values for the CPE, as described in connection with Fig. 6. In such examples, in example 800, the initiating may transmit the CPE starting at Tsym_1+16 μs even if Tsym_1+16 μs is not configured, or pre-configured, for the initiating UE as a time value at which the initiating UE can transmit the CPE. For example, the CPE may start at a starting position (for the second communication 806) that is independent of a configuration of one or more starting positions configured for the CPE. Thus, the initiating UE’s sidelink transmission of both the first communication and the second communication 806 is protected at a higher probability than if the initiating UE transmits the CPE in accordance with a configured or pre-configured set of values that excludes Tsym_1+16 μs.

[0144] As shown by reference number 808, the responding UE may transmit a communication (e.g., a PSSCH) after an end of the second communication 806. For example, the responding UE may obtain the COT (such as via a Type 1 LBT or a Type 2 LBT, depending on a gap after the second communication 806) and may transmit the communication.

[0145] As indicated above, Fig. 8 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 8.

[0146] Fig. 9 is a diagram illustrating an example process 900 performed, for example, at a UE or an apparatus of a UE, in accordance with the present disclosure. Example process 900 is an example where the apparatus or the UE (e.g., UE 120, the responding UE of Fig. 7) performs operations associated with channel occupancy time sharing with multiple communications from an initiating UE.

[0147] As shown in Fig. 9, in some aspects, process 900 may include receiving, from an initiating UE, a COT-SI, wherein the COT-SI indicates that at least part of a COT, associated with the COT-SI, is for PSFCH transmission to the initiating UE (block 910) . For example, the UE (e.g., using transceiver 1108 and antenna 1110 of the communications device 1100 in Fig. 11) may receive, from an initiating UE, a COT-SI, wherein the COT-SI indicates that at least part of a COT, associated with the COT-SI, is for PSFCH transmission to the initiating UE, as described above.

[0148] As further shown in Fig. 9, in some aspects, process 900 may include transmitting a PSFCH communication to the initiating UE in the COT (block 920) . For example, the UE (e.g., using transceiver 1108 and antenna 1110 of the communications  device 1100 in Fig. 11) may transmit a PSFCH communication to the initiating UE in the COT, as described above.

[0149] Process 900 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.

[0150] In a first aspect, the COT-SI indicates that at least part of the COT is usable only for PSFCH transmission to the initiating UE.

[0151] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, the COT-SI includes an indication of a duration associated with the COT, wherein, during the duration, the COT is usable only for PSFCH transmission to the initiating UE.

[0152] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, the indication is included in a COT duration field associated with the COT-SI.

[0153] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, the duration is a time duration.

[0154] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, the duration is a number of PSFCH occasions.

[0155] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, a SCI format associated with the COT-SI indicates that at least part of the COT is usable only for PSFCH transmission to the initiating UE.

[0156] In a seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, a first stage SCI indicates that a second stage SCI, associated with the COT-SI, has the SCI format.

[0157] In an eighth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventh aspects, the COT-SI includes a channel access priority class, a COT sharing cast type, a remaining COT duration, and one or more additional identifiers.

[0158] In a ninth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighth aspects, the COT-SI includes a COT sharing cast type, a remaining COT duration, and one or more additional identifiers.

[0159] In a tenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through ninth aspects, the COT-SI is a first COT-SI and the method further comprises receiving, after transmitting the PSFCH, a second COT-SI, and transmitting a communication in accordance with the second COT-SI.

[0160] In an eleventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through tenth aspects, the communication is a sidelink data communication.

[0161] Although Fig. 9 shows example blocks of process 900, in some aspects, process 900 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 9. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 900 may be performed in parallel.

[0162] Fig. 10 is a diagram illustrating an example process 1000 performed, for example, at a UE or an apparatus of a UE, in accordance with the present disclosure. Example process 1000 is an example where the apparatus or the UE (e.g., UE 120, an initiating UE of Fig. 8) performs operations associated with channel occupancy time sharing with multiple communications from an initiating UE.

