Methods and devices for configuring frequency domain resource for full duplex

By configuring frequency domain resources for full duplex in wireless communication systems, the method addresses the challenge of simultaneous downlink and uplink transmissions, improving communication efficiency and reducing latency.

WO2025145295A1PCT designated stage expired Publication Date: 2025-07-10ZTE CORP
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/070182
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-01-02
Publication Date
2025-07-10

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in configuring frequency domain resources to allow for the simultaneous existence of downlink and uplink transmissions, leading to reduced coverage, increased latency, and reduced capacity.

Method used

The method involves configuring frequency domain resources for full duplex (FD) by defining and using subband non-overlapping full duplex (SBFD) systems, where uplink and downlink resources are allocated in different frequency domains within the same time domain, allowing for simultaneous transmission and reception.

Benefits of technology

This approach enhances spectrum and time resource utilization, increasing communication efficiency and reducing latency in wireless communication systems.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024070182_10072025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024070182_10072025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

The present disclosure describes methods, system, and devices for configuring frequency domain resources for full duplex (FD). One method includes receiving, by a user equipment (UE), configuration information from a base station for configuring full duplex (FD) resource in a frequency domain; and determining, by the UE, the FD resource in the frequency domain based on the configuration information. Another method includes determining, by a base station, FD resource in a frequency domain; and sending, by the base station, configuration information to a UE for configuring the FD resource in the frequency domain.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

METHODS AND DEVICES FOR CONFIGURING FREQUENCY DOMAIN RESOURCE FOR FULL DUPLEXTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure is directed generally to wireless communications. Particularly, the present disclosure relates to methods and devices for configuring frequency domain resources for full duplex (FD) .BACKGROUND

[0002] Wireless communication technologies are moving the world toward an increasingly connected and networked society. High-speed and low-latency wireless communications rely on efficient network resource management and allocation between user equipment and wireless access network nodes (including but not limited to base stations) . A new generation network is expected to provide high speed, low latency and ultra-reliable communication capabilities and fulfill the requirements from different industries and users.

[0003] In some existing wireless communication schemes, an uplink (UL) symbol or slot may be configured / scheduled to transmit data or control information from a user equipment to a base station; and a downlink (DL) symbol or slot may be configured / scheduled to transmit data or control information from the base station to the UE. In some implementations, it may be worth allowing the simultaneous existence of downlink and uplink; however, many issues / problems may need to be solved to achieving such implementations. One of the issues / problems, for example, may include how to configure or define or use frequency domain structure for allowing the simultaneous existence of downlink and uplink.

[0004] The present disclosure describes various embodiments of configuring frequency domain resources for full duplex (FD) , addressing at least one of the issues / problems discussed above, improving performance of the wireless communication, particularly the performance of uplink transmission of data / control information.SUMMARY

[0005] This document relates to methods, systems, and devices for wireless communication, and more specifically, for configuring frequency domain resources for full duplex (FD) . The various embodiments in the present disclosure may be beneficial to enhance efficient utilization of spectrum / time resources, increase the telecommunication resource utilization efficiency, and / or boost performance of the wireless communication.

[0006] In one embodiment, the present disclosure describes a method for wireless communication. The  method includes receiving, by a user equipment (UE) , configuration information from a base station for configuring full duplex (FD) resource in a frequency domain; and determining, by the UE, the FD resource in the frequency domain based on the configuration information.

[0007] In another embodiment, the present disclosure describes another method for wireless communication. The method includes determining, by a base station, full duplex (FD) resource in a frequency domain; and sending, by the base station, configuration information to a user equipment (UE) for configuring the FD resource in the frequency domain.

[0008] In some other embodiments, an apparatus for wireless communication may include a memory storing instructions and a processing circuitry in communication with the memory. When the processing circuitry executes the instructions, the processing circuitry is configured to carry out any of the above methods.

[0009] In some other embodiments, a device for wireless communication may include a memory storing instructions and a processing circuitry in communication with the memory. When the processing circuitry executes the instructions, the processing circuitry is configured to carry out any of the above methods.

[0010] In some other embodiments, a computer-readable medium comprising instructions which, when executed by a computer, cause the computer to carry out any of the above methods. The computer-readable medium may be a non-transitory computer-readable medium.

[0011] The above and other aspects and their implementations are described in greater detail in the drawings, the descriptions, and the claims.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0012] FIG. 1A shows an example of a wireless communication system include one wireless network node and one or more user equipment.

[0013] FIG. 1B shows one exemplary configuration pattern of an uplink (UL) subband in the present disclosure.

[0014] FIG. 2 shows an example of a network node.

[0015] FIG. 3 shows an example of a user equipment.

[0016] FIG. 4A shows a schematic diagram of an exemplary embodiment for wireless communication.

[0017] FIG. 4B shows a schematic diagram of another exemplary embodiment for wireless communication.

[0018] FIG. 5A shows a flow diagram of a method for wireless communication.

[0019] FIG. 5B shows a flow diagram of another method for wireless communication.

[0020] FIG. 6A shows a schematic diagram of another exemplary embodiment for wireless communication.

[0021] FIG. 6B shows a schematic diagram of another exemplary embodiment for wireless communication.

[0022] FIG. 6C shows a schematic diagram of another exemplary embodiment for wireless communication.

[0023] FIG. 6D shows a schematic diagram of another exemplary embodiment for wireless communication.

[0024] FIG. 7 shows a schematic diagram of another exemplary embodiment for wireless communication.

[0025] FIG. 8A shows a schematic diagram of another exemplary embodiment for wireless communication.

[0026] FIG. 8B shows a schematic diagram of another exemplary embodiment for wireless communication.DETAILED DESCRIPTION

[0027] The present disclosure will now be described in detail hereinafter with reference to the accompanied drawings, which form a part of the present disclosure, and which show, by way of illustration, specific examples of embodiments. Please note that the present disclosure may, however, be embodied in a variety of different forms and, therefore, the covered or claimed subject matter is intended to be construed as not being limited to any of the embodiments to be set forth below.

[0028] Throughout the specification and claims, terms may have nuanced meanings suggested or implied in context beyond an explicitly stated meaning. Likewise, the phrase “in one embodiment” or “in some embodiments” as used herein does not necessarily refer to the same embodiment and the phrase “in another embodiment” or “in other embodiments” as used herein does not necessarily refer to a different embodiment. The phrase “in one implementation” or “in some implementations” as used herein does not necessarily refer to the same implementation and the phrase “in another implementation” or “in other implementations” as used herein does not necessarily refer to a different implementation. It is intended, for example, that claimed subject matter includes combinations of exemplary embodiments or implementations in whole or in part.

[0029] In general, terminology may be understood at least in part from usage in context. For example, terms, such as “and” , “or” , or “and / or, ” as used herein may include a variety of meanings that may depend at least in part upon the context in which such terms are used. Typically, “or” if used to associate a list, such as A, B or C, is intended to mean A, B, and C, here used in the inclusive sense, as well as A, B or C, here used in the  exclusive sense. In addition, the term “one or more” or “at least one” as used herein, depending at least in part upon context, may be used to describe any feature, structure, or characteristic in a singular sense or may be used to describe combinations of features, structures or characteristics in a plural sense. Similarly, terms, such as “a” , “an” , or “the” , again, may be understood to convey a singular usage or to convey a plural usage, depending at least in part upon context. In addition, the term “based on” or “determined by” may be understood as not necessarily intended to convey an exclusive set of factors and may, instead, allow for existence of additional factors not necessarily expressly described, again, depending at least in part on context.

