Methods, apparatus, and systems for group-based interference measurement and reporting

WO2025156112A1PCT designated stage expired Publication Date: 2025-07-31HUAWEI TECH CO LTD
View PDF 5 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/073604
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-01-23
Publication Date
2025-07-31

Smart Images

  • Figure CN2024073604_31072025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024073604_31072025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, apparatus, and systems for group-based interference measurement and reporting are disclosed. Configurations are provided to multiple user equipments (UEs) in a wireless communication system, to coordinate the multiple UEs for measuring interference affecting each of the multiple UEs. One or more of the multiple UEs transmit a signal associated with measuring the interference affecting each of the multiple UEs, for determination of interference in the wireless communication system based on the interference affecting each of the multiple UEs.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

Methods, Apparatus, and Systems for Group-Based Interference Measurement and ReportingTECHNICAL FIELD

[0001] The present application relates to communications, and in particular to group-based measurement of interference in a communication system.BACKGROUND

[0002] In a non-terrestrial network (NTN) , with satellite communications for example, low earth orbit satellites that operate as network devices are moving. The speeds of movement of such devices in an NTN depend on the type of implementation. Due to such movement, overlap between beam footprints of different devices may occur. Overlapping of the beam footprints of different devices result in coexisting cross-link interference, which can be seen as inter-satellite interference where the devices with overlapping beam footprints are satellites. In addition, due to the changes of ionosphere characteristics, the beam footprint of the same satellite may differ and overlapping may occur. Overlapping of beam footprints of the same satellite also results in coexisting cross-link interference, which can be seen as inter-beam interference.

[0003] Another factor that should be considered, in addition to these possible coexisting communications scenarios, is the presence of terrestrial networks.

[0004] Multiple operators of TN and / or NTN coexistence may further complicate deployment scenarios and increase severity of interference.

[0005] Under all of these scenarios, coexisting communications systems / links (inter-satellites, inter-beams, and NTN-TN) may work on time-division duplexing (TDD) , frequency-division duplexing (FDD) , or hybrid TDD-FDD, in which frequency bands may be separated, adjacent, partially overlapped, or fully overlapped. Using frequency bands that are adjacent, partially overlapped, or fully overlapped may result in severe interference that may arise upon cross-links coexistence, which causes a deployment limitation or triggers overlapped / adjacent channel performance degradation in the coexisting systems / links (coexistence between multiple satellites, multiple beams, and between NTN and TN network devices for example) . Each system / link in a coexisting environment may be seen either as a victim or aggressor of (or on) each other or others.

[0006] Moreover, in NTN-TN coexisting scenarios, a desired receive signal from an NTN network device has a lower dynamic range compared to an interfering TN signal, which makes reception of the desired signal very difficult and therefore requires accurate cross-link coexistence interference measurements. Downlink (DL) measurements at a user equipment (UE) are based on network configured uplink (UL)  / DL reference signals and measurement resources, and UEs perform measurements and reporting independently based on UE-specific configurations. UEs typically do measurements on their active bandwidth part (BWP) . This type of approach has a limited capabilities and impairments, in that only UEs can perform measurements at the allocated and configured BWPs, and wideband measurements involve large overhead, require more processing power, and  drain UE energy. Network devices also treat reported interference measurements from different UEs as independent.

[0007] It is generally desirable to provide interference measurement with improved spectral efficiency, to allow communication systems to work with high performance in interference scenarios.SUMMARY

[0008] The present disclosure provides methods, apparatus, and systems for group-based interference measurement and reporting. As described above for example, UEs typically do measurements on their active BWP, and network devices also treat reported interference measurements from different UEs as independent. However, there may be a correlation between the interference and active UEs, especially due to the wider beams typically used in an NTN. Such correlation may be exploited, to improve interference measurement and management capabilities as disclosed herein.

[0009] According to an aspect of the present disclosure, a method involves transmitting configurations, from a network device to multiple UEs in a wireless communication system, to coordinate the multiple UEs for measuring interference affecting each of the multiple UEs. Such a method may also involve receiving, at the network device from one or more of the UEs, a signal associated with measuring the interference affecting each of the multiple UEs, for determination of interference in the wireless communication system based on the interference affecting each of the multiple UEs.

[0010] Another method disclosed herein involves receiving a configuration at a UE in a wireless communication system. The configuration is to coordinate the UE with other UEs of multiple UEs for measuring interference affecting each of the multiple UEs. Such a method may also involve transmitting, from the UE, a signal associated with measuring the interference affecting the UE, for determination of interference in the wireless communication system based on the interference affecting each of the multiple UEs.

[0011] An apparatus for a network device may include a transmitter and a receiver. The transmitter is for transmitting, to multiple UEs in a wireless communication system, configurations to coordinate the multiple UEs for measuring interference affecting each of the multiple UEs. The receiver is for receiving, from one or more of the multiple UEs, a signal associated with measuring the interference affecting each of the multiple UEs, for determination of interference in the wireless communication system based on the interference affecting each of the multiple UEs.

[0012] Another apparatus is disclosed herein, for a UE. Such an apparatus may include a receiver and a transmitter. The receiver is for receiving a configuration to coordinate the UE with other UEs of multiple UEs in a wireless communication system, for measuring interference affecting each of the multiple UEs. The transmitter is for transmitting, from the UE, a signal associated with measuring the interference affecting the UE, for determination of interference in the wireless communication system based on the interference affecting each of the multiple UEs.

[0013] In other apparatus embodiments, an apparatus may include a processor configured to cause the apparatus to perform any of the methods as disclosed herein.

[0014] An apparatus may include a processor coupled with a non-transitory computer readable storage medium that stores programming for execution by the processor, to perform any method disclosed herein.

[0015] A storage medium need not necessarily or only be implemented in or in conjunction with such an apparatus. A computer program product, for example, may be or include a non-transitory computer readable medium storing programming for execution by a processor.

[0016] Programming stored by a computer readable storage medium may include instructions to, or to cause a processor to, perform, implement, support, or enable any of the methods disclosed herein.

[0017] A system is also disclosed, and may include a network device as disclosed herein and multiple UEs as disclosed herein.

[0018] Another example system includes a network device for: transmitting, to multiple UEs in a wireless communication system, configurations to coordinate the UEs for measuring interference affecting each of the multiple UEs; and receiving, from one or more UEs of the plurality of UEs, a signal associated with measuring the interference affecting each of the multiple UEs, for determination of interference in the wireless communication system based on the interference affecting each of the multiple UEs. Such a system may also include the UEs, each for: receiving a respective one of the configurations and transmitting a signal associated with measuring the interference affecting the UE, for the determination of the interference in the wireless communication system based on the interference affecting each of the multiple UEs.

[0019] In some aspects of the present disclosure, there is provided an apparatus / chipset system comprising means to implement a method as disclosed herein. The apparatus / chipset system may be a network device, a module / component in a network device, a UE, or a module / component in a UE.

[0020] In some aspects of the present disclosure, there is provided an apparatus / chipset system comprising at least one processor executing instructions stored in a computer-readable medium to implement a method disclosed herein.

[0021] In some aspects of the present disclosure, there is provided a computer program comprising instructions. The instructions, when executed by a processor, may cause the processor to implement a method as disclosed herein.

[0022] In some aspects of the present disclosure, there is provided a non-transitory computer-readable medium storing instructions, wherein the instructions, when executed by a processor, may cause the processor to implement the method of the present disclosure.

[0023] The present disclosure encompasses these and other aspects or embodiments.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0024] For a more complete understanding of the present embodiments, and the advantages thereof, reference is now made, by way of example, to the following descriptions taken in conjunction with the accompanying drawings.

[0025] Fig. 1 is a simplified schematic illustration of a communication system.

[0026] Fig. 2 is a block diagram illustration of the example communication system in Fig. 1.

[0027] Fig. 3 illustrates an example electronic device and examples of base stations.

[0028] Fig. 4 illustrates units or modules in a device.

[0029] Fig. 5 is a block diagram illustrating an example system architecture for multiple coexisting cells with multiple NTN network devices.

[0030] Fig. 6 is a block diagram illustrating another example system architecture for multiple coexisting cells, with multiple NTN beams and the presence of inter-beam interference.

[0031] Fig. 7 illustrates slot formats of both a victim system and an aggressor system, and steps illustrating where UEs may do measurements to calculate cross-link coexistence interference according to an embodiment.

[0032] Fig. 8 illustrates tracking a beam footprint due to ionosphere characteristic changes.

[0033] Fig. 9 illustrates a distribution of grouped TN UEs.

[0034] Fig. 10 illustrates slot formats for interference measurement under dual NTN-TN connectivity.

[0035] Fig. 11A illustrates an example method in an embodiment.

[0036] Fig. 11B illustrates an example method according to another embodiment.

[0037] Fig. 12 is a block diagram illustrating an apparatus according to an embodiment.DETAILED DESCRIPTION

[0038] For illustrative purposes, specific example embodiments will now be explained in greater detail in conjunction with the figures.

[0039] The embodiments set forth herein represent information sufficient to practice the claimed subject matter and illustrate ways of practicing such subject matter. Upon reading the following description in light of the accompanying figures, those of skill in the art will understand the concepts of the claimed subject matter and  will recognize applications of these concepts not particularly addressed herein. It should be understood that these concepts and applications fall within the scope of the disclosure and the accompanying claims.

[0040] Referring to Fig. 1, as an illustrative example without limitation, a simplified schematic illustration of a communication system is provided. The communication system 100 (which may be the wireless system in FIG. 1) comprises a radio access network 120. The radio access network 120 may be a next generation (sixth generation (6G) or later for example) radio access network, or a legacy (for example 5G, 4G, 3G or 2G) radio access network. One or more communication electric device (ED) 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h, 110i, 110j (generically referred to as 110) may be interconnected to one another or connected to one or more network nodes (170a, 170b, generically referred to as 170) in the radio access network 120. A core network 130 may be a part of the communication system and may be dependent or independent of the radio access technology used in the communication system 100. Also the communication system 100 comprises a public switched telephone network (PSTN) 140, the internet 150, and other networks 160.

[0041] In the present disclosure, the uplink messages / data transmitted between the BS (the network node 170 for example) and the sensing device (ED 110 for example) could be carried in higher layer signaling, such as RRC signaling, or MAC layer signaling. Or, they could be carried in physical layer signaling, such as UCI. Or they could be carried in the combination of the higher layer signaling and the physical signaling. It could be noted that the message in the present disclosure could be replaced with information, which may be carried in one single message, or be carried in more than one separate message. The downlink messages / data transmitted between the BS and the ED 110 could be carried in higher layer signaling, such as RRC signaling, or MAC layer signaling. Or, they could be carried in physical layer signaling, such as DCI. Or they could be carried in the combination of the higher layer signaling and the physical signaling. It could be noted that the message in the present disclosure could be replaced with information, which may be carried in one single message, or be carried in more than one separate message.

[0042] MAC refers to medium access control. UCI refers to uplink control information. DCI refers to downlink control information.

[0043] Fig. 2 illustrates an example communication system 100. In general, the communication system 100 enables multiple wireless or wired elements to communicate data and other content. The purpose of the communication system 100 may be to provide content, such as voice, data, video, signaling and / or text, via broadcast, multicast and unicast, and so on. The communication system 100 may operate by sharing resources, such as carrier spectrum bandwidth, between its constituent elements. The communication system 100 may include a terrestrial communication system and / or a non-terrestrial communication system. The communication system 100 may provide a wide range of communication services and applications (such as earth monitoring, remote sensing, passive sensing and positioning, navigation and tracking, autonomous delivery and mobility, and so on) . The communication system 100 may provide a high degree of availability and robustness through a joint operation of a terrestrial communication system and a non-terrestrial communication system. For example, integrating a non-terrestrial communication system (or components thereof) into a terrestrial communication system can result in what may be considered a heterogeneous network comprising multiple layers. The  heterogeneous network may achieve better overall performance through efficient multi-link joint operation, more flexible functionality sharing, and faster physical layer link switching between terrestrial networks and non-terrestrial networks.

[0044] The terrestrial communication system and the non-terrestrial communication system could be considered sub-systems of the communication system. In the example shown in Fig. 2, the communication system 100 includes electronic devices (ED) 110a, 110b, 110c, 110d (generically referred to as ED 110) , radio access networks (RANs) 120a-120b, a non-terrestrial communication network 120c, a core network 130, a public switched telephone network (PSTN) 140, the Internet 150, and other networks 160. The RANs 120a-120b include respective base stations (BSs) 170a-170b, which may be generically referred to as terrestrial transmit and receive points (T-TRPs) 170a-170b. The non-terrestrial communication network 120c includes an access node 172, which may be generically referred to as a non-terrestrial transmit and receive point (NT-TRP) 172.