[0163] As shown in Fig. 10, in some aspects, process 1000 may include transmitting a first communication in a COT initiated by the initiating UE (block 1010) . For example, the UE (e.g., using transceiver 1108 and antenna 1110 of the communications device 1100 in Fig. 11) may transmit a first communication in a COT initiated by the initiating UE, as described above.

[0164] As further shown in Fig. 10, in some aspects, process 1000 may include receiving, in the COT, a PSFCH from a responding UE (block 1020) . For example, the UE (e.g., using transceiver 1108 and antenna 1110 of the communications device 1100 in Fig. 11) may receive, in the COT, a PSFCH from a responding UE, as described above.

[0165] As further shown in Fig. 10, in some aspects, process 1000 may include transmitting, in the COT and after receiving the PSFCH, a second communication, wherein the second communication has a cyclic prefix extension that starts prior to an LBT opportunity of the responding UE, where the LBT opportunity is a next LBT opportunity after the PSFCH (block 1030) . For example, the UE (e.g., using transceiver 1108 and antenna 1110 of the communications device 1100 in Fig. 11) may transmit, in the COT and after receiving the PSFCH, a second communication, wherein the second communication has a cyclic prefix extension that starts prior to an LBT opportunity of the responding UE, where the LBT opportunity is a next LBT opportunity after the PSFCH, as described above.

[0166] 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.

[0167] In a first aspect, the cyclic prefix extension starts, at most, 16 microseconds after an end of the PSFCH.

[0168] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, process 1000 includes receiving a configuration of one or more starting positions for the cyclic prefix extension, wherein the cyclic prefix extension starts at a starting position that is not included in the one or more starting positions.

[0169] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, the cyclic prefix extension starts prior to completion of decoding of the PSFCH.

[0170] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, process 1000 includes receiving a third communication from the responding UE after the second communication.

[0171] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, the first communication and the second communication are part of a transmission burst.

[0172] 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.

[0173] Fig. 11 is a diagram illustrating an example of an implementation of code and circuitry for a communications device 1100, in accordance with the present disclosure. The communications device 1100 may be a UE, or a UE may include the communications device 1100. For example, the communications device 1100 may be an initiating UE described with regard to Figs. 5A, 5B, 7, and 8. As another example, the communications device 1100 may be a responding UE described with regard to Figs. 5A, 5B, 7, and 8.

[0174] The communications device 1100 includes a processing system 1102 coupled to a transceiver 1108 (e.g., a transmitter and / or a receiver, and which may include a single transceivers or multiple transceivers which may perform different operations described as being performed by the transceiver 1108) . The transceiver 1108 is configured to transmit and receive signals for the communications device 1100 via an antenna 1110, such as the various signals as described herein. The processing system 1102 may be configured to perform processing functions for the communications device 1100, including processing signals received and / or to be transmitted by the communications device 1100.

[0175] The processing system 1102 includes one or more processors 1120. In various aspects, the one or more processors 1120 may include one or more of receive processor 258, transmit processor 264, TX MIMO processor 266, and / or controller / processor 280, as described with respect to Fig. 2. The one or more processors 1120 are coupled to a computer-readable medium / memory 1130 via a bus 1106. In various aspects, the computer-readable medium / memory 1130 may include one or more memories such as memory 282, as described with respect to Fig. 2. In certain aspects, the computer-readable medium / memory 1130 is configured to store instructions (e.g., computer-executable code, processor-executable code) that when executed by the one or more processors 1120, cause the one or more processors 1120 to perform the processes 900 and 1000 described with respect to Figs. 9 and 10, or any aspect related to it. Note that reference to a processor performing a function of communications device 1100 may include one or more processors performing that function of communications device 1100. Note also that reference to one or more processors performing multiple functions may include a first processor performing a first function of the multiple functions and a second processor performing a second function of the multiple functions.