[0030] The present disclosure describes methods and devices for configuring frequency domain resources for full duplex (FD) .

[0031] New generation (NG) mobile communication system are moving the world toward an increasingly connected and networked society. High-speed and low-latency wireless communications rely on efficient network resource management and allocation between user equipment and wireless access network nodes (including but not limited to wireless base stations) . A new generation network is expected to provide high speed, low latency and ultra-reliable communication capabilities and fulfil the requirements from different industries and users.

[0032] The 4th Generation mobile communication technology (4G) Long-Term Evolution (LTE) or LTE-Advance (LTE-A) , the 5th Generation mobile communication technology (5G) , and the further 6th Generation mobile communication technology (6G) face more and more demands. Based on the current development trend, 4G and 5G systems are developing supports on features of enhanced mobile broadband (eMBB) , ultra-reliable low-latency communication (URLLC) , and massive machine-type communication (mMTC) .

[0033] In some existing wireless communication schemes, an uplink (UL) symbol or slot may be configured / scheduled to transmit data or control information from a user equipment to a base station; and a downlink (DL) symbol or slot may be configured / scheduled to transmit data or control information from the base station to the UE. In some implementations, it may be worth allowing the simultaneous existence of downlink and uplink; however, many issues / problems may need to be solved to achieving such implementations. One of the issues / problems, for example, may include how to configure or define or use frequency domain structure for allowing the simultaneous existence of downlink and uplink.

[0034] In a wireless communication system, time domain resource may be split between downlink and uplink in time division duplex (TDD) . Allocation of a limited time duration for the uplink in TDD would result  in reduced coverage, increased latency and reduced capacity. In some implementations, to provide possible enhancement on this limitation of the conventional TDD operation, simultaneous existence of downlink and uplink may be allowed, a.k.a. full duplex (FD) , or more specifically, subband non-overlapping full duplex (SBFD) at a base station (e.g., gNB) within a conventional TDD band. In some implementations, for some symbols configured as semi-static downlink resource or flexible resource, a part of frequency resource may be configured as UL resource, e.g., UL subband. The downlink or flexible symbols configured with UL subband may be called as SBFD resource or SBFD symbols. In some implementations, for some symbols configured as semi-static uplink resource or flexible resource, a part of frequency resource may be configured as DL resource, e.g., DL subband. The uplink or flexible symbols configured with DL subband may be called as SBFD symbols. Therefore, in various implementations, both of uplink and downlink may exist in different frequency domain resource of a same time domain resource.

[0035] The present disclosure describes methods and devices for configuring and / or defining and / or using frequency domain resources for full duplex (FD) or SBFD system. In the present disclosure, SBFD may be referred in various steps, methods, implementations, embodiments, or examples, which are applicable to FD as well. In the present disclosure, slot (s) (or slot-level) may be described in various steps, methods, implementations, embodiments, or examples; and / or symbol (s) (or symbol-level) may be described in various other steps, methods, implementations, embodiments, or examples, which is not a limitation. A portion or all of the described embodiments or implementations may be applicable to both the level of slots and the level of symbols.

[0036] FIG. 1A shows a wireless communication system 100 including a wireless network node 118 and one or more user equipment (UE) 110. The wireless network node may include a network base station, which may be a nodeB (NB, gNB) in a mobile telecommunications context. Each of the UE may wirelessly communicate with the wireless network node via one or more radio channels 115 for downlink / uplink communication. For example, a first UE 110 may wirelessly communicate with a wireless network node 118 via a channel including a plurality of radio channels during a certain period of time. The network base station 118 may send high layer signaling to the UE 110. The high layer signaling may include configuration information for communication between the UE and the base station. In one implementation, the high layer signaling may include a radio resource control (RRC) message.

[0037] In some implementations, in an SBFD or FD system, some time domain resource (e.g., a group of symbols, slots, subframe, etc. ) may be configured as one of the following structures in the frequency domain, ‘DUD’ , ‘DU’ , ‘UD’ , wherein, D represents downlink resource, U represents uplink resource; and there are both  downlink resource and uplink resource in the same time domain resource. In some implementations, these types of time domain resource may be called as SBFD resource or SBFD symbols (or slots) . More specifically, UL resource (including a group of consecutive uplink resource blocks (RBs) ) is introduced into a DL or flexible (S) symbol configured via a higher layer signaling, e.g., frame structure configuration signaling. In some implementations, the UL resource may also be called as UL subband, and the remaining DL resource in the SBFD resource may be called as DL subband. Similarly, in some other examples, a DL subband (including a group of consecutive downlink RBs) is introduced into a UL or flexible symbol configured via a higher layer signaling. An SBFD resource with ‘UDU’ , ‘DU’ or ‘UD’ structure in the frequency domain may be obtained. For example, the SBFD resource is obtained by inserting UL resource into DL or flexible symbol. In some implementations, the described methods may also applied to some other examples including the SBFD resource being obtained by inserting DL resource into UL or flexible symbol.

[0038] For a non-limiting example, referring to FIG. 1B, a typical symbol / slot structure is DDDSU (151, 152, 153, 154, and 155) . Here, D represents a DL symbol / slot, U represents a UL symbol / slot, and S represents a flexible symbol / slot, which contains DL symbols and UL symbols. Obviously, UL slots are fewer, which may affect the performance of UL transmission. For example, due to no more consecutive or available UL slots, a large data volume of UL may not be supported, and / or more importantly, a timeliness and edge coverage of UL transmission may be relatively poor. In some implementations, a full-duplex technology based on the UL subband may be implemented as subband full duplex (SBFD) , wherein the configuration patterns of the UL subband may have the various types. FIG. 1B shows one type of the configuration pattern of the UL subband, wherein a UL subband 160 is configured in DL symbols / slots and flexible symbols / slots. In some implementations, the UL subbands may be configured only in DL symbols / slots. In some implementations, the UL subbands may be configured in some or all DL symbols / slots. In some implementations, the UL subbands may be configured in some or all of the DL symbols / slots and some or all of the flexible symbols / slots. In some implementations, the UL subbands may be in DL symbols / slots, flexible symbols / slots and UL symbols / slots. In some implementations, the UL subbands may be configured in some or all of the DL symbols / slots, some or all of the flexible symbols / slots, and some or all of the UL symbols / slots.

[0039] In various embodiments, a UL subband may provide continuous UL symbols / slots, which is beneficial to expand UL resources, to reduce the delay of UL transmission, for example, by reducing the time waiting for UL opportunities, and / or to improve uplink coverage. The present disclosure describes various embodiments for configuring frequency domain resources for FD or SBFD.

[0040] FIG. 2 shows an example of electronic device 200 to implement a network base station (or a wireless communication node) . The example electronic device 200 may include radio transmitting / receiving (Tx / Rx) circuitry 208 to transmit / receive communication with UEs and / or other base stations. The electronic device 200 may also include network interface circuitry 209 to communicate the base station with other base stations and / or a core network, e.g., optical or wireline interconnects, Ethernet, and / or other data transmission mediums / protocols. The electronic device 200 may optionally include an input / output (I / O) interface 206 to communicate with an operator or the like.

[0041] The electronic device 200 may also include system circuitry 204. System circuitry 204 may include processor (s) 221 and / or memory 222. Memory 222 may include an operating system 224, instructions 226, and parameters 228. Instructions 226 may be configured for the one or more of the processors 124 to perform the functions of the network node. The parameters 228 may include parameters to support execution of the instructions 226. For example, parameters may include network protocol settings, bandwidth parameters, radio frequency mapping assignments, and / or other parameters.