[0045] Any ED 110 may be alternatively or additionally configured to interface, access, or communicate with any T-TRP 170a-170b and NT-TRP 172, the Internet 150, the core network 130, the PSTN 140, the other networks 160, or any combination of the preceding. In some examples, ED 110a may communicate an uplink and / or downlink transmission over a terrestrial air interface 190a with T-TRP 170a. In some examples, the EDs 110a, 110b, 110c and 110d may also communicate directly with one another via one or more sidelink air interfaces 190b. In some examples, ED 110d may communicate an uplink and / or downlink transmission over a non-terrestrial air interface 190c with NT-TRP 172.

[0046] The air interfaces 190a and 190b may use similar communication technology, such as any suitable radio access technology. For example, the communication system 100 may implement one or more channel access methods, such as code division multiple access (CDMA) , space division multiple access (SDMA) , time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , orthogonal FDMA (OFDMA) , Discrete Fourier Transform spread OFDMA (DFT-OFDMA) or single-carrier FDMA (SC-FDMA) in the air interfaces 190a and 190b. The air interfaces 190a and 190b may utilize other higher dimension signal spaces, which may involve a combination of orthogonal and / or non-orthogonal dimensions.

[0047] The non-terrestrial air interface 190c can enable communication between the ED 110d and one or multiple NT-TRPs 172 via a wireless link or simply a link. For some examples, the link is a dedicated connection for unicast transmission, a connection for broadcast transmission, or a connection between a group of EDs 110 and one or multiple NT-TRPs 172 for multicast transmission.

[0048] The RANs 120a and 120b are in communication with the core network 130 to provide the EDs 110a 110b, and 110c with various services such as voice, data, and other services. The RANs 120a and 120b and / or the core network 130 may be in direct or indirect communication with one or more other RANs (not shown) , which may or may not be directly served by core network 130, and may or may not employ the same radio access technology as RAN 120a, RAN 120b or both. The core network 130 may also serve as a gateway access between (i) the RANs 120a and 120b or EDs 110a 110b, and 110c or both, and (ii) other networks (such  as the PSTN 140, the Internet 150, and the other networks 160) . In addition, some or all of the EDs 110a 110b, and 110c may include functionality for communicating with different wireless networks over different wireless links using different wireless technologies and / or protocols. Instead of wireless communication (or in addition thereto) , the EDs 110a 110b, and 110c may communicate via wired communication channels to a service provider or switch (not shown) , and to the Internet 150. PSTN 140 may include circuit switched telephone networks for providing plain old telephone service (POTS) . Internet 150 may include a network of computers and subnets (intranets) or both, and incorporate protocols, such as Internet Protocol (IP) , Transmission Control Protocol (TCP) , User Datagram Protocol (UDP) . EDs 110a 110b, and 110c may be multimode devices capable of operation according to multiple radio access technologies, and incorporate multiple transceivers to support such.

[0049] Fig. 3 illustrates another example of an ED 110 and a base station 170a, 170b and / or 170c. The ED 110 is used to connect persons, objects, machines, and so on. The ED 110 may be widely used in various scenarios, for example, cellular communications, device-to-device (D2D) , vehicle to everything (V2X) , peer-to-peer (P2P) , machine-to-machine (M2M) , machine-type communications (MTC) , Internet of things (IOT) , virtual reality (VR) , augmented reality (AR) , mixed reality (MR) , metaverse, digital twin, industrial control, self-driving, remote medical, smart grid, smart furniture, smart office, smart wearable, smart transportation, smart city, drones, robots, remote sensing, passive sensing, positioning, navigation and tracking, autonomous delivery and mobility, and so on.

[0050] Each ED 110 represents any suitable end user device for wireless operation and may include such devices (or may be referred to) as a user equipment / device (UE) , a wireless transmit / receive unit (WTRU) , a mobile station, a fixed or mobile subscriber unit, a cellular telephone, a station (STA) , a machine type communication (MTC) device, a personal digital assistant (PDA) , a smartphone, a laptop, a computer, a tablet, a wireless sensor, a consumer electronics device, a smart book, a vehicle, a car, a truck, a bus, a train, or an IoT device, wearable devices such as a watch, head mounted equipment, a pair of glasses, an industrial device, or apparatus (communication module, modem, or chip for example) in the forgoing devices, among other possibilities. Future generation EDs 110 may be referred to using other terms. Each base station 170a and 170b is a T-TRP and will hereafter be referred to as T-TRP 170. Also shown in Fig. 3, an NT-TRP will hereafter be referred to as NT-TRP 172. Each ED 110 connected to T-TRP 170 and / or NT-TRP 172 can be dynamically or semi-statically turned-on (that is, established, activated, or enabled) , turned-off (that is, released, deactivated, or disabled) and / or configured in response to one of more of: connection availability and connection necessity.

[0051] The ED 110 includes a transmitter 201 and a receiver 203 coupled to one or more antennas 204. Only one antenna 204 is illustrated. One, some, or all of the antennas 204 may alternatively be panels. The transmitter 201 and the receiver 203 may be integrated, as a transceiver for example. The transceiver is configured to modulate data or other content for transmission by at least one antenna 204 or network interface controller (NIC) . The transceiver may also be configured to demodulate data or other content received by the at least one antenna 204. Each transceiver includes any suitable structure for generating signals for wireless or wired transmission and / or processing signals received wirelessly or by wire. Each antenna 204 includes any suitable structure for transmitting and / or receiving wireless or wired signals.

[0052] The ED 110 includes at least one memory 208. The memory 208 stores instructions and data used, generated, or collected by the ED 110. For example, the memory 208 could store software instructions or modules configured to implement some or all of the functionality and / or embodiments described herein and that are executed by one or more processing unit (s) (a processor 210 for example) . Each memory 208 includes any suitable volatile and / or non-volatile storage and retrieval device (s) . Any suitable type of memory may be used, such as random access memory (RAM) , read only memory (ROM) , hard disk, optical disc, subscriber identity module (SIM) card, memory stick, secure digital (SD) memory card, on-processor cache, and the like.

[0053] The ED 110 may further include one or more input / output devices (not shown) or interfaces (such as a wired interface to the Internet 150 in FIG. 1) . The input / output devices permit interaction with a user or other devices in the network. Each input / output device includes any suitable structure for providing information to or receiving information from a user, such as through operation as a speaker, a microphone, a keypad, a keyboard, a display, or a touch screen, including network interface communications.

[0054] The ED 110 includes the processor 210 for performing operations including those operations related to preparing a transmission for uplink transmission to the NT-TRP 172 and / or the T-TRP 170, those operations related to processing downlink transmissions received from the NT-TRP 172 and / or the T-TRP 170, and those operations related to processing sidelink transmission to and from another ED 110. Processing operations related to preparing a transmission for uplink transmission may include operations such as encoding, modulating, transmit beamforming, and generating symbols for transmission. Processing operations related to processing downlink transmissions may include operations such as receive beamforming, demodulating and decoding received symbols. Depending upon the embodiment, a downlink transmission may be received by the receiver 203, possibly using receive beamforming, and the processor 210 may extract signaling from the downlink transmission (for example by detecting and / or decoding the signaling) . An example of signaling may be a reference signal transmitted by the NT-TRP 172 and / or by the T-TRP 170. In some embodiments, the processor 210 implements the transmit beamforming and / or the receive beamforming based on the indication of beam direction, beam angle information (BAI) for example, received from the T-TRP 170. In some embodiments, the processor 210 may perform operations relating to network access (initial access for example) and / or downlink synchronization, such as operations relating to detecting a synchronization sequence, decoding and obtaining the system information, and so on. In some embodiments, the processor 210 may perform channel estimation, for example using a reference signal received from the NT-TRP 172 and / or from the T-TRP 170.

[0055] Although not illustrated, the processor 210 may form part of the transmitter 201 and / or part of the receiver 203. Although not illustrated, the memory 208 may form part of the processor 210.

[0056] The processor 210, the processing components of the transmitter 201 and the processing components of the receiver 203 may each be implemented by the same or different one or more processors that are configured to execute instructions stored in a memory (in the memory 208 for example) . Alternatively, some or all of the processor 210, the processing components of the transmitter 201 and the processing components of the receiver 203 may each be implemented using dedicated circuitry, such as a programmed field-programmable  gate array (FPGA) , a graphical processing unit (GPU) , a Central Processing Unit (CPU) or an application-specific integrated circuit (ASIC) .

[0057] In some implementations, the ED 110 may be an apparatus (also called component) for example, communication module, modem, chip, or chipset, it includes at least one processor 210, and an interface or at least one pin. In this scenario, the transmitter 201 and receiver 203 may be replaced by the interface or at least one pin, wherein the interface or at least one pin is to connect the apparatus (a chip for example) and other apparatus (a chip, memory, or bus for example) . Accordingly, the transmitting information to the NT-TRP 172 and / or the T-TRP 170 and / or another ED 110 may be referred as transmitting information to the interface or at least one pin, or as transmitting information to the NT-TRP 172 and / or the T-TRP 170 and / or another ED 110 via the interface or at least one pin, and receiving information from the NT-TRP 172 and / or the T-TRP 170 and / or another ED 110 may be referred as receiving information from the interface or at least one pin, or as receiving information from the NT-TRP 172 and / or the T-TRP 170 and / or another ED 110 via the interface or at least one pin. The information may include control signaling and / or data. For other nodes / entities in this disclosure, similar rule applies.

[0058] The T-TRP 170 may be known by other names in some implementations, such as a base station, a base transceiver station (BTS) , a radio base station, a network node, a network device, a device on the network side, a transmit / receive node, a Node B, an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , a Home eNodeB, a next Generation NodeB (gNB) , a transmission point (TP) , a site controller, an access point (AP) , a wireless router, a relay station, a remote radio head, a terrestrial node, a terrestrial network device, a terrestrial base station, a base band unit (BBU) , a remote radio unit (RRU) , an active antenna unit (AAU) , a remote radio head (RRH) , a central unit (CU) , a distributed unit (DU) , a positioning node, among other possibilities. The T-TRP 170 may be a macro BS, a pico BS, a relay node, a donor node, or the like, or combinations thereof. The T-TRP 170 may refer to the forgoing devices or refer to apparatus (a communication module, a modem, or a chip for example) in the forgoing devices.

[0059] In some embodiments, the parts of the T-TRP 170 may be distributed. For example, some of the modules of the T-TRP 170 may be located remote from the equipment that houses the antennas 256 for the T-TRP 170, and may be coupled to the equipment that houses the antennas 256 over a communication link (not shown) sometimes known as front haul, such as common public radio interface (CPRI) . Therefore, in some embodiments, the term T-TRP 170 may also refer to modules on the network side that perform processing operations, such as determining the location of the ED 110, resource allocation (scheduling) , message generation, and encoding / decoding, and that are not necessarily part of the equipment that houses the antennas 256 of the T-TRP 170. The modules may also be coupled to other T-TRPs. In some embodiments, the T-TRP 170 may actually be a plurality of T-TRPs that are operating together to serve the ED 110, through the use of coordinated multipoint transmissions for example.

[0060] The T-TRP 170 includes at least one transmitter 252 and at least one receiver 254 coupled to one or more antennas 256. Only one antenna 256 is illustrated. One, some, or all of the antennas 256 may alternatively be panels. The transmitter 252 and the receiver 254 may be integrated as a transceiver. The T-TRP  170 further includes a processor 260 for performing operations including those related to: preparing a transmission for downlink transmission to the ED 110, processing an uplink transmission received from the ED 110, preparing a transmission for backhaul transmission to the NT-TRP 172, and processing a transmission received over backhaul from the NT-TRP 172. Processing operations related to preparing a transmission for downlink or backhaul transmission may include operations such as encoding, modulating, precoding (multiple input multiple output (MIMO) precoding for example) , transmit beamforming, and generating symbols for transmission. Processing operations related to processing received transmissions in the uplink or over backhaul may include operations such as receive beamforming, demodulating received symbols and decoding received symbols. The processor 260 may also perform operations relating to network access (initial access for example) and / or downlink synchronization, such as generating the content of synchronization signal blocks (SSBs) , generating the system information, and so on. In some embodiments, the processor 260 also generates an indication of beam direction, BAI for example, which may be scheduled for transmission by a scheduler 253. The processor 260 performs other network-side processing operations described herein, such as determining the location of the ED 110, determining where to deploy the NT-TRP 172, and so on. In some embodiments, the processor 260 may generate signaling, to configure one or more parameters of the ED 110 and / or one or more parameters of the NT-TRP 172 for example. Any signaling generated by the processor 260 is sent by the transmitter 252. Note that “signaling” , as used herein, may alternatively be called control signaling. Dynamic signaling may be transmitted in a control channel, such as a physical downlink control channel (PDCCH) , and static or semi-static higher layer signaling may be included in a packet transmitted in a data channel, in a physical downlink shared channel (PDSCH) for example.