[0176] As shown in Fig. 11, the communications device 1100 may include circuitry for receiving, from an initiating UE, a COT-SI (circuitry 1135) . As shown in Fig. 11, the communications device 1100 may include, stored in computer-readable medium / memory 1130, code for receiving, from an initiating UE, a COT-SI (code 1140) .

[0177] As shown in Fig. 11, the communications device 1100 may include circuitry for transmitting a PSFCH communication to the initiating UE in the COT (circuitry 1145) .

[0178] As shown in Fig. 11, the communications device 1100 may include, stored in computer-readable medium / memory 1130, code for transmitting a PSFCH communication to the initiating UE in the COT (code 1150) .

[0179] As shown in Fig. 11, the communications device 1100 may include circuitry for transmitting a first communication in a COT initiated by the initiating UE (circuitry 1155) .

[0180] As shown in Fig. 11, the communications device 1100 may include, stored in computer-readable medium / memory 1130, code for transmitting a first communication in a COT initiated by the initiating UE (code 1160) .

[0181] As shown in Fig. 11, the communications device 1100 may include circuitry for receiving, in the COT, a PSFCH from a responding UE (circuitry 1165) .

[0182] As shown in Fig. 11, the communications device 1100 may include, stored in computer-readable medium / memory 1130, code for receiving, in the COT, a PSFCH from a responding UE (code 1170) .

[0183] As shown in Fig. 11, the communications device 1100 may include circuitry for transmitting, in the COT and after receiving the PSFCH, a second communication (circuitry 1175) .

[0184] As shown in Fig. 11, the communications device 1100 may include, stored in computer-readable medium / memory 1130, code for transmitting, in the COT and after receiving the PSFCH, a second communication, wherein the second communication has a cyclic prefix extension that starts prior to a listen-before-talk (LBT) opportunity of the responding UE, where the LBT opportunity is a next LBT opportunity after the PSFCH (code 1180) .

[0185] Various components of the communications device 1100 may provide means for performing the processes 900 and 1000 described with respect to Figs. 9 and 10, or any aspect related to it. For example, means for transmitting, sending, or outputting for transmission may include the modem (s) 254 and / or antenna (s) 252 of the UE 120 and / or transceiver 1108 and antenna 1110 of the communications device 1100 in Fig. 11. Means for receiving or obtaining may include the modem (s) 254 and / or antenna (s) 252 of the UE 120 and / or transceiver 1108 and antenna 1110 of the communications device 1100 in Fig. 11.

[0186] Fig. 11 is provided as an example. Other examples may differ from what is described in connection with Fig. 11.

[0187] The following provides an overview of some Aspects of the present disclosure:

[0188] Aspect 1: A method of wireless communication performed by a responding user equipment (UE) , comprising: receiving, from an initiating UE, a channel occupancy time (COT) sharing indication (COT-SI) , wherein the COT-SI indicates that at least part of a COT, associated with the COT-SI, is for physical sidelink feedback channel (PSFCH) transmission to the initiating UE; and transmitting a PSFCH communication to the initiating UE in the COT.

[0189] Aspect 2: The method of Aspect 1, wherein the COT-SI indicates that at least part of the COT is usable only for PSFCH transmission to the initiating UE.

[0190] Aspect 3: The method of Aspect 2, wherein the COT-SI includes an indication of a duration associated with the COT, wherein, during the duration, the COT is usable only for PSFCH transmission to the initiating UE.

[0191] Aspect 4: The method of Aspect 3, wherein the indication is included in a remaining COT duration field associated with the COT-SI.

[0192] Aspect 5: The method of Aspect 4, wherein the indication uses one or more reserved bits of the remaining COT duration field.

[0193] Aspect 6: The method of Aspect 3, wherein the duration is a time duration.

[0194] Aspect 7: The method of Aspect 3, wherein the duration is a number of PSFCH occasions.