[0042] FIG. 3 shows an example of an electronic device to implement a terminal device 300 (for example, user equipment (UE) , or wireless communication device) . The UE 300 may be a mobile device, for example, a smart phone or a mobile communication module disposed in a vehicle. The UE 300 may include communication interfaces 302, a system circuitry 304, an input / output interfaces (I / O) 306, a display circuitry 308, and a storage 309. The display circuitry may include a user interface 310. The system circuitry 304 may include any combination of hardware, software, firmware, or other logic / circuitry. The system circuitry 304 may be implemented, for example, with one or more systems on a chip (SoC) , application specific integrated circuits (ASIC) , discrete analog and digital circuits, and other circuitry. The system circuitry 304 may be a part of the implementation of any desired functionality in the UE 300. In that regard, the system circuitry 304 may include logic that facilitates, as examples, decoding and playing music and video, e.g., MP3, MP4, MPEG, AVI, FLAC, AC3, or WAV decoding and playback; running applications; accepting user inputs; saving and retrieving application data; establishing, maintaining, and terminating cellular phone calls or data connections for, as one example, internet connectivity; establishing, maintaining, and terminating wireless network connections, Bluetooth connections, or other connections; and displaying relevant information on the user interface 310. The user interface 310 and the inputs / output (I / O) interfaces 306 may include a graphical user interface, touch sensitive display, haptic feedback or other haptic output, voice or facial recognition inputs, buttons, switches, speakers and other user interface elements. Additional examples of the I / O interfaces 306 may include  microphones, video and still image cameras, temperature sensors, vibration sensors, rotation and orientation sensors, headset and microphone input  / output jacks, Universal Serial Bus (USB) connectors, memory card slots, radiation sensors (e.g., IR sensors) , and other types of inputs.

[0043] Referring to FIG. 3, the communication interfaces 302 may include a Radio Frequency (RF) transmit (Tx) and receive (Rx) circuitry 316 which handles transmission and reception of signals through one or more antennas 314. The communication interface 302 may include one or more transceivers. The transceivers may be wireless transceivers that include modulation  / demodulation circuitry, digital to analog converters (DACs) , shaping tables, analog to digital converters (ADCs) , filters, waveform shapers, filters, pre-amplifiers, power amplifiers and / or other logic for transmitting and receiving through one or more antennas, or (for some devices) through a physical (e.g., wireline) medium. The transmitted and received signals may adhere to any of a diverse array of formats, protocols, modulations (e.g., QPSK, 16-QAM, 64-QAM, or 256-QAM) , frequency channels, bit rates, and encodings. As one specific example, the communication interfaces 302 may include transceivers that support transmission and reception under the 2G, 3G, BT, WiFi, Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) , High Speed Packet Access (HSPA) +, 4G  / Long Term Evolution (LTE) , 5G standards, and / or 6G standards. The techniques described below, however, are applicable to other wireless communications technologies whether arising from the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) , GSM Association, 3GPP2, IEEE, or other partnerships or standards bodies.

[0044] Referring to FIG. 3, the system circuitry 304 may include one or more processors 321 and memories 322. The memory 322 stores, for example, an operating system 324, instructions 326, and parameters 328. The processor 321 is configured to execute the instructions 326 to carry out desired functionality for the UE 300. The parameters 328 may provide and specify configuration and operating options for the instructions 326. The memory 322 may also store any BT, WiFi, 3G, 4G, 5G, 6G, or other data that the UE 300 may send, or has received, through the communication interfaces 302. In various implementations, a system power for the UE 300 may be supplied by a power storage device, such as a battery or a transformer.

[0045] The present disclosure describes various embodiment for configuring frequency domain resources for FD and / or SBFD, which may be implemented, partly or totally, by the network base station and / or the user equipment described above in FIGS. 2 and 3. The various embodiments in the present disclosure may enable efficient utilization of spectrum and / or time resources in the telecommunication system, which may increase the overall communication efficiency and / or boost latency performance of communication traffic.

[0046] Various embodiments include methods for configuring or defining frequency domain structure for the transmission subband in the SBFD resource. The transmission subband includes at least one of UL subband, DL subband and flexible subband. Wherein, a flexible subband can be defined as a group of consecutive resource blocks (RBs) which may be used for either UL transmission or DL transmission.

[0047] In some implementations for a time division duplex (TDD) carrier, more than one BWP pairs may be configured. Referring to FIG. 4A, each BWP pair contains a pair of DL BWP 410 and UL BWP 420 with same subcarrier spacing (SCS) and cyclic prefix (CP) type. In some implementations, a central frequency 415 of the DL BWP and the UL BWP in one BWP pair is aligned, however the bandwidths of them may be different.

[0048] In some implementations, the frequency domain location and bandwidth for the DL BWP and the UL BWP in one BWP pair may be configured through independent signaling. For the DL BWP 410, the location and bandwidth of it is configured by using a reference frequency 412 (or a reference point for configuring position and bandwidth of DL BWP) . For example, the reference frequency 412 may be DL lowest available subcarrier for SCS1, which may be a lowest available downlink subcarrier (e.g., configured via SCS specific carrier information (i.e., SCS-SpecificCarrier) under DL frequency information (e.g., FrequencyInfoDL) ) under a corresponding SCS as a reference point (for example, by using radio resource control (RRC) signaling 'locationAndBandwidth') . In some implementations, more specifically, taking the lowest available downlink subcarrier as the reference point, the value of 'locationAndBandwidth'may be interpreted as resource indicator value (RIV) , it indicates both of ‘an offset between the lowest frequency point of the BWP and the reference point’ , and ‘the bandwidth of the BWP’ . Therefore, frequency range of the BWP can be determined.

[0049] Similarly, the location and bandwidth of the UL BWP 420 is configured by using another reference frequency 422 (or a reference point for configuring position and bandwidth of UL BWP) . For example, this reference frequency 422 may be UL lowest available subcarrier for SCS1, which may be a lowest available uplink subcarrier (e.g., configured via SCS specific carrier information (i.e., SCS-SpecificCarrier) under UL frequency information (e.g., FrequencyInfoUL) ) under a corresponding SCS as a reference point.

[0050] In some implementations referring to FIG. 4B, an SBFD resource may be obtained by configuring one or more transmission subband in a BWP pair. In some examples, the frequency domain structure of an SBFD resource is obtained by configuring at least one of, an UL subband 430 and one or more DL subbands 440 in a DL BWP 410.

[0051] In some implementations, alternatively, the frequency domain structure of an SBFD resource is  obtained by configuring at least one of, an UL subband 430 and one or more guardband 450 in a DL BWP 410. In other examples, the frequency domain structure of an SBFD resource is obtained by configuring at least one of, one or more DL subband 440 and one or more UL subbands 430 in an UL BWP 410. In some implementations, alternatively, the frequency domain structure of an SBFD resource is obtained by configuring at least one of, an DL subband 440 and one or more guardband 450 and one or more UL subband 430 in an UL BWP410. In some implementations, the one or more physical resource blocks (PRBs) within a transmission subband (e.g., UL subband, DL subband, and / or guardband) may be numbered starting zero (e.g., from 0 to N-1, wherein N is a number of PRBs in a corresponding subband) .