[0061] The scheduler 253 may be coupled to the processor 260. The scheduler 253 may be included within or operated separately from the T-TRP 170. The scheduler 253 may schedule uplink, downlink, and / or backhaul transmissions, including issuing scheduling grants and / or configuring scheduling-free ( “configured grant” ) resources. The T-TRP 170 further includes a memory 258 for storing information and data. The memory 258 stores instructions and data used, generated, or collected by the T-TRP 170. For example, the memory 258 could store software instructions or modules configured to implement some or all of the functionality and / or embodiments described herein and that are executed by the processor 260.

[0062] Although not illustrated, the processor 260 may form part of the transmitter 252 and / or part of the receiver 254. Also, although not illustrated, the processor 260 may implement the scheduler 253. Although not illustrated, the memory 258 may form part of the processor 260.

[0063] The processor 260, the scheduler 253, the processing components of the transmitter 252 and the processing components of the receiver 254 may each be implemented by the same or different one or more processors that are configured to execute instructions stored in a memory, such as in the memory 258. Alternatively, some or all of the processor 260, the scheduler 253, the processing components of the transmitter 252 and the processing components of the receiver 254 may be implemented using dedicated circuitry, such as a FPGA, a GPU, a CPU, or an ASIC.

[0064] When the T-TRP 170 is an apparatus (also called as component) , for example, communication module, modem, chip, or chipset in a device, it includes at least one processor, and an interface or at least one pin. In this scenario, the transmitter 252 and receiver 254 may be replaced by the interface or at least one pin, wherein the interface or at least one pin is to connect the apparatus (such as a chip) and other apparatus (such as a chip, memory, or bus) . Accordingly, the transmitting information to the NT-TRP 172 and / or the T-TRP 170 and / or ED 110 may be referred as transmitting information to the interface or at least one pin, and receiving information from the NT-TRP 172 and / or the T-TRP 170 and / or ED 110 may be referred as receiving information from the interface or at least one pin. The information may include control signaling and / or data.

[0065] Although the NT-TRP 172 is illustrated as a drone only as an example, the NT-TRP 172 may be implemented in any suitable non-terrestrial form, such as high altitude platforms, satellite, high altitude platform as international mobile telecommunication base stations and unmanned aerial vehicles, which forms will be discussed hereinafter. Also, the NT-TRP 172 may be known by other names in some implementations, such as a non-terrestrial node, a non-terrestrial network device, or a non-terrestrial base station. The NT-TRP 172 includes a transmitter 272 and a receiver 274 coupled to one or more antennas 280. Only one antenna 280 is illustrated. One, some, or all of the antennas may alternatively be panels. The transmitter 272 and the receiver 274 may be integrated as a transceiver. The NT-TRP 172 further includes a processor 276 for performing operations including those related to: preparing a transmission for downlink transmission to the ED 110, processing an uplink transmission received from the ED 110, preparing a transmission for backhaul transmission to T-TRP 170, and processing a transmission received over backhaul from the T-TRP 170. Processing operations related to preparing a transmission for downlink or backhaul transmission may include operations such as encoding, modulating, precoding (such as MIMO precoding) , transmit beamforming, and generating symbols for transmission. Processing operations related to processing received transmissions in the uplink or over backhaul may include operations such as receive beamforming, demodulating received symbols and decoding received symbols. In some embodiments, the processor 276 implements the transmit beamforming and / or receive beamforming based on beam direction information (BAI for example) received from the T-TRP 170. In some embodiments, the processor 276 may generate signaling, to configure one or more parameters of the ED 110 for example. In some embodiments, the NT-TRP 172 implements physical layer processing, but does not implement higher layer functions such as functions at the medium access control (MAC) or radio link control (RLC) layer. As this is only an example, more generally, the NT-TRP 172 may implement higher layer functions in addition to physical layer processing.

[0066] The NT-TRP 172 further includes a memory 278 for storing information and data. Although not illustrated, the processor 276 may form part of the transmitter 272 and / or part of the receiver 274. Although not illustrated, the memory 278 may form part of the processor 276.

[0067] The processor 276, the processing components of the transmitter 272 and the processing components of the receiver 274 may each be implemented by the same or different one or more processors that are configured to execute instructions stored in a memory, for example in the memory 278. Alternatively, some or all of the processor 276, the processing components of the transmitter 272 and the processing components of the receiver 274 may be implemented using dedicated circuitry, such as a programmed FPGA, a GPU, a CPU,  or an ASIC. In some embodiments, the NT-TRP 172 may actually be a plurality of NT-TRPs that are operating together to serve the ED 110, for example through coordinated multipoint transmissions.

[0068] The T-TRP 170, the NT-TRP 172, and / or the ED 110 may include other components, but these have been omitted for the sake of clarity.

[0069] Any or all of the EDs 110 and BS 170 may be sensing nodes in the system 100. Sensing nodes are network entities that perform sensing by transmitting and receiving sensing signals. Some sensing nodes are communication equipment that perform both communications and sensing. However, it is possible that some sensing nodes do not perform communications, and are instead dedicated to sensing. The sensing agent 174 is an example of a sensing node that is dedicated to sensing. Unlike the EDs 110 and BS 170, the sensing agent 174 does not transmit or receive communication signals. However, the sensing agent 174 may communicate configuration information, sensing information, signaling information, or other information within the communication system 100. The sensing agent 174 may be in communication with the core network 130 to communicate information with the rest of the communication system 100. By way of example, the sensing agent 174 may determine the location of the ED 110a, and transmit this information to the base station 170a via the core network 130. Although only one sensing agent 174 is shown in FIG. 2, any number of sensing agents may be implemented in the communication system 100. In some embodiments, one or more sensing agents may be implemented at one or more of the RANs 120.

[0070] A sensing node may combine sensing-based techniques with reference signal-based techniques to enhance UE pose determination. This type of sensing node may also be known as a sensing management function (SMF) . In some networks, the SMF may also be known as a location management function (LMF) . The SMF may be implemented as a physically independent entity located at the core network 130 with connection to the multiple BSs 170. In other aspects of the present application, the SMF may be implemented as a logical entity co-located inside a BS 170 through logic carried out by the processor 260.

[0071] One or more steps of the embodiment methods provided herein may be performed by corresponding units or modules, according to Fig. 4. Fig. 4 illustrates units or modules in a device, such as in the ED 110, in the T-TRP 170, in the NT-TRP 172. For example, a signal may be transmitted by a transmitting unit or by a transmitting module. A signal may be received by a receiving unit or by a receiving module. A signal may be processed by a processing unit or a processing module. Other steps may be performed by an artificial intelligence (AI) or machine learning (ML) module. The respective units or modules may be implemented using hardware, one or more components or devices that execute software, or a combination thereof. For instance, one or more of the units or modules may be an integrated circuit, such as a programmed FPGA, a GPU, a CPU, or an ASIC. It will be appreciated that where the modules are implemented using software for execution by a processor for example, the modules may be retrieved by a processor, in whole or part as needed, individually or together for processing, in single or multiple instances, and that the modules themselves may include instructions for further deployment and instantiation. The transmitter mentioned with reference to Fig. 3 may be a detailed implementation for the transmitting module. The receiver mentioned with reference to Fig. 3 may be a  detailed implementation for the receiving module. The processor mentioned with reference to Fig. 3 may be a detailed implementation for the processing module.

[0072] When the NT-TRP 172 is an apparatus (for example a communication module, modem, chip, or chipset) in a device, it includes at least one processor, and an interface or at least one pin. In this scenario, the transmitter 272 and receiver 257 may be replaced by the interface or at least one pin, wherein the interface or at least one pin is to connect the apparatus (such as a chip) and other apparatus (such as a chip, memory, or bus) . Accordingly, the transmitting information to the T-TRP 170 and / or another NT-TRP 172 and / or ED 110 may be referred as transmitting information to the interface or at least one pin, and receiving information from the T-TRP 170 and / or another NT-TRP 172 and / or ED 110 may be referred as receiving information from the interface or at least one pin. The information may include control signaling and / or data.

[0073] Note that “TRP” , as used herein, may refer to a T-TRP or a NT-TRP. A T-TRP may alternatively be called a terrestrial network TRP ( “TN TRP” ) and a NT-TRP may alternatively be called a non-terrestrial network TRP ( “NTN TRP” ) .

[0074] Additional details regarding the EDs 110, the T-TRP 170 and the NT-TRP 172 are known to those of skill in the art. As such, these details are omitted here.

[0075] Different embodiments in the present disclosure may be implemented separately or combined.

[0076] Although a combination of features may be shown in illustrated embodiments, not all of them need to be combined to realize the benefits of various embodiments of this disclosure. In other words, an apparatus, system, or method designed according to an embodiment of this disclosure will not necessarily include all of the features shown in any one of the drawings or all of the portions schematically shown in the drawings. Moreover, selected features of one example embodiment may be combined with selected features of other example embodiments.

[0077] Although this disclosure has been described with reference to illustrative embodiments, this description is not intended to be construed in a limiting sense. Various modifications and combinations of the illustrative embodiments, as well as other embodiments of the disclosure, will be apparent to persons skilled in the art upon reference to the description. It is therefore intended that the appended claims encompass any such modifications or embodiments.

[0078] An air interface generally includes a number of components and associated parameters that collectively specify how a transmission is to be sent and / or received over a wireless communications link between two or more communicating devices. For example, an air interface may include one or more components defining the waveform (s) , frame structure (s) , multiple access scheme (s) , protocol (s) , coding scheme (s) and / or modulation scheme (s) for conveying information (data for example) over a wireless communications link. The wireless communications link may support a link between a radio access network and user equipment (a “Uu” link for example) , and / or the wireless communications link may support a link between device and device, such as between two user equipments (a “sidelink” for example) , and / or the wireless  communications link may support a link between a non-terrestrial (NT) -communication network and user equipment (UE) . The following are some examples for the above components.

[0079] A waveform component may specify a shape and form of a signal being transmitted. Waveform options may include orthogonal multiple access waveforms and non-orthogonal multiple access waveforms. Non-limiting examples of such waveform options include Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) , Discrete Fourier Transform spread OFDM (DFT-OFDM) , Filtered OFDM (f-OFDM) , Time windowing OFDM, Filter Bank Multicarrier (FBMC) , Universal Filtered Multicarrier (UFMC) , Generalized Frequency Division Multiplexing (GFDM) , Wavelet Packet Modulation (WPM) , Faster Than Nyquist (FTN) Waveform and low Peak to Average Power Ratio Waveform (low PAPR WF) .

[0080] A frame structure component may specify a configuration of a frame or group of frames. The frame structure component may indicate one or more of a time, frequency, pilot signature, code, subcarrier spacing, cyclic prefix length or other parameter of the frame or group of frames. More details of frame structure will be discussed hereinafter.

[0081] A multiple access scheme component may specify multiple access technique options, including technologies defining how communicating devices share a common physical channel, such as: TDMA; FDMA; CDMA; SDMA; OFDMA; SC-FDMA; Low Density Signature Multicarrier CDMA (LDS-MC-CDMA) ; Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA) ; Pattern Division Multiple Access (PDMA) ; Lattice Partition Multiple Access (LPMA) ; Resource Spread Multiple Access (RSMA) ; and Sparse Code Multiple Access (SCMA) . Furthermore, multiple access technique options may include: scheduled access versus non-scheduled access, also known as grant-free access; non-orthogonal multiple access versus orthogonal multiple access, via a dedicated channel resource for example (such as no sharing between multiple communicating devices) ; contention-based shared channel resources versus non-contention-based shared channel resources; and cognitive radio-based access.

[0082] A coding and modulation component may specify how information being transmitted may be encoded / decoded and modulated / demodulated for transmission / reception purposes. Coding may refer to methods of error detection and forward error correction. Non-limiting examples of coding options include turbo trellis codes, turbo product codes, fountain codes, low-density parity check codes and polar codes. Modulation may refer, simply, to the constellation (including, for example, the modulation technique and order) , or more specifically to various types of advanced modulation methods such as hierarchical modulation and low PAPR modulation.

[0083] A frame structure is a feature of the wireless communication physical layer that defines a time domain signal transmission structure to, for example, allow for timing reference and timing alignment of basic time domain transmission units. Wireless communication between communicating devices may occur on time-frequency resources governed by a frame structure. The frame structure may, sometimes, instead be called a radio frame structure.