[0195] Aspect 8: The method of Aspect 2, wherein a sidelink control information (SCI) format associated with the COT-SI indicates that at least part of the COT is usable only for PSFCH transmission to the initiating UE.

[0196] Aspect 9: The method of Aspect 8, wherein a first stage SCI indicates that a second stage SCI, associated with the COT-SI, has the SCI format.

[0197] Aspect 10: The method of Aspect 8, wherein the COT-SI includes: a channel access priority class, a COT sharing cast type, a remaining COT duration, and one or more additional identifiers.

[0198] Aspect 11: The method of Aspect 8, wherein the COT-SI includes: a COT sharing cast type, a remaining COT duration, and one or more additional identifiers.

[0199] Aspect 12: The method of any of Aspects 1-11, wherein the COT-SI is a first COT-SI and the method further comprises: receiving, after transmitting the PSFCH, a second COT-SI; and transmitting a communication in accordance with the second COT-SI.

[0200] Aspect 13: The method of Aspect 12, wherein the communication is a sidelink data communication.

[0201] Aspect 14: The method of Aspect 12, wherein the second COT-SI is associated with a second COT, and wherein the UE is not expected to receive, during the second COT, another COT-SI indicating that at least part of the second COT is for PSFCH transmission.

[0202] Aspect 15: A method of wireless communication performed by an initiating user equipment (UE) , comprising: transmitting a first communication in a channel occupancy time (COT) initiated by the initiating UE; receiving, in the COT, a physical sidelink feedback channel (PSFCH) from a responding UE; and transmitting, in the COT and after receiving the PSFCH, a second communication, wherein the second communication has a cyclic prefix extension that starts prior to a listen-before-talk (LBT) opportunity of the responding UE, where the LBT opportunity is a next LBT opportunity after the PSFCH.

[0203] Aspect 16: The method of Aspect 15, wherein the cyclic prefix extension starts, at most, 16 microseconds after an end of the PSFCH.

[0204] Aspect 17: The method of any of Aspects 15-16, further comprising receiving a configuration of one or more starting positions for the cyclic prefix extension, wherein the cyclic prefix extension starts at a starting position for the second communication that is not included in the one or more starting positions.

[0205] Aspect 18: The method of any of Aspects 15-17, wherein the cyclic prefix extension starts at a starting position for the second communication that is independent of a configuration of one or more starting positions configured for the cyclic prefix extension.

[0206] Aspect 19: The method of any of Aspects 15-18, wherein the first communication and the second communication are part of a transmission burst.

[0207] Aspect 20: 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 1-19.

[0208] Aspect 21: 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 1-19.

[0209] Aspect 22: An apparatus for wireless communication, the apparatus comprising at least one means for performing the method of one or more of Aspects 1-19.

[0210] Aspect 23: 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 1-19.

[0211] Aspect 24: 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 1-19.

[0212] Aspect 25: 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 1-19.

[0213] Aspect 26: 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 1-19.

[0214] 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.

[0215] 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.

[0216] 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.

[0217] 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) .

[0218] 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. ”