[0052] In some implementations, the guardband is configured between UL subband and DL subband, and is used to isolate uplink-downlink interference, and data does not need to be transmitted in the guardband. In some implementations, the guardband may be configured to transmit a specific reference signal, and may also support measurement of interference by using the reference signal.

[0053] Referring to FIG. 5A, the present disclosure describes various embodiments of a method 500 for wireless communication. The method 500 may be performed by a wireless communication device (e.g., a user equipment) . The method 500 may include a portion or all of the following; step 510, receiving, by a user equipment (UE) , configuration information from a base station for configuring full duplex (FD) resource in a frequency domain; and / or step 520, determining, by the UE, the FD resource in the frequency domain based on the configuration information.

[0054] Referring to FIG. 5B, the present disclosure describes various embodiments of a method 550 for wireless communication. The method 550 may be performed by a wireless communication node (e.g., a base station or a radio access network (RAN) ) . The method 550 may include a portion or all of the following: step 560, determining, by a base station, full duplex (FD) resource in a frequency domain; and / or step 570, sending, by the base station, configuration information to a user equipment (UE) for configuring the FD resource in the frequency domain.

[0055] In some implementations, the FD resource in the frequency domain comprises an uplink (UL) subband in a downlink (DL) bandwidth part (BWP) , the DL BWP comprising at least one DL subband; and / or the at least one DL subband and the UL subband are configured by at least one of the following: the at least one DL subband is configured by using a lowest available downlink subcarrier as a reference point, the UL subband is configured by using the lowest available downlink subcarrier as a reference point, the UL subband is configured by using a lowest available uplink subcarrier as the reference point, and / or the at least one DL  subband is configured by using the lowest available uplink subcarrier as the reference point.

[0056] In some implementations, the DL BWP comprises at least one guardband; and / or the at least one guardband is determined by excluding the UL subband and the at least one DL subband from the downlink BWP.

[0057] In some implementations, the FD resource in the frequency domain comprises an uplink (UL) subband in a downlink (DL) bandwidth part (BWP) , the DL BWP comprising at least one guardband; and / or the UL subband and the at least one guardband are configured by at least one of the following: the UL subband is configured by using a lowest available downlink subcarrier as a reference point, the at least one guardband is configured by using the lowest available downlink subcarrier as a reference point, the at least one guardband is configured by using an edge of the UL or DL subband as a reference point, the UL subband is configured by using a lowest available uplink subcarrier as the reference point, and / or the at least one guardband is configured by using the lowest available uplink subcarrier as the reference point.

[0058] In some implementations, the DL BWP comprises at least one DL subband; and / or each of the at least one DL subband contains continuous resource in the frequency domain, and is determined by excluding the UL subband and the at least one guardband from the downlink BWP.

[0059] In some implementations, the FD resource in the frequency domain comprises an UL subband in a DL BWP; and / or physical resource blocks (PRBs) of the UL subband in the DL BWP is numbered according to one of the following: a PRB numbering of an UL BWP pairing with the DL BWP containing the UL subband, and / or a PRB numbering of the DL BWP.

[0060] In some implementations, the FD resource in the frequency domain comprises an UL subband in a DL BWP, the DL BWP comprising at least one DL subband; and / or in response to the UL subband overlapping with the at least one DL subband, an overlapping portion of the UL subband and the at least one DL subband is determined as a guardband.

[0061] In some implementations, for frequency domain resource allocation (FDRA) of an UL transmission within an UL subband in the FD resource, a resource block group (RBG) size for the FDRA is determined according to one of the following: a bandwidth of the UL subband within the FD resource, and / or a bandwidth of an UL BWP pairing with a DL BWP containing the UL subband.

[0062] In some implementations, a size of a FDRA field in a downlink control information (DCI) format for scheduling the UL transmission is determined according to a larger value between a first number of RBGs  determined according to the bandwidth of the UL BWP and a second number of RBGs determined according to the bandwidth of the UL subband.

[0063] In some implementations, for frequency domain resource allocation (FDRA) of an UL transmission within an UL subband in the FD resource, a resource block group (RBG) size for the FDRA is determined to be same as a RBG size of an UL BWP pairing with a DL BWP containing the UL subband.

[0064] In some implementations, a size of a FDRA field in a downlink control information (DCI) format for scheduling the UL transmission is determined according to a number of RBGs determined according to the bandwidth of the UL BWP; and / or in response to the DCI format being configured for scheduling UL transmission in the UL subband, one or more bits of the FDRA are reserved.

[0065] In some implementations, for frequency domain resource allocation (FDRA) of an UL transmission within an UL subband in the FD resource: a first RBG size is determined according to a bandwidth of an UL BWP pairing with a DL BWP containing the UL subband, and a first number of RBGs is determined according to the first RBG size; a second RBG size is determined according to a bandwidth of the UL subband, and a second number of RBGs is determined according to the second RBG size; in response to the second number of RBGs being equal to or smaller than the first number of RBGs, a RBG size of the UL subband is determined as the second RBG size; and / or in response to the second number of RBGs being larger than the first number of RBGs, a RBG size of the UL subband is determined as the first RBG size.

[0066] In some implementations, a size of a FDRA field in a downlink control information (DCI) format for scheduling the UL transmission is determined according to the first RBG size.

[0067] In some implementations, the FD resource in the frequency domain comprises an UL subband in a DL BWP, the DL BWP comprising at least one DL subband; a RBG partition in the at least one DL subband is determined according to the DL BWP excluding the UL subband; and / or a RBG partition in the UL subband is determined according to the DL BWP excluding the at least one DL subband.

[0068] In some implementations, the FD resource in the frequency domain comprises an UL subband in a DL BWP, the DL BWP comprising at least one DL subband and at least one guardband; a RBG partition in the at least one DL subband is determined according to the DL BWP excluding the UL subband and at least one guardband; and / or a RBG partition in the UL subband is determined according to the DL BWP excluding the at least one DL subband and at least one guardband.

[0069] In some implementations, the FD resource in the frequency domain comprises an UL subband in a DL BWP, the DL BWP comprising at least one DL subband; a RBG partition in the whole DL BWP is determined no matter whether there is the UL subband in the DL BWP; and / or in response to a DL RBG overlapping with the UL subband: the DL RBG is determined as an invalid RBG, or an overlapping portion between the DL RBG and the UL subband is determined to be excluded from the DL RBG.

[0070] In some implementations, the FD resource in the frequency domain comprises an UL subband in a DL BWP, the DL BWP comprising at least one DL subband and at least one guardband; a RBG partition in the whole DL BWP is determined no matter whether there is the UL subband or any guardband in the DL BWP; and / or in response to a DL RBG overlapping with the UL subband and the at least one guardband: the DL RBG is determined as an invalid RBG, or an overlapping portion is determined to be excluded from the DL RBG.

[0071] In some implementations, a DL BWP comprises N discontinuous subbands; a FDRA field in a DCI format comprises M most significant bit (MSBs) for indicating, among the N discontinuous subbands, a subband to be scheduled by the DCI; and / or remaining bits in the FDRA field other than the M MSBs are configured for indicating resource allocation in the scheduled subband, wherein N and M are integers with

[0072] In some implementations, in response to a number of the remaining bits in the FDRA field being equal to or larger than a required number of bits for indicating resource allocation in the scheduled subband, the FDRA excluding the M MSBs and the required number of bits is configured to be padded with a predefined value; and / or in response to the number of the remaining bits in the FDRA field being smaller than the required number of bits for indicating resource allocation in the scheduled subband, a granularity of the resource allocation is determined to increase.