[0084] Depending upon the frame structure and / or configuration of frames in the frame structure, frequency division duplex (FDD) and / or time-division duplex (TDD) and / or full duplex (FD) communication may be possible. FDD communication is when transmissions in different directions (uplink versus downlink for example) occur in different frequency bands. TDD communication is when transmissions in different directions (uplink versus downlink for example) occur over different time durations. FD communication is when transmission and reception occur on the same time-frequency resource; that is, a device can both transmit and receive on the same frequency resource contemporaneously.

[0085] One example of a frame structure is a frame structure, specified for use in the known long-term evolution (LTE) cellular systems, having the following specifications: each frame is 10 ms in duration; each frame has 10 subframes, which subframes are each 1 ms in duration; each subframe includes two slots, each of which slots is 0.5 ms in duration; each slot is for the transmission of seven OFDM symbols (assuming normal CP) ; each OFDM symbol has a symbol duration and a particular bandwidth (or partial bandwidth or bandwidth partition) related to the number of subcarriers and subcarrier spacing; the frame structure is based on OFDM waveform parameters such as subcarrier spacing and CP length (where the CP has a fixed length or limited length options) ; and the switching gap between uplink and downlink in TDD is specified as the integer time of OFDM symbol duration.

[0086] Another example of a frame structure is a frame structure, specified for use in the known new radio (NR) cellular systems, having the following specifications: multiple subcarrier spacings are supported, each subcarrier spacing corresponding to a respective numerology; the frame structure depends on the numerology but, in any case, the frame length is set at 10 ms and each frame consists of ten subframes, each subframe of 1 ms duration; a slot is defined as 14 OFDM symbols; and slot length depends upon the numerology. For example, the NR frame structure for normal CP 15 kHz subcarrier spacing ( “numerology 1” ) and the NR frame structure for normal CP 30 kHz subcarrier spacing ( “numerology 2” ) are different. For 15 kHz subcarrier spacing, the slot length is 1 ms and, for 30 kHz subcarrier spacing, the slot length is 0.5 ms. The NR frame structure may have more flexibility than the LTE frame structure.

[0087] Another example of a frame structure is, for example, for use in a 6G network or a later network. In a flexible frame structure, a symbol block may be defined to have a duration that is the minimum duration of time that may be scheduled in the flexible frame structure. A symbol block may be a unit of transmission having an optional redundancy portion (for example a CP portion) and an information (data for example) portion. An OFDM symbol is an example of a symbol block. A symbol block may alternatively be called a symbol. Embodiments of flexible frame structures include different parameters that may be configurable, such as frame length, subframe length, symbol block length, and so on. A non-exhaustive list of possible configurable parameters, in some embodiments of a flexible frame structure, includes: frame length; subframe duration; slot configuration; subcarrier spacing (SCS) ; flexible transmission duration of basic transmission unit; and flexible switch gap.

[0088] The frame length need not be limited to 10 ms and the frame length may be configurable and change over time. In some embodiments, each frame includes one or multiple downlink synchronization  channels and / or one or multiple downlink broadcast channels and each synchronization channel and / or broadcast channel may be transmitted in a different direction by different beamforming. The frame length may be more than one possible value and configured based on the application scenario. For example, autonomous vehicles may require relatively fast initial access, in which case the frame length may be set to 5 ms for autonomous vehicle applications. As another example, smart meters on houses may not require fast initial access, in which case the frame length may be set as 20 ms for smart meter applications.

[0089] A subframe might or might not be defined in the flexible frame structure, depending upon the implementation. For example, a frame may be defined to include slots, but no subframes. In frames in which a subframe is defined, for example, for time domain alignment, the duration of the subframe may be configurable. For example, a subframe may be configured to have a length of 0.1 ms or 0.2 ms or 0.5 ms or 1 ms or 2 ms or 5 ms, and so on. In some embodiments, if a subframe is not needed in a particular scenario, then the subframe length may be defined to be the same as the frame length or not defined.

[0090] A slot might or might not be defined in the flexible frame structure, depending upon the implementation. In frames in which a slot is defined, then the definition of a slot (in time duration and / or in number of symbol blocks for example) may be configurable. In one embodiment, the slot configuration is common to all UEs 110 or a group of UEs 110. For this case, the slot configuration information may be transmitted to the UEs 110 in a broadcast channel or common (or group) control channel (s) . In other embodiments, the slot configuration may be UE specific, in which case the slot configuration information may be transmitted in a UE-specific control channel. In some embodiments, the slot configuration signaling can be transmitted together with frame configuration signaling and / or subframe configuration signaling. In other embodiments, the slot configuration may be transmitted independently from the frame configuration signaling and / or subframe configuration signaling. In general, the slot configuration may be system common, base station common, UE group common or UE specific.

[0091] The SCS may range from, for example, 15 KHz to 960 KHz. The SCS may vary with the frequency of the spectrum and / or maximum UE speed to minimize the impact of Doppler shift and phase noise. In some examples, there may be separate transmission and reception frames and the SCS of symbols in the reception frame structure may be configured independently from the SCS of symbols in the transmission frame structure. The SCS in a reception frame may be different from the SCS in a transmission frame. In some examples, the SCS of each transmission frame may be half the SCS of each reception frame. If the SCS between a reception frame and a transmission frame is different, the difference does not necessarily have to scale by a factor of two, for example, if more flexible symbol durations are implemented using inverse discrete Fourier transform (IDFT) instead of fast Fourier transform (FFT) . Additional examples of frame structures can be used with different SCSs.

[0092] The above mentioned configuration parameters may be signaled via, but not limited to, radio resource control (RRC) layer signaling, media access control (MAC) layer signaling, physical layer signaling (downlink control information for example) or any combination.

[0093] The basic transmission unit may be a symbol block (alternatively called a symbol) , which, in general, includes a redundancy portion (referred to as the CP) and an information (data for example) portion. In some embodiments, the CP may be omitted from the symbol block. The CP length may be flexible and configurable. The CP length may be fixed within a frame or flexible within a frame and the CP length may possibly change from one frame to another, or from one group of frames to another group of frames, or from one subframe to another subframe, or from one slot to another slot, or dynamically from one scheduling to another scheduling. The information (data for example) portion may be flexible and configurable. Another possible parameter relating to a symbol block that may be defined is ratio of CP duration to information (data for example) duration. In some embodiments, the symbol block length may be adjusted according to: a channel condition (for example, multi-path delay, Doppler) ; and / or a latency requirement; and / or an available time duration. As another example, a symbol block length may be adjusted to fit an available time duration in the frame.

[0094] A frame may include both a downlink portion, for downlink transmissions from a base station 170, and an uplink portion, for uplink transmissions from the UEs 110. A gap may be present between each uplink and downlink portion, which gap is referred to as a switching gap. The switching gap length (duration) may be configurable. A switching gap duration may be fixed within a frame or flexible within a frame and a switching gap duration may possibly change from one frame to another, or from one group of frames to another group of frames, or from one subframe to another subframe, or from one slot to another slot, or dynamically from one scheduling to another scheduling.

[0095] A device, such as a base station 170, may provide coverage over a cell. Wireless communication with the device may occur over one or more carrier frequencies. A carrier frequency will be referred to as a carrier. A carrier may alternatively be called a component carrier (CC) . A carrier may be characterized by its bandwidth and a reference frequency, for example the center frequency of the carrier, the lowest frequency of the carrier, the highest frequency of the carrier or a reference point that is outside the carrier and an offset. A carrier may be on a licensed spectrum or an unlicensed spectrum. Wireless communication with the device may also, or instead, occur over one or more bandwidth parts (BWPs) . For example, a carrier may have one or more BWPs. More generally, wireless communication with the device may occur over spectrum. The spectrum may comprise one or more carriers and / or one or more BWPs.

[0096] A cell may include one or multiple downlink resources and, optionally, one or multiple uplink resources. A cell may include one or multiple uplink resources and, optionally, one or multiple downlink resources. A cell may include both one or multiple downlink resources and one or multiple uplink resources. As an example, a cell might only include one downlink carrier / BWP, or only include one uplink carrier / BWP, or include multiple downlink carriers / BWPs, or include multiple uplink carriers / BWPs, or include one downlink carrier / BWP and one uplink carrier / BWP, or include one downlink carrier / BWP and multiple uplink carriers / BWPs, or include multiple downlink carriers / BWPs and one uplink carrier / BWP, or include multiple downlink carriers / BWPs and multiple uplink carriers / BWPs. In some embodiments, a cell may, instead or additionally, include one or multiple sidelink resources, including sidelink transmitting and receiving resources.

[0097] A BWP is a set of contiguous or non-contiguous frequency subcarriers on a carrier, or a set of contiguous or non-contiguous frequency subcarriers on multiple carriers, or a set of non-contiguous or contiguous frequency subcarriers, which may have one or more carriers. In some examples, a bandwidth part comprises a subset of contiguous common resource blocks for a given numerology on a given carrier.

[0098] In some embodiments, a carrier may have one or more BWPs. For example, a carrier may have a bandwidth of 20 MHz and consist of one BWP or a carrier may have a bandwidth of 80 MHz and consist of two adjacent contiguous BWPs, and so on. In other embodiments, a BWP may have one or more carriers. For example, a BWP may have a bandwidth of 40 MHz and consist of two adjacent contiguous carriers, where each carrier has a bandwidth of 20 MHz. In some embodiments, a BWP may comprise non-contiguous spectrum resources, which consists of multiple non-contiguous multiple carriers, where the first carrier of the non-contiguous multiple carriers may be in the millimeter wave (mmW or mmWave) band, the second carrier may be in a low band (such as the 2 GHz band) , the third carrier (if it exists) may be in THz band and the fourth carrier (if it exists) may be in visible light band. Resources in one carrier which belong to the BWP may be contiguous or non-contiguous. In some embodiments, a BWP has non-contiguous spectrum resources on one carrier.

[0099] Wireless communication may occur over an occupied bandwidth. The occupied bandwidth may be defined as the width of a frequency band such that, below the lower and above the upper frequency limits, the mean powers emitted are each equal to a specified percentage, β / 2, of the total mean transmitted power, for example, the value of β / 2 is taken as 0.5%.

[0100] The carrier, the BWP or the occupied bandwidth may be signaled by a network device (by a base station 170 for example) dynamically, in physical layer control signaling such as the known downlink control information (DCI) for example, or semi-statically, in radio resource control (RRC) signaling or in signaling in the medium access control (MAC) layer for example, or be predefined based on the application scenario; or be determined by the UE 110 as a function of other parameters that are known by the UE 110, or may be fixed, by a communication specification or standard for example.

[0101] The present disclosure may refer to any of the following acronyms or abbreviations:

[0102] The present disclosure may refer to any of the following features, for which additional or alternative definitions may also be provided herein:

[0103] 6th Generation radio access refers to the next generation air interface of cellular standards which may comprise both Terrestrial Networks and Non-Terrestrial Networks.

[0104] Terrestrial Network: is the network that can be built on the ground either using wired connections or wireless connections. Each network node stands on the ground. Base stations are grounded base stations.

[0105] Non-Terrestrial Network: is the network that can be built using base stations that are flying on the air or in the space including an airborne or space-borne vehicle to embark a transmission equipment relay node or base station. It requires wireless connections and in some exceptional cases the flying base station can be fed through a wired connection like using a tethered drone. Base stations can be Low Earth Orbit Satellites, Middle Earth Orbit Satellites, High Altitude Platforms Stations, and Unmanned Aerial vehicles Platforms and Drones.

[0106] Geosynchronous Earth Orbit: Earth-centered orbit at approximately 35786 kilometres above Earth's surface and synchronized with Earth's rotation. A geostationary orbit is a non-inclined geosynchronous orbit, in the Earth’s equator plane.

[0107] Low Earth Orbit: Orbit around the Earth with an altitude between 300 km, and 1500 km.

[0108] Middle Earth Orbit: Orbit around the Earth with an altitude between 1600 km, and 53700 km.

[0109] Satellite: A space-borne vehicle embarking a bent pipe payload or a regenerative payload telecommunication transmitter, placed into Low-Earth Orbit (LEO) , Medium-Earth Orbit (MEO) , or Geostationary Earth Orbit (GEO) .

[0110] Coexistence refers to a scenario in which wireless communications networks are deployed in adjacent or overlapped frequency bands / channels in overlapped coverage areas. Coexistence may also refer to a scenario in which wireless communications links are deployed in adjacent or overlapped frequency bands / channels in overlapped coverage areas.

[0111] User Equipment (UE) refers to user equipment (or any device that has the ability to connect) in a cellular communications network which can connect to TN and / or NTN. A UE may be referred to as a "Mobile Station" (MS) which is an entity capable of accessing a set of NR services via one or more radio interfaces. This entity may be stationary or in motion within the NR service area while accessing the NR services, and may simultaneously serve one or more users.