[0219] 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 configured for wireless communication, comprising:one or more memories comprising processor-executable instructions; andone or more processors configured to execute the processor-executable instructions and cause the apparatus to:receive, from an initiating user equipment (UE) , a channel occupancy time (COT) sharing indication (COT-SI) , wherein the COT-SI indicates that at least part of a COT, associated with the COT-SI, is for physical sidelink feedback channel (PSFCH) transmission to the initiating UE; andtransmit a PSFCH communication to the initiating UE in the COT.2.The apparatus of claim 1, wherein the COT-SI indicates that at least part of the COT is usable only for PSFCH transmission to the initiating UE.3.The apparatus of claim 2, wherein the COT-SI includes an indication of a duration associated with the COT, wherein, during the duration, the COT is usable only for PSFCH transmission to the initiating UE.4.The apparatus of claim 3, wherein the indication is included in a remaining COT duration field associated with the COT-SI.5.The apparatus of claim 4, wherein the indication uses one or more reserved bits of the remaining COT duration field.6.The apparatus of claim 3, wherein the duration is a time duration.7.The apparatus of claim 3, wherein the duration is a number of PSFCH occasions.8.The apparatus of claim 2, wherein a sidelink control information (SCI) format associated with the COT-SI indicates that at least part of the COT is usable only for PSFCH transmission to the initiating UE.9.The apparatus of claim 8, wherein a first stage SCI indicates that a second stage SCI, associated with the COT-SI, has the SCI format.10.The apparatus of claim 8, wherein the COT-SI includes:a channel access priority class,a COT sharing cast type,a remaining COT duration, andone or more additional identifiers.11.The apparatus of claim 8, wherein the COT-SI includes:a COT sharing cast type,a remaining COT duration, andone or more additional identifiers.12.The apparatus of claim 1, wherein the COT-SI is a first COT-SI and the one or more processors are further configured to cause the apparatus to:receive, after transmitting the PSFCH, a second COT-SI; andtransmit a communication in accordance with the second COT-SI.13.The apparatus of claim 12, wherein the communication is a sidelink data communication.14.The apparatus of claim 12, wherein the second COT-SI is associated with a second COT, and wherein the apparatus is not expected to receive, during the second COT, another COT-SI indicating that at least part of the second COT is for PSFCH transmission.15.An apparatus configured for wireless communication, comprising:one or more memories comprising processor-executable instructions; andone or more processors configured to execute the processor-executable instructions and cause the apparatus to:transmit a first communication in a channel occupancy time (COT) initiated by the apparatus;receive, in the COT, a physical sidelink feedback channel (PSFCH) from a responding user equipment (UE) ; andtransmit, in the COT and after receiving the PSFCH, a second communication, wherein the second communication has a cyclic prefix extension that starts prior to a listen-before-talk (LBT) opportunity of the responding UE, where the LBT opportunity is a next LBT opportunity after the PSFCH.16.The apparatus of claim 15, wherein the cyclic prefix extension starts, at most, 16 microseconds after an end of the PSFCH.17.The apparatus of claim 15, wherein the one or more processors are further configured to cause the apparatus to receive a configuration of one or more starting positions for the cyclic prefix extension, wherein the cyclic prefix extension starts at a starting position for the second communication that is not included in the one or more starting positions.18.The apparatus of claim 15, wherein the cyclic prefix extension starts at a starting position for the second communication that is independent of a configuration of one or more starting positions configured for the cyclic prefix extension.19.The apparatus of claim 15, wherein the first communication and the second communication are part of a transmission burst.20.A method of wireless communication performed by a responding user equipment (UE) , comprising:receiving, from an initiating UE, a channel occupancy time (COT) sharing indication (COT-SI) , wherein the COT-SI indicates that at least part of a COT, associated with the COT-SI, is for physical sidelink feedback channel (PSFCH) transmission to the initiating UE; andtransmitting a PSFCH communication to the initiating UE in the COT.21.A method of wireless communication performed by an initiating user equipment (UE) , comprising:transmitting a first communication in a channel occupancy time (COT) initiated by the initiating UE;receiving, in the COT, a physical sidelink feedback channel (PSFCH) from a responding UE; andtransmitting, in the COT and after receiving the PSFCH, a second communication, wherein the second communication has a cyclic prefix extension that starts prior to a listen-before-talk (LBT) opportunity of the responding UE, where the LBT opportunity is a next LBT opportunity after the PSFCH.

Citation Information

Patent Citations

  • Channel occupancy time sharing for sidelinks in unlicensed spectrum

    CN115643826A

  • User equipment, network side device, wireless communication method and storage medium

    US20220078845A1

  • Listen before talk based resource modification and reduced channel occupancy time sharing signaling for sidelink communication in unlicensed spectrum

    WO2022115836A1

  • Channel occupancy time (COT) sharing for sidelink

    WO2022147310A1