[0073] The present disclosure describes various non-limiting embodiments as below, which are merely to illustrate the application, and dos not impose limitations. In some embodiments, SBFD is used as non-limiting example, and the disclosed embodiments are generally applicable to FD as well.

[0074] Embodiment Set I

[0075] The present disclosure describes various embodiments including methods for configuring or defining frequency domain structure for one or more transmission subband in the FD (or SBFD) resource.

[0076] In some embodiments, for example as shown in FIG. 4B, at least one of the following methods can be used for configuring the location and bandwidth of at least one of, an UL subband or a guardband or a  DL subband in a downlink BWP.

[0077] For one method (Method 1-1) , in some implementations, the DL subband is configured by using the lowest available downlink subcarrier as the reference point. The UL subband is configured by using the lowest available downlink subcarrier as the reference point. In some implementations, the guardband may be determined / configured by excluding all UL subband and DL subband from the downlink BWP.

[0078] In some implementations, the UL subband is configured by using the lowest available downlink subcarrier as the reference point; and / or the guardband is configured by using the lowest available downlink subcarrier as the reference point. In some implementations, the DL subband may be determined / configured by excluding all UL subband and guardband from the downlink BWP.

[0079] In some implementations, the location and bandwidth of a transmission subband or guardband may be configured by a radio resource control (RRC) signaling / message through a resource indication value (RIV) manner. In some implementations, the bandwidth of a guardband may be configured with a number of PRBs or resource elements (Res) . In some implementations, the guardband may be close to the transmission subband in the frequency domain as an example shown in FIG. 4B. In some implementations, the bandwidth of the transmission subband configured via a RRC signaling, and the center frequency point of the transmission subband is aligned with the center frequency point of the downlink BWP or uplink BWP.

[0080] For another method (Method 1-2) , in some implementations, the DL subband is configured by using the lowest available downlink subcarrier as the reference point. The UL subband is configured by using the lowest available uplink subcarrier as the reference point. In some implementations, the guardband may be determined / configured by excluding all UL subband and DL subband from the downlink BWP.

[0081] In some implementations, the guardband is configured by using an edge of the UL subband as a reference point. More specifically, a number of RBs or REs will be configured as the bandwidth of the guardband, and the guardband starts or ends at the edge of the UL subband.

[0082] In some implementations, the guardband is configured by using an edge of the DL subband as a reference point. More specifically, a number of RBs or REs will be configured as the bandwidth of the guardband, and the guardband starts or ends at the edge of the DL subband.

[0083] In some implementations, the UL subband is configured by using the lowest available uplink subcarrier as the reference point; and / or the guardband is configured by using the lowest available downlink  subcarrier or the lowest available uplink subcarrier as the reference point. In some implementations, the DL subband may be determined / configured by excluding all UL subband and guardband from the downlink BWP.

[0084] For another method (Method 1-3) , in some implementations, the DL subband is configured by using the lowest available uplink subcarrier as the reference point. The UL subband is configured by using the lowest available uplink subcarrier as the reference point. In some implementations, the guardband may be determined / configured by excluding all UL subband and DL subband from the downlink BWP.

[0085] In some implementations, the UL subband is configured by using the lowest available uplink subcarrier as the reference point; and / or the guardband is configured by using the lowest available uplink subcarrier as the reference point. In some implementations, the DL subband may be determined / configured by excluding all UL subband and guardband from the downlink BWP.

[0086] In some other embodiments, at least one of the following methods can be used for configuring the location and bandwidth of at least one of, an UL subband, or a guardband, or a downlink subband in a uplink BWP.

[0087] For one method (Method 2-1) , in some implementations, the DL subband is configured by using the lowest available downlink subcarrier as the reference point. The UL subband is configured by using the lowest available downlink subcarrier as the reference point. In some implementations, the guardband may be determined / configured by excluding all UL subband and DL subband from the uplink BWP.

[0088] In some implementations, the UL subband is configured by using the lowest available downlink subcarrier as the reference point; and / or the guardband is configured by using the lowest available downlink subcarrier as the reference point. In some implementations, the DL subband may be determined / configured by excluding all UL subband and guardband from the uplink BWP.

[0089] In some implementations, the location and bandwidth of a transmission subband or guardband can be configured by a RRC signaling through a RIV manner.

[0090] For another method (Method 2-2) , in some implementations, the DL subband is configured by using the lowest available downlink subcarrier as the reference point. The UL subband is configured by using the lowest available uplink subcarrier as the reference point. In some implementations, the guardband may be determined / configured by excluding all UL subband and DL subband from the uplink BWP.

[0091] In some implementations, the UL subband is configured by using the lowest available uplink  subcarrier as the reference point; and / or the guardband is configured by using the lowest available downlink subcarrier or the lowest available uplink subcarrier as the reference point. In some implementations, the DL subband may be determined / configured by excluding all UL subband and guardband from the uplink BWP.

[0092] For another method (Method 2-3) , in some implementations, the DL subband is configured by using the lowest available uplink subcarrier as the reference point. The UL subband is configured by using the lowest available uplink subcarrier as the reference point. In some implementations, the guardband may be determined / configured by excluding all UL subband and DL subband from the uplink BWP.

[0093] In some implementations, the UL subband is configured by using the lowest available uplink subcarrier as the reference point; and / or the guardband is configured by using the lowest available uplink subcarrier as the reference point. In some implementations, the DL subband may be determined / configured by excluding all UL subband and guardband from the uplink BWP.

[0094] In some embodiments, one or more PRBs within a transmission subband may be numbered according to one or a combination of the following methods. In some implementations, the PRBs within the transmission subband is numbered from 0 to N-1, wherein N is the number of PRBs within the transmission subband.

[0095] In some implementations, the PRBs of an UL subband within a downlink BWP may be numbered according to the PRB numbering of the uplink BWP. For a non-limiting example as shown in FIG. 6A, a frequency range of the UL subband in the downlink BWP corresponding to PRB {#j, . . ., #k} of the uplink BWP, so the PRB numbering of the UL subband is from PRB#j to PRB#k.

[0096] In some implementations, the PRBs of an UL subband within a downlink BWP may be numbered according to the PRB numbering of the downlink BWP. For a non-limiting example as shown in FIG. 6B, a frequency range of the UL subband in the downlink BWP corresponding to PRB {#n, . . ., #m} of the downlink BWP, so the PRB numbering of the UL subband is from PRB#n to PRB#m.

[0097] In some implementations, the first (lower) DL subband is numbered from PRB#0 to PRB# (n-1) and the second (upper) DL subband is numbered from PRB# (n+k-j+1) to PRB#N. As another non-limiting example, the first (lower) DL subband is numbered from PRB#0 to PRB# (n-1) and the second (upper) DL subband is numbered from PRB#n to PRB#Q, and (Q+1) is the total number of PRBs in the lower and upper DL subbands.