[0112] Equivalent isotropic radiated power (EIRP) : equivalent power radiated from an isotropic directivity device producing the same field intensity at a point of observation as the field intensity radiated in the direction of the same point of observation by the discussed device

[0113] BS is the base station (eNB or gNB for example) in a cellular communications network at both TN and NTN. Base station refers to access nodes in 2G, 3G, 4G, 5G or 6G networks which provide connectivity between the UE and the core network. Access nodes such as base station nodes are responsible for allocating / configuring resources and transmission / reception in a set of cells.

[0114] New Radio (NR) : is the portfolio that includes the standards of the 5G, and is also used to refer to networks or features consistent with such standards.

[0115] Frequency Range 1: is the frequency range that covers frequency bands up to 7.125 GHz.

[0116] Frequency Range 2: is the frequency range that covers frequency bands above 7.125 GHz.

[0117] Transmission bandwidth: Radio frequency (RF) Bandwidth of an instantaneous transmission from a UE or BS, which may be measured in resource block units for example.

[0118] Beam: beam (of an antenna) refers to the main lobe of the radiation pattern of an antenna or array equipped at a transmitter.

[0119] Beam centre direction: direction equal to the geometric centre of the half-power contour of a beam.

[0120] Beam direction pair: data set consisting of the beam centre direction and a related beam peak direction.

[0121] TX beam peak direction: direction where the maximum total component of EIRP is found.

[0122] Beam correspondence: the ability of the UE (or other transmitter) to select a suitable beam for UL transmission based on DL measurements with or without relying on UL beam sweeping.

[0123] Beamwidth: beam which has a half-power contour that is essentially elliptical, the half-power beamwidths in the two pattern cuts that respectively contain the major and minor axis of the ellipse.

[0124] Adjacent Channel Leakage Ratio (ACLR) refers to a ratio of filtered mean power centered on an assigned channel frequency to filtered mean power centered on an adjacent channel frequency.

[0125] Adjacent Channel Interference Ratio (ACIR) refers to a ratio of total power transmitted from an aggressor transmitter to total interference power affecting a victim receiver, resulting from both transmitter and receiver imperfections.

[0126] Adjacent Channel Selectivity (ACS) refers to a measure of receiver ability to receive a wanted signal at its assigned channel frequency in the presence of an adjacent channel signal with a specified center frequency offset of the interfering signal to the band edge of a victim system. It is the required minimum attenuation that should be applied by a receiver selectivity filter on the interfering signal to be able to detect the wanted signal at a required signal to noise ratio.

[0127] Co-Channel Interference: also referred as an in-band interference, arising due to use of the same / shared frequency band by two links / network-nodes without enough spatial separation. It is the interference caused by one or more aggressor (s) on a victim receiver due to mixing an inseparable victim desired signal with an aggressor interfering signal, which may be caused by sharing the same operating spectrum either fully or partially.

[0128] Operating band (or carrier) refers to the frequency band (or carrier) in which the aggressor or victim operates (paired or unpaired spectrum, in TDD or FDD mode) , that may be defined with a specific set of technical requirements.

[0129] Base Station RF Bandwidth: RF bandwidth in which a base station transmits and / or receives single or multiple carrier (s) within a supported operating band.

[0130] Sub-band: A sub-band of an operating band, and contains a part of the uplink and / or downlink frequency range of the operating band.

[0131] Contiguous spectrum: spectrum consisting of a contiguous block of spectrum with no sub-block gap (s) .

[0132] Non-contiguous spectrum: spectrum consisting of two or more passbands separated by inter-passband gap(s) .

[0133] Exclusion band: frequency range (s) not subject to test or assessment.

[0134] Receiver exclusion band: band of frequencies over which no tests of radiated immunity of a receiver are made, and may be expressed relative to the BS receive band.

[0135] Necessary bandwidth: For a given class of emission, the width of the frequency band which is just sufficient to ensure the transmission of information at the rate and with the quality required under specified conditions.

[0136] Out of band emissions: Emission on a frequency or frequencies immediately outside the necessary bandwidth, which results from the modulation process but excluding spurious emissions.

[0137] Spurious emission: Emission on a frequency, or frequencies, which are outside the necessary bandwidth and the level of which may be reduced without affecting the corresponding transmission of information. Spurious emissions include harmonic emissions, parasitic emissions, intermodulation products and frequency conversion products but exclude out-of-band emissions.

[0138] Channel bandwidth: The RF bandwidth supporting a single NR RF carrier with the transmission bandwidth configured in the uplink or downlink of a cell. The channel bandwidth may be measured in MHz, and may be used as a reference for transmitter and receiver RF requirements.

[0139] Throughput: number of payload bits successfully received per second for a reference measurement channel in a specified reference condition.

[0140] UE transmission bandwidth configuration: Set of resource blocks located within the UE channel bandwidth which may be used for transmitting or receiving by a UE.

[0141] Wideband operation: For a UE that supports shared spectrum channel access, wideband operation refers to operation within a channel larger than a certain size (such as 20 MHz for example) in which intra-cell guard bands may be configured to distinguish individual RB-sets.

[0142] Measurement bandwidth: RF bandwidth in which an emission level is specified.

[0143] Modulation Coding Scheme (MCS) : the scheme that defines how many bits can be transmitted per Resource Element (RE) , which depends on the signal to noise and interference ratio of the radio link quality.

[0144] Frequency Division Duplexing (FDD) : is a method for establishing a full-duplex communications link that uses at all times (simultaneously) two different range of frequencies for transmitter and receiver operations.

[0145] Time Division Duplexing (TDD) : is a method for emulating full-duplex communication over a half-duplex communication link that uses a single range of frequencies to be shared in time between transmitter and receiver operations.

[0146] Time Division Duplexing-NTN: NTN that works on TDD.

[0147] Frequency Division Duplexing-NTN: NTN that works on FDD.

[0148] Total radiated power: is the total power radiated by an antenna.

[0149] Maximum total output power: mean power level measured within the operating band at an indicated interface, during transmitter ON period in a specified reference condition.

[0150] Uplink Control Information (UCI) : the controlling information that is used to maintain uplink transmission via REs in the PUCCH that are dedicated to carry control signals from UE-to-gNB in the uplink direction.

[0151] Downlink Control Information (DCI) : the controlling information that is used to maintain downlink transmission via REs in the PDCCH that are dedicated to carry control signals from gNB-to-UE in the downlink direction.

[0152] Control resource set (CORESET) is a set of physical resources within a specific area in a downlink resource grid that are used to carry PDCCH (DCI) .

[0153] Physical Resource Block (PRB) : special type of sequences that has a unity magnitude of their entries, zero cross-correlation with their cyclic shifted versions, and constant cross-correlation with other Zadoff-Chu (ZC) sequences that are generated using different roots.

[0154] Resource Element (RE) is the element in the resource grid for a specific antenna port p that is associated with a subcarrier spacing configuration, which can be uniquely identified by its frequency domain index and its OFDM time domain symbol position index.

[0155] Resource Element Group (REG) is a group of 12 consecutive REs in the resource grid that have the same OFDM time domain symbol position index.

[0156] Control Channel Element (CCE) is a group of 6 adjacent REGs in the resource, which are used by the PDCCH.

[0157] Demodulation Reference Signal (DMRS) is a demodulation reference signal that is generated based on Gold sequences and is used by a receiver to produce channel estimates for demodulation of an associated physical channel.

[0158] Phase Tracking Reference Signal (PTRS) is a reference signal that is generated based on Gold sequences and used for tracking of phase of a local oscillator at a receiver and transmitter to enable suppression of phase noise and common phase error which may result in time and frequency synchronization between the transmitter and the receiver in the downlink.

[0159] Sounding Reference Signal (SRS) is a reference signal that is transmitted by the UE in the UL to the base station to sound the UL channel, and is generated based on ZC sequences.

[0160] Physical Uplink Control Channel (PUCCH) is the physical channel that carries the uplink control information.

[0161] Physical Downlink Control Channel (PDCCH) is the physical channel that carries the downlink control information.

[0162] Carrier may refer to the RF carrier / cell or the modulated waveform conveying radio access physical channels.

[0163] Bandwidth Part is a subset of contiguous common resource blocks (RBs) for a given numerology on a given carrier. It is a set of contiguous or non-contiguous frequency subcarriers on a carrier, or a set of contiguous or non-contiguous frequency subcarriers on multiple carriers, or a set of non-contiguous or contiguous frequency subcarriers, which may have one or more carriers.

[0164] Orthogonal Frequency Division Multiplexing () FDM) is a method of data transmission in which a single information bit stream is split among several parallel bit streams over closely spaced orthogonal narrowband subcarrier frequencies instead of a single wideband channel frequency.

[0165] Sub-Carrier Spacing is the separation in frequency between consecutive subcarriers of the OFDM waveform.

[0166] Channel State Information-Reference Signal (CSI-RS) is a downlink reference signal used for DL channel sounding, by the UE to estimate the state of the channel in the downlink direction. It may be configured on a per-device basis over so-called CSI-RS resources (a set of contiguous or non-contiguous REs in one RB in the frequency domain and one slot in the time domain for example) and may correspond to a number of antenna ports such as 32 antenna ports at the transmitter, for example. A multi-port CSI-RS may correspond to a set of orthogonal per antenna port CSI-RSs sharing the same set of configured resources for the multi-port CSI-RS. The sharing can be a time-domain sharing (using time-domain multiplexing (TDM) for example) , frequency-domain sharing (using frequency-domain multiplexing (FDM) for example) , code-domain sharing (using code-domain multiplexing (CDM) for example) or a combination thereof.

[0167] CSI-RS can be of two-types, non-zero power (NZP-CSI-RS) or zero-power (ZP-CSI-RS) . The UE may assume that PDSCH is not mapped to the resource elements associated with ZP-CSI-RS. ZP-CSI-RS may have a different function in contrast to CSI-IM. A UE cannot make any assumption of the content of these REs.

[0168] Channel State Information-Interference measurement: is the signal that is used to get information about the status of a channel in the downlink direction, which is specifically set up to do an interference measurement at its allocated REs. CSI-IM refers to resources configured for interference measurement by the UE. CSI-IM resources may contain zero power REs. Similar to CSI-RS, the location of CSI-IM resources is flexible within a slot / RB and is part of the CSI-IM configuration. Typically, a UE assumes that nothing is transmitted on the CSI-IM resources, or in other words that no physical channels or signals are mapped to the CSI-IM resources from its serving cell or beam and UE would therefore be able to measure interference from other neighboring cells or beams on the CSI-IM resources.

[0169] Received Signal Strength Indicator (RSSI) : is an indication of a signal’s power level being received by a receiving node after antenna loss and other possible losses. It comprises the linear average of total received  power (in Watts for example) observed in OFDM symbols of measurement time resource (s) , in the measurement bandwidth, over N number of resource blocks from all sources, including co-channel serving and non-serving cells, adjacent channel interference, thermal noise, and so on.

[0170] Reference signal received power (RSRP) is a power measurement of the received RS power over the time-frequency resources configured for a corresponding RS, such as a synchronization signal (SS) block or NZP-CSI-RS.

[0171] Reference signal received quality (RSRQ) is essentially a signal-to-noise-and-interference measurement also measured over the time-frequency resources configured for the corresponding RS, such as an SS block or NZP-CSI-RS.

[0172] Sidelink: UE to UE interface for vehicle-to-anything (V2X) sidelink communication defined in TS 23.287.

[0173] NR sidelink communication: AS functionality enabling at least V2X communication as defined in TS 23.287 and the ProSe communication (including ProSe non-Relay and UE-to-Network Relay communication) as defined in TS 23.304, between two or more nearby UEs, using NR technology but not traversing any network node.

[0174] Reception Point (RP) : A set of geographically co-located receive antennas (for example an antenna array (with one or more antenna elements) ) for one cell, part of one cell or one UL-SRS-only RP. Reception Points can include base station (ng-eNB or gNB for example) antennas, remote radio heads, a remote antenna of a base station, an antenna of a UL-SRS-only RP, and so on. One cell can include one or multiple reception points. For a homogeneous deployment, each reception point may correspond to one cell.

[0175] Transmission Point (TP) : A set of geographically co-located transmit antennas (for example an antenna array (with one or more antenna elements) ) for one cell, part of one cell or one DL-PRS-only TP. Transmission Points can include base station (ng-eNB or gNB for example) antennas, remote radio heads, a remote antenna of a base station, an antenna of a DL-PRS-only TP, and so on. One cell can include one or multiple transmission points. For a homogeneous deployment, each transmission point may correspond to one cell.

[0176] Transmission-Reception Point (TRP) : A set of geographically co-located antennas (for example an antenna array (with one or more antenna elements) ) supporting TP and / or RP functionality.