[0098] In some implementations, the PRBs of an UL subband within a downlink BWP may be numbered  from 0 to k-1, wherein k is the number of PRBs within the UL subband. A non-limiting example is shown in FIG. 6C, wherein the PRB numbering of the UL subband is from PRB#0 to PRB# (k-1) , and the DL subbands are numbered as if the UL subband were part of the numbering, wherein the first (lower) DL subband (660) is numbered from PRB#0 to PRB# (n-1) and the second (upper) DL subband (665) is numbered from PRB# (m+1) to PRB#N, and m=k+n-1. Another non-limiting example is shown in FIG. 6D, wherein the PRB numbering of the UL subband is from PRB#0 to PRB# (k-1) , and the DL subbands are numbered excluding the PRB resource in the UL sbuband, wherein the first (lower) DL subband is numbered from PRB#0 to PRB# (n-1) and the second (upper) DL subband is numbered from PRB#n to PRB#Q, and (Q+1) is the total number of PRBs in the lower and upper DL subbands.

[0099] In some implementations, the PRBs of a DL subband within a uplink BWP may be numbered according to the PRB numbering of the uplink BWP. In some implementations, the PRBs of a DL subband within a uplink BWP may be numbered according to the PRB numbering of the downlink BWP.

[0100] In some embodiments, the UL subband and DL subband may overlap with each other, and the overlapping part of two subbands can be defined as a guardband. The one or more PRBs in the guardband may have both UL PRB number and DL PRB number. When the guardband is used to send the downlink reference signal, the DL PRB number is used to indicate a frequency domain resource location of the downlink reference signal. When the guardband is used to send the uplink reference signal, the UL PRB number is used to indicate a frequency domain resource location of the uplink reference signal.

[0101] The various embodiments in the present disclosure provide methods for configuring or defining frequency domain structure for the transmission subband in the SBFD resource, through which a UE can effectively identify the frequency domain structure of the SBFD resource.

[0102] Embodiment Set II

[0103] The present disclosure describes various embodiments including methods for configuring or defining frequency domain structure for one or more transmission subband in the FD (or SBFD) resource.

[0104] In some implementations with an existing system, frequency domain resource allocation (FDRA) may use a group of PRBs as the granularity. The size of BWP may be used for determining the group size for the FDRA. As an shown in Table 1, when the size of a BWP is between one and thirty-six, the resource block group (RBG) size will be 2. That is, the FDRA will be indicated by using 2 PRBs as the granularity, and then, the size of FDRA field in the scheduling DCI equals to the number of RBGs in the BWP. For determining the  RBG size and FDRA field size for a transmission subband, at least one of the following methods may be used.

[0105] Table 1: Resource block group (RBG) size

[0106] For one method (Method 3-1) , in some implementations, the bandwidth of a transmission subband is used for determining the RBG size for FDRA. In some implementations, a new table, which indicates relationship between transmission subband size and RBG size, is defined for determining the RBG size. For a non-limiting example, comparing with Table 1, the new table may have a smaller bandwidth part size corresponding to a same RBG size: transmission subband size of 1~18 corresponding to RBG size of 2; transmission subband size of 19~36 corresponding to RBG size of 4; transmission subband size of 37~72 corresponding to RBG size of 8, etc. In some implementations, total bandwidth of multiple transmission subband is used for determining the RBG size for FDRA.

[0107] In some implementations, the size of FDRA field in the scheduling DCI is determined according to the largest one of ‘number of RBGs in the BWP’ and ‘number of RBGs in the UL subband’ .

[0108] For another method (Method 3-2) , in some implementations, the RBG size of a transmission subband is same as that of a BWP with a same DL / UL attribute. For a non-limiting example as shown in FIG. 7, the RBG size (P) is 4 for the UL BWP, and then, the RBG size is also be determined as 4 PRBs.

[0109] In some implementations, the total number of RBGs (NRBG) for the UL subband of size PRBs is given by wherein the size of the first RBG is  the size of the last RBG is if  and the size of all other RBG is P. The parameter is the starting PRB of the UL subband, and is the size of the UL subband.

[0110] In the non-limiting example as shown in FIG. 7, the size of the first RBG (RBG1, 710) of the UL subband is 3, and the size of the last RBG (RBG3, 720) of the UL subband is 2.

[0111] In some implementations, the bitwidth of FDRA field in the scheduling DCI is determined according to number of RBG of the UL BWP (e.g., 4bits) . When a scheduling DCI is used for scheduling a UL transmission in the UL subband, one or more upper bits of the FDRA field are reserved. For example, there are only 3 bits required by scheduling UL transmission in the UL subband, the upper 1 bit is reserved.

[0112] In some implementations, the bitwidth of FDRA field in the scheduling DCI is determined according to number of RBG of the UL BWP (e.g., 4 bits) . That is, the bits from left to right correspond to RBG0, RBG1, RBG2 and RBG3, respectively. When a scheduling DCI is used for scheduling a UL transmission in the UL subband, one or more bits of the FDRA field are reserved when the corresponding RBG is absent in the UL subband. For example, there are RBG1, RBG2 and RBG3 in the UL subband, then, the bit corresponding to RBG0 is reserved.

[0113] Another method (Method 3-3) may include determining a first candidate RBG size (P1) according to the bandwidth of the UL BWP, and then, a number of RBGs (NRBG, 1) is determined accordingly. For example, the total number of RBGs (NRBG, 1) for a BWP of size PRBs is given by Wherein, the parameter is the starting PRB of the BWP,  is the size of the BWP. The method further includes determining a second candidate RBG size (P2) according to the bandwidth of the transmission subband, and then, a number of RBGs (NRBG, 2) is determined accordingly. For example, the total number of RBGs (NRBG, 1) for an UL subband of size PRBs is given by Wherein, the parameter is the starting PRB of the transmission subband,  is the size of the transmission subband.

[0114] The method further includes, when NRBG, 2≤NRBG, 1, determining the second candidate RBG size as the final RBG size of the transmission subband; and / or when NRBG, 2>NRBG, 1, determining the first candidate RBG size as the final RBG size of the transmission subband. The method further includes determining the size of FDRA field in the scheduling DCI according to the number of RBGs of the BWP.

[0115] Here in the present disclosure, the math symbol refers to a ceiling function, which has a value being the smallest integer greater than or equal to x; and the math symbol refers to a floor function, which has a value being the greatest integer less than or equal to x.

[0116] In some implementations, when the DCI size for DCI format 0_0 / 1_0 in USS is derived from the initial UL / DL BWP with size but applied to a transmission subband with size of atype 1  resource block assignment field consists of a resource indication value (RIV) corresponding to a starting resource block and a length in terms of virtually contiguously allocated resource blocks The resource indication value is defined by: if  then else  whereL'RBs=LRBs / K, RB'start=RBstart / K and where L'RBs shall not exceed

[0117] When K is the maximum value from set {1, 2, 4, 8} which satisfies otherwise K = 1.

[0118] The various embodiments in the present disclosure provide methods for configuring or defining frequency domain structure for the transmission subband in the SBFD resource, through which a UE can effectively identify the frequency domain structure of the SBFD resource.

[0119] Embodiment Set III

[0120] The present disclosure describes various embodiments including methods for configuring or defining frequency domain structure for one or more transmission subband in the FD (or SBFD) resource.

[0121] In some implementations, a frequency domain structure of ‘DUD’ or ‘UDU’ may be determined / configured for SBFD resource by configuring an UL subband or a DL subband in the downlink BWP or uplink BWP. Then, the downlink resource or uplink resource may be divided into at least two parts. Then, one of the following method may be used to make the RBG partition for the discontinuous frequency domain resource.

[0122] For one method (Method 4-1) , in some implementations, the RBG size is determined as P according to either one of the size of BWP or the total size of two discontinuous transmission subbands.

[0123] In some implementations, the sizes of two transmission subbands are PRBs and PRBs, respectively. They are located within a BWP with size of PRBs. The total number of RBGs (NRBG) for this two transmission subbands is given by where

[0124] - the size of the first RBG of the first transmission subband is

[0125] - the size of the last RBG of the first transmission subband is  if

[0126] - the size of the first RBG of the second transmission subband is

[0127] - the size of the last RBG is

[0128] - the size of all other RBG is P.

[0129] Wherein, the parameter is the starting PRB of the first transmission subband,  is the starting PRB of the second transmission subband,  is the starting PRB of the BWP.

[0130] In some implementations, the PRBs within the UL subband or guardband (when the guardband exists) are not used for DL RBG partition. In some implementations, the PRBs within the DL subband or guardband (when the guardband exists) are not used for UL RBG partition. For a non-limiting example as shown in FIG. 8A, a UL subband 810 and guardband (when the guardband exists) may be excluded for the PRBs set before making the DL RBG partition. The DL RBG numbers of two DL subbands, including DL subband 1 (820) and DL subband 2 (830) may be consecutive.

[0131] For another method (Method 4-2) , in some implementations, the RBG size is determined according to the bandwidth of BWP, and the RBG partition is made no matter whether there is a transmission subband introduced in the BWP or not. For a non-limiting example as shown in FIG. 8B, there are 24 PRBs in the BWP 800, and the RBG size is determined as 4. Then, the 24 PRBs are divided into 6 RBGs (including, RBG0~RBG5) according.

[0132] In some implementations, a DL RBG overlapping with UL subband or guardband (when the guardband exists) may be considered as an invalid DL RBG. In some implementations, the DL RBG is punctured  by UL subband or guardband (when the guardband exists) , that is, the PRB within the UL subband or guardband may be excluded from the DL RBG. More specifically, data transmission by using RBG1, the transmission block size (TBS) is calculated according to 4 PRBs, but data (and demodulation reference signal (DMRS) if exists) mapping within PRB6 and PRB7 in FIG. 8A and / or FIG. 8B may be dropped.

[0133] Similarly, in some implementations under ‘UDU’ structure, an UL RBG overlapping with DL subband or guardband (when the guardband exists) may be considered as an invalid UL RBG. In some implementations, the UL RBG is punctured by DL subband or guardband (when the guardband exists) , that is, the PRB within the UL subband or guardband may be excluded from the DL RBG.

[0134] The various embodiments in the present disclosure provide methods for configuring or defining frequency domain structure for the transmission subband in the SBFD resource, through which a UE can effectively identify the frequency domain structure of the SBFD resource, and correct division of RBGs.

[0135] Embodiment Set IV

[0136] The present disclosure describes various embodiments including methods for configuring or defining frequency domain structure for one or more transmission subband in the FD (or SBFD) resource.

[0137] In some implementations, a frequency domain structure of ‘DUD’ or ‘UDU’ may be determined / configured for SBFD resource by configuring an UL subband or a DL subband in the downlink BWP or uplink BWP. Then, the downlink resource or uplink resource may be divided into at least two parts. Then, one of the following methods may be used to indicate the frequency resource for a data transmission for the discontinuous frequency domain resource.

[0138] In some implementations, when there are N discontinuous frequency domain resource (e.g., transmission subbands) , there may be an indication with bits in the DCI format for indicating which transmission subband to transmit the data scheduled by the DCI format. In some implementations, the M bits is the M most significant bit (MSB) of the FDRA filed of the DCI format; and the remaining bits of the FDRA field are used for indicating the frequency domain resource allocation of the data in the indicated transmission subband.

[0139] As a non-limiting example with 2 discontinuous DL subbands in one DL BWP, M=1 MSB of FDRA field in the DL scheduling DCI format is used for indicating which DL subband to transmit the data; and the remaining bits of the FDRA field are used for indicating the frequency domain resource allocation of the data in  the indicated transmission subband.

[0140] In some implementations, the size of FDRA field is determined according to the bandwidth of the BWP NBWP. The remaining bits of FDRA field is denoted as X bits, and the required bits for indicating the frequency domain resource allocation of the data in the transmission subband is denoted as Y bits. When X≥Y, the (X-Y) MSBs of the FDRA field after excluding the indication bits may be padding with zero. When X<Y, the frequency domain resource allocation granularity (including starting RB and length of RBs) may be increased.

[0141] In some implementations, the starting resource block RBstart=0, K, 2·K, . . ., (RBBWP-1) ·K and a length in terms of virtually contiguously allocated resource blocks LRBs=K, 2·K, . . ., NBWP·K, wherein K is the minimum value from set {1, 2, 4, 8} which satisfies otherwise K = 1. The parameter NSB may be the size of the transmission subband.

[0142] The various embodiments in the present disclosure provide methods for configuring or defining frequency domain structure for the transmission subband in the SBFD resource, through which a UE can effectively identify the frequency domain structure of the SBFD resource, and correct division of RBGs.

[0143] The present disclosure describes methods, apparatus, and computer-readable medium for wireless communication. The present disclosure addressed the issues with FD and / or SBFD. The methods, devices, and computer-readable medium described in the present disclosure may facilitate the performance of wireless communication, thus improving efficiency and overall performance. The methods, devices, and computer-readable medium described in the present disclosure may improves the overall efficiency of the wireless communication systems.

[0144] In some other embodiments, a computer-readable medium comprising instructions which, when executed by a computer, cause the computer to carry out the above methods. The computer-readable medium may be referred as non-transitory computer-readable media (CRM) that stores data for extended periods such as a flash drive or compact disk (CD) , or for short periods in the presence of power such as a memory device or random access memory (RAM) . In some embodiments, computer-readable instructions may be included in a software, which is embodied in one or more tangible, non-transitory, computer-readable media. Such non-transitory computer-readable media can be media associated with user-accessible mass storage as well as certain short-duration storage that are of non-transitory nature, such as internal mass storage or ROM. The software implementing various embodiments of the present disclosure can be stored in such devices and executed by a  processor (or processing circuitry) . A computer-readable medium can include one or more memory devices or chips, according to particular needs. The software can cause the processor (including CPU, GPU, FPGA, and the like) to execute particular processes or particular parts of particular processes described herein, including defining data structures stored in RAM and modifying such data structures according to the processes defined by the software.

[0145] Reference throughout this specification to features, advantages, or similar language does not imply that all of the features and advantages that may be realized with the present solution should be or are included in any single implementation thereof. Rather, language referring to the features and advantages is understood to mean that a specific feature, advantage, or characteristic described in connection with an embodiment is included in at least one embodiment of the present solution. Thus, discussions of the features and advantages, and similar language, throughout the specification may, but do not necessarily, refer to the same embodiment.

[0146] Furthermore, the described features, advantages and characteristics of the present solution may be combined in any suitable manner in one or more embodiments. One of ordinary skill in the relevant art may recognize, in light of the description herein, that the present solution can be practiced without one or more of the specific features or advantages of a particular embodiment. In other instances, additional features and advantages may be recognized in certain embodiments that may not be present in all embodiments of the present solution.