[0177] The present disclosure refers to and distinguishes between two types of coexistence cross-link interference, including the following:

[0178] In-band co-channel interference: the interference caused by one or more aggressors on a victim receiver due to mixing an inseparable victim desired signal with the aggressor interfering signal (s) . This type of interference is caused by sharing the same operating spectrum either fully or partially.

[0179] Adjacent channel interference (ACI) : the total interference from adjacent channels, related primarily to the amount of signal leakage from a transmitter, the amount of signal loss between two transceivers, and the ability of a receiver to suppress out of band interference. This type of interference is caused by using non-overlapping adjacent operating spectrum.

[0180] The presence of the two types of coexistence interference depends on whether the coexisting systems, links, beams, satellites, or networks operate on fully overlapping, partially overlapping, or non-overlapping frequency bands. Coexistence cross-link interference can happen either in UL or DL, or in both UL and DL, depending on deployment configurations and frequency band allocations for example.

[0181] Coexistence interference management may help improve spectral efficiency and allow coexisting systems to work together with high performance in a coexistence environment. There is a trade-off between acceptable coexisting systems performance and spectrum efficiency. One aim is to take advantage of coexistence constructively and ensure high quality of service (QoS) at each coexisting link while at the same time enhancing spectral efficiency.

[0182] Coexistence cross-link adjacent channel interference is measured via ACIR, which depends on the two quantities: ACS and ACLR. ACIR may be limited by the smallest value of ACS or ACLR. Unwanted emissions mitigation may be especially important in cross-link coexistence applications.

[0183] Unwanted emissions comprise out of band emissions and spurious emissions. Out of band emissions, which are the main source of ACI, are unwanted emissions immediately outside of the channel bandwidth of the aggressor. Such ACI may result from the modulation process and non-linearity in an aggressor’s transmitters (s) but excluding spurious emissions. Spurious emissions are a secondary source of in-band coexistence cross-link interference in addition to primary interference caused by the frequency bands overlapping, and are caused by the other unwanted transmitter’s effects such as harmonics emissions, parasitic emissions, intermodulation products and frequency conversion products, but exclude the out of band emission. Therefore, depending on the scenario of the coexistence, unwanted out of band emission, or unwanted spurious emissions, or both, can be considered and mitigated.

[0184] In a wireless communications systems coexistence environment, it may be desirable to mitigate the unwanted out of band (in case of using adjacent channels in coexisting systems) and in-band emission (in cases of using partially or fully overlapped channels in the coexisting systems) . Accurate interference measurements are important for effective mitigation. As an example, in an operating frequency band, the unwanted out of band emissions may be limited to 10 MHz above and 10 MHz below the operating band. However, the effective interference band depends on the bandwidth of the aggressor, which can be considered up to the three times of the aggressor’s bandwidth (that is, ACLR1, ACLR2, and ACLR3) . In-band coexistence cross-link emission may be defined as the average unwanted emission across the PRB subcarriers and as a function of the PRB offset edge from allocated transmission bandwidth. It is measured as the ratio of transmission node power in a non-overlapped PRB to the transmission node output power in an overlapped PRB. The measurement interval is one time slot, and the measurement is conventionally averaged over 10 subframes.

[0185] ACIR = Transmit power of an aggressor –interference power at the victim receiver. ACIR can be improved by improving the frequency spacing between the coexisting systems (which is inefficient economically and may face practical limitation and standardization) or by improving filters and detection at the transmitter and receiver of coexisting links. The required attenuation that should be applied by ACS at the victim receiver can be found by applying equation (1) :

[0186] ACS = Power of interferer (s) (aggressor (s) ) -Power of wanted signal + Signal to Noise Ratio (1)

[0187] According to an aspect of the present disclosure, to accurately measure coexistence cross-link interference and effectively mitigate it, it is considered to equip network devices such as gNBs and / or satellites with a capability to monitor system bandwidth usage and obtain interference measurements for the whole (wideband) system bandwidth. As disclosed herein, this can be achieved by adopting group-based interference measurements, in which groups of UEs conduct channel / interference measurements and report the measurement results as a group to the network, which provides higher accuracy. Therefore, in implementing an embodiment consistent with the present disclosure, the following can be configured:

[0188] Each UE can be responsible for measuring / reporting one sub-band (not necessarily within its active BWP)

[0189] Grouping can be beam specific (NTN for example) and / or geographical location specific (NTN / TN for example) .

[0190] These features may be useful in reducing UE measurement overhead, and a network can then benefit from overseeing the whole picture of wider / whole system bandwidth. Adopting group-based measurements may also allow network devices (such as gNBs, which may be or include satellites, in some embodiments) to determine inter-satellite interference and inter-beam interference from group-based measurements. Furthermore, group-based measurements can provide a network device with feedback and knowledge of the level of impact of its allocated DL radiated power towards its UEs on link performance in a coexistence environment. Thus, NTN network devices such as gNBs (satellites for example) can determine a sufficient power level that can achieve target QoS while maintaining a prolonged battery life. In addition, either or both of TN network devices (TN gNBs for example) and NTN network devices (NTN gNBs for example) can know which portion (s) of the same spectrum and / or adjacent spectrum are currently in cross-use within their respective coverage areas.

[0191] In regard to coexistence cross-link interference, in some implementations only adjacent channel coexistence interference between two systems have been explored. However, such solutions were case by case oriented. A solution that has been designed to fit with specific coexisting systems cannot be generalized to accommodate other coexistence communications environments.

[0192] In-band co-channel coexistence interference was not considered in the scope of coexisting systems. Co-channel interference was studied in certain literature only in the scope of intra-system interference while doing frequency planning for groups of cells that belong to the same network.

[0193] UE grouping has been used at different applications. For example, UEs have been grouped for shared resources usage in network-assisted Device to Device (D2D) communications to reduce intra-cell interference. In this solution, UEs can check feasibility to decide whether D2D-capable UEs should communicate directly, or indirectly via gNBs.

[0194] Specific cases of previous generations of wireless communications systems have been considered upon upgrading or changing technology only, and were temporary and addressed coexistence feasibility.

[0195] In regard to the usage of UE grouping, it is believed that UE grouping was not previously used for interference measurements in wireless communications. The present disclosure encompasses UE grouping for interference measurements and management, within or outside a coexistence scenario.

[0196] The present disclosure encompasses embodiments that relate to a method for measuring coexistence cross-link interference at a group of victims UEs, for any system that operates in a coexisting communications systems environment. A group of devices, such as UEs, may be dynamically selected to achieve a group measurement. The purpose of a group measurement may include, for example, measuring coexistence cross-link interference in the context of any one or more of the following: 1) within the same system (in NTN for example) ; 2) due to inter-beam interference (in NTN, for example) ; 3) due to inter-satellite interference; and 4) due to NTN-TN coexistence.

[0197] Grouped devices such as grouped UEs can be formed in either or both of NTN and TN. NTN / TN grouped UEs at NTN / TN, for example, can be configured to be wideband UEs, at least for measurement purposes, which can monitor and measure a wide band of allocated system spectrum. As the configured band for measurement becomes wider, the number of UEs required to monitor across the band of interest becomes lower.

[0198] In some embodiments, grouped TN / NTN UEs can measure RSRP strength, of a clear NZP CSI-RS for example, and consequently apply a correlated link budget model to estimate the radiated power from a TN / NTN gNB. This may be useful, for example, in determining an appropriate transmit power level for a network device such as a gNB, to enable the device to save power by not transmitting at a higher power level when a lower power level would be sufficient.

[0199] Some embodiments introduce approaches for measuring coexistence cross-link interference for any system operates in a coexisting communications systems environment in DL / UL. For example, reference signals and distributed special REs (for example, in DL empty REs, NZP CSI-RS REs, and CSI-IM REs; and SRS REs in UL) to perform interference measurements. The number (s) of empty, SRS, CSI-IM, and NZP CSI-RS REs may depend on any of various factors, such as any one or more of the following: SCS, size of the allocated BWP, aggressor (s) BW (s) , coexistence scenario. In some embodiments, UEs receive the reference signals and do the measurements. Victim UEs in DL may carry out measurements, for example, and may report them back to one or more serving / non-serving network devices such as gNBs of the victim (s) and / or aggressor (s) systems. Coexistence interference measurements level can identify whether the current time-frequency resources are idle, occupied (currently in use by either NT, NTN, or by both) , or adjacently occupied. It can  identify time-frequency resources affected by frequency selective deep fading. The present disclosure can operate by adopting either a single connectivity or dual connectivity, whereas in dual UEs can transfers the measurements into the other side. The strength of RSRP of the desired RS in one side of the dual connectivity is relatively proportional to the coexistence interference level on another side.

[0200] In some implementations, grouped UEs perform measurements on empty, CSI-IM, NZP CSI-RS, and / or SRS RE (s) that align with one or more OFDM symbols. Each of the OFDM symbols (s) corresponds to a muted OFDM symbol along the whole system bandwidth of the aggressor (s) , which may be networks, beams, satellites, and so on. This step or feature is nulling the coexistence interference emitted from the aggressor (s) during the measurements. In the existence of multiple aggressors more than one OFDM symbol is muted, including one per aggressor, and the grouped UEs perform measurements in a similar manner accordingly. The grouped UEs perform measurements on the empty, CSI-IM, NZP CSI-RS, and / or SRS RE (s) that are aligned with specific REs of aggressor (s) , which are corresponding to empty REs or muted subcarrier (s) of the aggressor (s) .

[0201] In the existence of multiple combinations of aggressors, more than one subcarrier may be muted, including one per aggressor. This step or feature is nulling the in-band co-channel coexistence interference emitted from aggressor (s) during the measurements. The grouped UEs perform interference measurements at other REs.

[0202] Thus, grouped UEs measure cross-link coexistence interference at 1) the absence of the total cross-link coexistence interference (inter-satellite interference, inter-beam interference, and NTN-TN coexistence interference for example) , to measure the level of other background sources of interference; 2) the presence of the adjacent channel coexistence interference emitted from aggressor (s) and the absence of the in-band co-channel coexistence interference; and 3) the absence of the adjacent channel coexistence interference and the presence of the in-band co-channel coexistence interference emitted from aggressor (s) .

[0203] Then, each UE in the grouped UEs can calculate the average coexistence interference measurements amongst all PRBs in the allocated BWP and also the additional configured wideband for monitoring and measurement purposes. Then, each UE can extract the combined effective ACLR of the aggressor (s) systems (s) for its serving BWP and also for its configured wideband. Consequently, the UE can check whether the combined ACLR of the aggressor (s) meets the requirement of its ACS. Therefore, grouped UEs can do an active measurement and tracking of the types of cross-link coexistence interference and consequently report active interference measurement to one or more serving / non-serving gNBs at a lower cost (only involves several REs in the BWP and configured wideband being allocated for empty REs, CSI-IM REs, NZP CSI-RS REs, SRS REs) . Grouped UEs may also or instead provide joint feedback to channel estimation algorithms to improve channel estimation accuracy.

[0204] If a serving gNB finds that a victim UE within the grouped UEs, based on that victim UE’s provided reports, suffers from ACS that does not meet requirements, then the serving gNB may apply interference mitigation, which may also be referred to as an interference mitigation scheme. Interference  mitigation may include, for example, any one or more of the following: changing scheduled or configured resources such as PRBs including redefining BWP boundaries, applying a frequency offset, changing / switching the BWP because each UE can have up to 4 preconfigured BWPs in some deployments, avoiding scheduling in the impacted resources, changing the RSRP signal strength (to accommodate current ACS) , changing the allocated power level (power control) , switching a serving transmit beam, a receive beam or a beam pair link, hybrid beamforming, adaptive frequency hopping, and / or focused beamforming. Power control may involve updating / sending a transmit power control command to the victim UE. Hybrid or focused beamforming may involve reshaping the transmit beam it uses to communicate with the UE (for example, to use a more focused spot beam instead of a wider beam to increase the SINR of the victim UE) . The serving gNB in the victim system can use interference measurements to improve channel estimation of the desired signal.

[0205] If coexistence interference cannot be mitigated by the victim system, then the victim system and aggressor (s) system (s) may coordinate on interference management because it will be beneficial for all systems.

[0206] Moreover, based on received feedback and provided group measurements, a network device such as a serving gNB can anticipate the best scheduling, status of the allocated band and optimal BWPs allocation, allocated transmitted power, and proper resource allocations, all of which can be used in proactive interference mitigation.

[0207] Some embodiments of the present disclosure provide a general tool that equips a group of devices such as UEs in a wireless communication system with the capability to detect and measure the existence of interference such as cross-link coexistence interference. Cross-link coexistence interferences refers to a scenario of existence of other system (s) , beams, devices such as gNBs and / or satellites, and so on, that might use partially or fully overlapped or adjacent frequency band (s) that overlap or are adjacent to the frequency band of a system or device such as a gNB that is under consideration in the context of interference.