Claims

1.A method for wireless communication, comprising:receiving, by a user equipment (UE) , configuration information from a base station for configuring full duplex (FD) resource in a frequency domain; anddetermining, by the UE, the FD resource in the frequency domain based on the configuration information.2.A method for wireless communication, comprising:determining, by a base station, full duplex (FD) resource in a frequency domain; andsending, by the base station, configuration information to a user equipment (UE) for configuring the FD resource in the frequency domain.3.The method according to any of claims 1 to 2, wherein:the FD resource in the frequency domain comprises an uplink (UL) subband in a downlink (DL) bandwidth part (BWP) , the DL BWP comprising at least one DL subband; andthe at least one DL subband and the UL subband are configured by at least one of the following:the at least one DL subband is configured by using a lowest available downlink subcarrier as a reference point,the UL subband is configured by using the lowest available downlink subcarrier as a reference point,the UL subband is configured by using a lowest available uplink subcarrier as the reference point, orthe at least one DL subband is configured by using the lowest available uplink subcarrier as the reference point.4.The method according to claim 3, wherein:the DL BWP comprises at least one guardband; andthe at least one guardband is determined by excluding the UL subband and the at least one DL subband from the downlink BWP.5.The method according to any of claims 1 to 2, wherein:the FD resource in the frequency domain comprises an uplink (UL) subband in a downlink (DL) bandwidth part (BWP) , the DL BWP comprising at least one guardband; andthe UL subband and the at least one guardband are configured by at least one of the following:the UL subband is configured by using a lowest available downlink subcarrier as a reference point,the at least one guardband is configured by using the lowest available downlink subcarrier as a reference point,the at least one guardband is configured by using an edge of the UL subband as a reference point,the UL subband is configured by using a lowest available uplink subcarrier as the reference point, orthe at least one guardband is configured by using the lowest available uplink subcarrier as the reference point.6.The method according to claim 5, wherein:the DL BWP comprises at least one DL subband; andeach of the at least one DL subband contains continuous resource in the frequency domain, and is determined by excluding the UL subband and the at least one guardband from the downlink BWP.7.The method according to any of claims 1 to 2, wherein:the FD resource in the frequency domain comprises an UL subband in a DL BWP; andphysical resource blocks (PRBs) of the UL subband in the DL BWP is numbered according to one of the following:a PRB numbering of an UL BWP pairing with the DL BWP containing the UL subband, ora PRB numbering of the DL BWP.8.The method according to any of claims 1 to 2, wherein:the FD resource in the frequency domain comprises an UL subband in a DL BWP, the DL BWP comprising at least one DL subband; andin response to the UL subband overlapping with the at least one DL subband, an overlapping portion of the UL subband and the at least one DL subband is determined as a guardband.9.The method according to any of claims 1 to 2, wherein:for frequency domain resource allocation (FDRA) of an UL transmission within an UL subband in the FD resource, a resource block group (RBG) size for the FDRA is determined according to one of the following:a bandwidth of the UL subband within the FD resource, ora bandwidth of an UL BWP pairing with a DL BWP containing the UL subband.10.The method according to claim 9, wherein:a size of a FDRA field in a downlink control information (DCI) format for scheduling the UL transmission is determined according to a larger value between a first number of RBGs determined according to the bandwidth of the UL BWP and a second number of RBGs determined according to the bandwidth of the UL subband.11.The method according to any of claims 1 to 2, wherein:for frequency domain resource allocation (FDRA) of an UL transmission within an UL subband in the FD resource, a resource block group (RBG) size for the FDRA is determined to be same as a RBG size of an UL BWP pairing with a DL BWP containing the UL subband.12.The method according to claim 11, wherein:a size of a FDRA field in a downlink control information (DCI) format for scheduling the UL transmission is determined according to a number of RBGs determined according to the bandwidth of the UL BWP; andin response to the DCI format being configured for scheduling UL transmission in the UL subband, one or more bits of the FDRA are reserved.13.The method according to any of claims 1 to 2, wherein, for frequency domain resource allocation (FDRA) of an UL transmission within an UL subband in the FD resource:a first RBG size is determined according to a bandwidth of an UL BWP pairing with a DL BWP containing the UL subband, and a first number of RBGs is determined according to the first RBG size;a second RBG size is determined according to a bandwidth of the UL subband, and a second number of RBGs is determined according to the second RBG size;in response to the second number of RBGs being equal to or smaller than the first number of RBGs, a RBG size of the UL subband is determined as the second RBG size; andin response to the second number of RBGs being larger than the first number of RBGs, a RBG size of the UL subband is determined as the first RBG size.14.The method according to claim 13, wherein:a size of a FDRA field in a downlink control information (DCI) format for scheduling the UL transmission is determined according to the first RBG size.15.The method according to any of claims 1 to 2, wherein:the FD resource in the frequency domain comprises an UL subband in a DL BWP, the DL BWP comprising at least one DL subband;a RBG partition in the at least one DL subband is determined according to the DL BWP excluding the UL subband; anda RBG partition in the UL subband is determined according to the DL BWP excluding the at least one DL subband.16.The method according to any of claims 1 to 2, wherein:the FD resource in the frequency domain comprises an UL subband in a DL BWP, the DL BWP comprising at least one DL subband and at least one guardband;a RBG partition in the at least one DL subband is determined according to the DL BWP excluding the UL subband and at least one guardband; anda RBG partition in the UL subband is determined according to the DL BWP excluding the at least one DL subband and at least one guardband.17.The method according to any of claims 1 to 2, wherein:the FD resource in the frequency domain comprises an UL subband in a DL BWP, the DL BWP comprising at least one DL subband;a RBG partition in the whole DL BWP is determined no matter whether there is the UL subband in the DL BWP; andin response to a DL RBG overlapping with the UL subband:the DL RBG is determined as an invalid RBG, oran overlapping portion between the DL RBG and the UL subband is determined to be excluded from the DL RBG.18.The method according to any of claims 1 to 2, wherein:the FD resource in the frequency domain comprises an UL subband in a DL BWP, the DL BWP comprising at least one DL subband and at least one guardband;a RBG partition in the whole DL BWP is determined no matter whether there is the UL subband or any guardband in the DL BWP; andin response to a DL RBG overlapping with the UL subband and the at least one guardband:the DL RBG is determined as an invalid RBG, oran overlapping portion is determined to be excluded from the DL RBG.19.The method according to any of claims 1 to 2, wherein:a DL BWP comprises N discontinuous subbands;a FDRA field in a DCI format comprises M most significant bit (MSBs) for indicating, among the N discontinuous subbands, a subband to be scheduled by the DCI; andremaining bits in the FDRA field other than the M MSBs are configured for indicating resource allocation in the scheduled subband,wherein N and M are integers with20.The method according to claim 19, wherein:in response to a number of the remaining bits in the FDRA field being equal to or larger than a required number of bits for indicating resource allocation in the scheduled subband, the FDRA excluding the M MSBs and the required number of bits is configured to be padded with a predefined value; andin response to the number of the remaining bits in the FDRA field being smaller than the required number of bits for indicating resource allocation in the scheduled subband, a granularity of the resource allocation is determined to increase.21.A wireless communications apparatus comprising a processor and a memory, wherein the processor is configured to read code from the memory and implement a method recited in any of claims 1 to 20.22.A computer program product comprising a computer-readable program medium code stored thereupon, the computer-readable program medium code, when executed by a processor, causing the processor to implement a method recited in any of claims 1 to 20.

Citation Information

Patent Citations

  • Uplink DMRS transmitting method, device and system / Transmitting method, device and system used for uplink DMRS

    CN103944665A

  • Bandwidth portion (BWP) configuration for full duplex

    CN115918024A

  • Resource allocation method and device, base station, user equipment and storage medium

    CN117322092A

  • Method and apparatus for transmitting user equipment capability, and readable storage medium

    WO2023193197A1