[0208] In an embodiment, network devices such as gNBs can configure any UE to be wideband and also form a group of UEs for interference measurement. Grouped UEs may be embedded (which may also be referred to as positioned or located) at locations that enables them to scan every satellite beam and also the whole coverage area of each gNB while considering such factors as beam hopping patterns of NTN gNBs and frequency / beam allocations at TN gNBs. The deployed grouped of UEs can be configured with wideband to handle a wider spectrum or full spectrum measurement.

[0209] Grouped UEs may communicate with each other via sidelinks in some embodiments.

[0210] Grouped UEs may be provided with the capability to identify the source and type of interference such as cross-link coexistence interference, measure such interference, and report to one or more network devices such as one or more serving gNBs and / or non-serving gNBs. Grouped wideband UEs can handle wider spectrum or full spectrum measurements, scanning, reporting at NTN / TN same spectrum or adjacent spectrum coexistence communications environment, and monitor the whole shared system spectrum to identify idle time-frequency resources and resources that are currently in use by TN, NTN, or both. The reported measurements  may also facilitate integration of different coexisting systems, such as NTN and TN, and can potentially help different operators to coordinate their site deployments (of gNBs for example) to minimize or at least reduce interference such as cross-link coexistence interference between different operators.

[0211] Embodiments disclosed herein encompass methods for forming groups of UEs, which can be grouped on a beam specific (NTN for example) basis and / or geographical location specific (NTN / TN for example) basis, to be used in group measurements and reporting. Each UE in a group can be responsible for measuring and reporting on one sub-band or part of system or coverage area bandwidth, which is not necessarily within its active BWP used by the UE for communications.

[0212] In integrated system deployments, grouped TN / NTN UEs can measure the RSRP strength of a clear NZP CSI-RS and consequently apply a correlated link budget model to estimate radiated power from TN / NTN gNBs.

[0213] Embodiments may provide reduced measurements overhead at UEs, and a serving network may benefit from overseeing a whole picture or view of interference in a wider bandwidth or whole system bandwidth.

[0214] In some embodiments, grouped UEs may be reconfigured with a wider band for interference measurement than its current active BWP, for overseeing (from an interference measurement perspective) a wider adjacent spectrum or a wider same spectrum.

[0215] Different types of interference, such as different types of coexistence cross-link interference, can potentially be identified, including: NTN-TN cross-link interference, inter-beam interference, inter-satellite interference, and / or possible combinations of these types of interference, for example.

[0216] Time-frequency resources affected by frequency selective deep fading can also or instead potentially be identified.

[0217] Network devices such as gNBs can be provided with capabilities for applying interference mitigation with higher accuracy, for example by enabling gNBs to treat reported interference measurements from different grouped UEs jointly, and to extract correlation between the interference measurements, especially due to wider beams that tend to be used in NTN.

[0218] Grouped wideband NTN UEs can jointly measure (and / or report feedback to measure) changes in beam footprint due to changes in ionosphere characteristics. Grouped UEs may also or instead perform beam footprint tracking.

[0219] The present disclosure also provides an approach for each UE, within a group of UEs that belong to a communications system which operates in a coexisting communications systems environment, to measure different types of coexistence cross-link interference.

[0220] Some embodiments of the present disclosure involve using reference signals (CSI-RS) and some distributed special REs (empty REs, NZP CSI-RS REs, and CSI-IM REs) to perform cross-link coexistence interference measurements at the grouped UEs in DL.

[0221] Reference signals (SRS) and distributed special REs (empty REs and CSI-IM REs) may be used in some embodiments to perform cross-link coexistence interference measurements at network devices such as serving gNBs based on UL signals of grouped UEs.

[0222] The grouped UEs can provide joint feedback to channel estimation algorithms, to potentially improve channel estimation accuracy in either or both of UL and DL. UEs may provide an active updated and accurate interference measurement of different types of interferences such as the different types of coexistence interference measurements, which can work jointly with channel estimation algorithms to improve channel estimation accuracy. This may enable UEs to maintain good quality of communication channel equalization.

[0223] The present disclosure includes embodiments in which UEs can identify the presence of cross-link coexistence interference. This may enable UEs to detect the coexistence interference that may arise from multiple operators, via one or more muted subcarriers for each operator, satellite, or beam for example.

[0224] The present disclosure may provide an approach in which UEs can identify source (s) and type (s) of interferences such as cross-link coexistence interference. The UEs can measure the different types of an active updated level of interference such as cross-link coexistence interference.

[0225] Regarding reporting, reporting an active updated level of interference such as adjacent and in-band co-channel coexistence interference in DL may involve each UE in a group reporting (via UCI in the PUCCH for example) to one or more network devices such as gNBs.

[0226] The present disclosure further includes embodiments that model a received signal (in UL or DL) at a node (such as each grouped UE in DL) of the victim system or link by an equation (equation 2 below, for example) that contains three types of interference to classify and split the two types of the cross-link coexistence interference. y=Hx+AI+CI+RI+n     (2)

[0227] where H is the channel between victim node and its serving node in the victim system, x is the desired signal (can be NZP CSI-RS, or SRS in the case of uplink interference measurements for example) , AI is the adjacent channel coexistence interference, CI is the in-band co-channel coexistence interference, RI is residual interference, and n is noise. Total coexistence interference may be expressed as TI=AI+CI.

[0228] There are several possible scenarios at each device at which interference is to be measured. The following examples are in the context of UEs in an integrated TN / NTN system, but may apply to other types of devices and / or other types of systems:

[0229] 1) Both AI and CI can exist when the operating bands of TN and NTN are either partially or fully overlapped. The operating bands are operating bands of coexisted systems / links (such as TN and NTN as an example) .

[0230] 2) Only AI exists when the operating bands of TN and NTN are only adjacent but not overlapped. The operating bands are operating bands of coexisted systems / links (such as TN and NTN as an example) .

[0231] 3) AI can arise either from NTN-TN coexistence, inter-beam coexistence, and / or inter-satellite coexistence. To identify which scenario and source of this type of interference, a group-based measurement from UEs that belong to a UE group may be used.

[0232] 4) CI can arise either from NTN-TN coexistence, inter-beam coexistence, and / or inter-satellite coexistence. To identify which scenario and source of this type of interference, a group-based measurement from UEs that belong to a UE group may be used.

[0233] 5) AI and CI could originate from the same source or could originate from different sources.

[0234] Some embodiments may provide several alternative options in UL / DL to measure and extract types of interference such as types of coexistence interference in the cross-link interference, which can be exploited in various ways. The several alternative options could be implemented separately, or combinations of at least two of the several alternative options could be implemented.

[0235] Embodiments disclosed herein may be easy to implement, and can be added via software and algorithms, for example.

[0236] Some embodiments allow UEs to provide inputs that enable efficient interference mitigation either initiated by one or more of the UEs or by one or more network devices such as gNBs based on the reported measurements.

[0237] Grouped UEs can be configured to establish single connectivity or dual connectivity, with both TN and NTN gNBs for example, and to measure the coexistence cross-link interference seen by NTN UEs and TN UEs. In some embodiments, grouped UEs can perform cross-over reporting. In dual connectivity embodiments UEs can transfer measurements into the other side. As an example of transferring a measurement, the strength of RSRP of a desired RS in one side under dual connectivity is relatively proportional to the coexistence interference level on the other side.

[0238] Measuring and reporting to network devices, such as one or more serving gNBs and / or non-serving gNBs, can facilitate coordination between multiple operators or systems that are covering the same geographical region, to address cross-link coexistence interference and enhance the coexistence constructively.

[0239] In some embodiments, grouped UEs can extract and report combined effective ACLR of aggressor (s) beam (s) , satellite (s) , and / or system (s) for the bandwidth that UEs oversee (from an interference perspective) .

[0240] The combined effective ACLR can be estimated as follows:

[0241] Grouped wideband UEs can handle wider spectrum or full spectrum measurements, scanning, reporting at NTN / TN same spectrum or adjacent spectrum coexistence communications environment in some embodiments, and monitor the whole shared system spectrum to identify idle time-frequency resources and resources that are currently in use by TN, NTN, or both. Coexistence interference measurements level can identify whether current time-frequency resources are idle, occupied (currently in use by either NT, NTN, or by both) , or adjacently occupied.

[0242] Network devices such as gNBs can anticipate the best scheduling, status of allocated band and optimal BWPs allocation, allocated transmitted power, and proper resource allocations, any or all of which can be used in proactive interference mitigation.

[0243] The present disclosure considers various communications scenarios, including two or more wireless communications systems that are working in the same geographical area and using partially or fully overlapped or adjacent frequency bands. One example of such a communication system comprises an integrated TN / NTN network deployment with both TN links and NTN links and wherein UEs can communicate (that is, transmit physical control and data channels and signals) with either or both of TN nodes and / or NTN nodes through the corresponding links.

[0244] Fig. 5 is a block diagram illustrating an example system architecture for multiple coexisting cells with multiple NTN network devices, shown as satellite gNBs 500, 502. A respective NTN beam associated with each NTN network device is shown, and provides service within a respective NTN cell 520, 530. An NR TN cell associated with a TN gNB is also shown, at 510. Only transmit beams at the NTN network device side are shown in Fig. 5 to avoid further congestion in the drawing. However, both transmit beams and receive beams can be used in a coexistence scenario, both at UEs and at network device nodes (TN or NTN) .

[0245] A wireless communications system may include cells, and each cell is equipped with a network device such as a gNB that serves a group of users inside the cell. Each network device can be a micro base station, macro base station, unmanned aerial vehicle, or a satellite, for example. Any wireless communication system in this scenario can be either TN or NTN. Each NTN cell 520, 530 may have one wide beam as shown or multiple wide beams, or each network device within the NTN can serve multiple cells via multiple wide beams.

[0246] Fig. 6 is a block diagram illustrating an example system architecture for multiple coexisting cells with multiple NTN beams and the presence of inter-beam interference. As in Fig. 5, the wireless communications system in Fig. 6 includes cells, and a network device such as a gNB serves a group of users inside each cell. Each NTN cell 520, 530 in Fig. 5 is served by a respective wide beam from each NTN network device 500, 502, whereas in Fig. 6 multiple wide beams are associated with the NTN network device 600, which therefore serves multiple cells 620, 630 via multiple wide beams. An NR TN cell associated with a TN gNB is also shown, at 610.

[0247] Figs. 5 and 6 are examples of communications systems in which a network device serves each cell by a single wide beam (Fig. 5) or multiple wide beams (Fig. 6) . More generally, a communications system may include network devices of both types.

[0248] Considering hybrid scenarios where TN coexists with NTN, Figs. 5 and 6 show the types of possible coexistence interference that may occur in UL and DL. Table 1, Table 2, and Table 3 below describe possible scenarios, which may depend on the duplexing scheme, whether it is TDD or FDD. The present disclosure is not limited only to TN and NTN coexistence only, it is broader and can be generalized to address any network architecture.

[0249] Table 1: Examples of Possible Coexistence Scenarios

[0250] In scenario 1, the TN DL interferes with the DL of NTN while in scenario 2 the UL of TN interferes with the UL of NTN. In scenario 3, the DL of NTN interferes with the DL of TN while in scenario 4 the UL of NTN interferes with the UL of TN. In scenario 5, the UL of NTN interferes with the DL of TN while in scenario 6 the DL of TN interferes with the UL of NTN.

[0251] Table 2: Examples of Possible Extended Coexistence Scenarios in DL

[0252] In scenario 1, the NTN DL of a satellite that either belongs to the same NTN network or belongs to a different NTN network interferes with the DL of another NTN gNB, while in scenario 2 the DL of an NTN gNB interferes with the DL of the same NTN gNB due to overlapping beam footprints. In scenario 3, a DL of a TN that is integrated with NTN or belongs to a different network or operator interferes with the DL of NTN.

[0253] Table 3: Examples of Possible Extended Coexistence Scenarios in UL

[0254] In scenario 1, the NTN DL of a satellite that either belongs to the same NTN network or belongs to a different NTN network interferes with the UL of another NTN gNB, while in scenario 2 the DL of an NTN gNB interferes with the UL of the same NTN gNB due to overlapping beam footprints. In scenario 3, the DL of a TN that is integrated with NTN or belongs to a different network or operator) interferes with the UL of NTN.

[0255] Embodiment 1: Cross-link Coexistence Interference Measurement

[0256] An embodiment that is referenced herein as Embodiment 1 relates to cross-link coexistence interference measurement.

[0257] Each UE in a UE group will carry out interference measurements. Depending on the grouping formation goal and configuration, a measurement algorithm may be slightly modified, for example based on whether the UE group is beam based or special geographical location based. In other words, the measurement algorithm may be modified based on whether the grouped UEs are subjected to the same coexistence scenario  and the goal is to overseeing the whole system bandwidth status, or the grouped UEs are subjected to different coexistence scenarios and use the same allocated sub-band with an intention to identify a different level of interference and distinguish between inter-satellite interference, inter-beam interference, inter-TN / NTN interference, and / or possible combinations. However, in all scenarios each UE in a group will start with the same measurement algorithm, an example of which is provided with reference to items 1 to 7 and with reference to Fig. 7. The example below demonstrates low computational complexity, multiple options to compute different components of interference by different approaches, and how interference measurement is connected to the channel estimation.

[0258] Fig. 7 illustrates slot formats of both a victim and an aggressor with steps illustrating where a UE may do measurements to calculate cross-link coexistence interference. The example in Fig. 7 will be useful in further understanding how different types of REs are associated with each other and may be used in interference measurement.

[0259] Interference measurement as disclosed herein may be based in part on correspondence, which may also or instead be referred to as an association, between REs. In the example shown in Fig. 7, the slot format at the left relates to a victim system and a network device slot format is shown, and the slot format at the right relates to an aggressor system and again a network device slot format is shown. A victim UE would use a counterpart of the victim gNB slot format, and similarly UE an aggressor UE would use a counterpart of the aggressor gNB slot format. In general, there is a correspondence or association of certain blanked or muted resources (which may be or include a single RE, a set of REs, or a whole OFDM symbol) in one link, or for communications over one link, and a subset of resources in another link. Such correspondence enables interference measurements to be taken. The subset of resources may be or include, for example, REs to carry certain types of signals (reference signals for example) , or REs in which no communications or signals for an intended receiver are to be carried. RE configurations may be determined and configured by a network device, or multiple network devices in the case of different victim and aggressor network devices. Although victim and aggressor UEs receive RE configurations for the corresponding or associated resources, a UE itself need not necessarily be aware of the correspondence or association between those REs. UEs and network devices use the corresponding REs according to the configurations, but UEs can properly use the REs according to received configurations without having more information about RE correspondence.

[0260] As an example, consider a victim UE that is affected by interference from communications by an aggressor UE with an aggressor network device, consistent with the example shown in Fig. 7. All of the REs in the entire fourth time position A4 are empty in Fig. 7, and for simplicity in the example in Fig. 7 it is presumed that those REs correspond to the REs in the fourth time position V4 in the time-frequency grid at the victim gNB. Some of the REs in the time position V4 (in particular the REs other than the data REs) are configured to enable measurement of interference. All REs at the time position A4 are empty, and this may be an entire OFDM symbol for example. Blanking or muting all of the REs at A4 across the entire operating bandwidth is advantageous, to avoid adjacent channel interference during interference measurements at the victim system. There are also other corresponding or associated REs in the example shown in Fig. 7, which can be useful in interference measurement.

[0261] Fig. 7 shows in detail the steps of an algorithm that a UE may follow in a DL scenario, to measure the cross-link coexistence interference. In this algorithm the UE calculates each quantity of the interference type in equation (2) .

[0262] Herein, determining interference may involve, for example, measuring interference or a component of interference, or calculating interference from multiple measurements.

[0263] 1. By keeping x=0, AI=0 , and CI =0 in equation (2) → yr1=RI+n. This happens when a measurement is taken at an empty RE or a CSI-IM RE corresponding to a muted OFDM symbol (s) of the aggressor (s) as shown in Fig. 7.

[0264] Thus, 1 in Fig. 7 illustrates keeping x=0, AI=0 , and CI =0 in equation (2) , so that yr1=RI+n, for a measurement taken at an empty RE or a CSI-IM RE corresponding to a muted OFDM symbol (s) of the aggressor (s) .

[0265] 2. By keeping x = 0 → yr2=AI+CI+RI+n. This happens when a measurement is taken at any empty RE or a CSI-IM RE that does not belong to the corresponding muted OFDM symbol (s) . Here, TI=AI+CI=yr2- (RI+n) , where (RI+n) can be found from step 1 in Fig. 7 (yr1 above) . This is a direct measurement of the total coexistence interference TI.

[0266] Thus, 2 in Fig. 7 illustrates keeping x = 0, so that yr2=AI+CI+RI+n, for a measurement taken at any empty RE or a CSI-IM RE that does not belong to the corresponding muted OFDM symbol (s) . With TI=AI+CI=yr2- (RI+n) , (RI+n) can be found from a measurement consistent with step 1 (yr1 above) , this direct measurement of interference which can be used (with another direct measurement, yr1 above) to determine the total coexistence interference TI.

[0267] 3. By keeping TI=AI+CI=0 → yr3=Hx+RI+n. This happens when a measurement of CSI-RS or SRS is taken at an RE corresponding to the muted OFDM symbol (s) . Here we find  therefore  This is an indirect measurement of the total coexistence interference TI.

[0268] Thus, 3 in Fig. 7 illustrates keeping TI=AI+CI=0, so that yr3=Hx+RI+n, for a measurement of CSI-RS (or SRS for UL) taken at the corresponding muted OFDM symbol (s) .  can be found based on yr3-yr1, and therefore  This is an indirect measurement or determination (by calculation based on multiple measurements) of the total coexistence interference TI.

[0269] 4. When AI≠0 and CI≠0 → y=Hx+TI+RI+n. This happens when a measurement of CSI-RS or SRS is taken at any RE that does not belong to the corresponding muted OFDM symbol (s) . Here we find  therefore  where (RI+n) can be found from step 1 (yr1 above) . When

[0270] Thus, 4 in Fig. 7 illustrates AI≠0 and CI≠0, so that y=Hx+TI+RI+n, for a measurement of CSI-RS (or SRS for UL) is taken at any RE that does not belong to the corresponding muted OFDM symbol (s) . Here  can be found based on y-yr2, and therefore  where (RI+n) can be found from a measurement consistent with step 1 (yr1 above) . When CI=0, (that is, a measurement is taken at an RE that is corresponding to an empty RE at the aggressor as at 6 for example, described below) then

[0271] 5. By keeping x=0 and CI=0 → yr5=AI+RI+n. This happens when a measurement is taken at any empty RE or CSI-IM RE that is corresponding to an empty RE at the aggressor. AI=yr5- (RI+n) , where (RI+n) can be found from step 1 (yr1 above) . This is a direct measurement of the adjacent coexistence interference AI. Both victim and aggressor gNBs can agree also on a muted subcarrier for nulling the in-band coexistence interference at the corresponding victim subcarrier.

[0272] Thus, 5 in Fig. 7 illustrates keeping x=0 and CI=0, so that yr5=AI+RI+n, for a measurement taken at any empty RE or CSI-IM RE that is corresponding to an empty RE at the aggressor. AI=yr5- (RI+n) , where (RI+n) can be found from a measurement consistent with step 1 (yr1 above) . This direct measurement of interference can be used (with another direct measurement, yr1 above) to determine the adjacent coexistence interference AI.

[0273] 6. By keeping CI=0 → yr6=Hx+AI+RI+n. This happens when a measurement of CSI-RS or SRS is taken at an empty RE / muted subcarrier. Here we find  therefore AI=yr6-yr3.

[0274] Thus, 6 in Fig. 7 illustrates keeping CI=0, so that yr6=Hx+AI+RI+n, for a measurement of CSI-RS (or SRS for UL) taken at an RE corresponding to an aggressor’s empty RE / muted subcarrier.

[0275] 7 (not shown in Fig. 7) . The coexistence in-band interference can be found by CI=TI-AI, with TI from step 2 or 3 and AI from step 5 or 6.

[0276] The measurements from each UE are grouped together in some embodiment. As an example, consider a group of UEs under the same coexistence scenario and including a number K of UEs. The aim may be to monitor the whole system bandwidth by allocating K wide sub-bands, in which case the summation of the K allocated sub-bands is equal to the system bandwidth. Allocated sub-bands may be equal in size and uniform, or could be different in size. Table 4 below shows an example of reported measurements with K=4.

[0277] Table 4: Example of Reported Measurements when Grouped UEs are Overseeing Whole System BW

[0278] In an example in which grouped UEs are under the different coexistence scenarios and include K UEs, the aim may be to identify different levels of interference and distinguish between different sources of interference while UEs are overseeing the same allocated sub-band. Table 5 below shows an example of reported measurements and estimates in the case of the coexistence scenario of Fig. 6, where inter-beam interference and NTN-TN interference are present in the areas labelled in the drawing. The grouped UEs in this example consist of 4 spatially grouped UEs, shown in the drawing as wideband (WB) NTN UEs. Two of these UEs 642, 644 are free from CI and AI interference and located at two different beams 620, 630, while one of these UEs 646 is subjected to inter-beam interference and the last of these UEs 648 is subjected to inter-NTN / TN interference.

[0279] Table 5: Example of Reported Measurements and Estimates when Grouped UEs are Subjected to Different Coexistence Scenarios

[0280] Embodiment 2: One UE in Charge for Wideband Measurements

[0281] According to an embodiment that is referenced herein as Embodiment 2, one UE in a group is in charge of wideband measurements.

[0282] One UE within the grouped UEs may be configured to be in charge of carrying out and / or reporting wideband measurements on behalf of the group. This can be scalable, and there may be several UEs configured, where each UE in the group is responsible for doing measurements and / or reporting on a specific wideband.

[0283] In another configuration, one UE within the group can be assigned to act as a primary UE within the group. In one configuration, to reduce the UL feedback overhead, one UE within the group can handle the UL transmission of aggregated feedback on behalf of the group for wideband measurements.

[0284] A group of UEs may be formed based on correlations between the grouped UEs. In a second configuration, the correlation characteristics amongst the group can be used as a basis to determine which UE (s) are selected to be in charge of measurement reporting and feedback on behalf of the group to minimize or at least reduce reporting overhead.

[0285] Embodiment 3: Identifying Presence of Other Coexisting Source of Interference

[0286] Another embodiment that is referenced herein as Embodiment 3 relates to identifying the presence of other coexisting interference source (s) .

[0287] Grouped UEs can perform measurements at self-system muted subcarrier (s) and self-system muted OFDM symbol (s) to detect the presence of other coexisting wireless communication system and types of sources of interference. For example, a network device such as a serving gNB may allocate one muted subcarrier and one muted OFDM symbol.

[0288] Another / other system (s) coexistence may be declared, by one or more of the grouped UEs or a network device to which grouped UE measurements are reported for example, if the corresponding measured interference at one UE (or multiple UEs) at least in the corresponding REs is greater than the total sum of background noise and the (or each) UE’s receiver noise figure. The geographical location of the victim UE (s) can be used to determine the geographical location of the coexistence and consequently the configuration of the UEs grouped form (beam based or special geographical location based) can be used to identify whether the coexistence is due to beams overlapping, inter-satellite interference, or inter-NTN / TN interference for example.

[0289] A stand-alone system scenario may be declared, by one or more of the grouped UEs or a network device to which grouped UE measurements are reported for example, if the corresponding measured interference at each UE is less than or equal to the total sum of the background noise and each UE’s receiver noise figure, in which case the system is free from coexistence interference.

[0290] Embodiment 4: Dynamic Formation of a Group and Dynamic Sub-band Allocation

[0291] Another embodiment that is referenced herein as Embodiment 4 relates to dynamic features such as dynamic group formation and dynamic sub-band allocation.

[0292] Static and dynamic embodiments are possible. Features such as formation of grouped UEs and / or associated resource allocations to the grouped UEs may be statically or dynamically configured. In other words, the UEs that belong to a group can be changed dynamically (that is, a group may be dynamically configured) , or remain static (that is, a group may be statically configured) .

[0293] Allocated resources for interference measurement by each UE may also be fixed, or can be changed dynamically to adopt frequency-hopping or dynamic band changes for example.

[0294] Group membership and allocation may be independently static or dynamic. In the case of dynamic group membership, allocations for interference measurements may change when group membership changes, but otherwise group membership and allocations may be static or dynamic, independent of each other. For example, group membership may be statically configured, but allocations may be static or dynamic. Even when group membership is dynamic, allocations may be static or dynamic during time periods in which group membership does not change.

[0295] Embodiment 5: Facilitating Integration of NTN and TN

[0296] An embodiment that is referenced herein as Embodiment 5 relates to NTN and TN integration.

[0297] Group-based interference measurement as disclosed herein enhances accuracy of interference measurements such as cross-link interference measurements relative to single-device measurements, and may help reduce the measurement burden on TN / NTN UEs in that each UE in a group may be responsible for measuring within only a part of system bandwidth. Such features can help improve coordination and integration between TN and NTN in integrated systems.

[0298] Network devices such as NTN and TN gNBs can receive feedback and reports regarding interference, which can be exploited for any one or more of the following:

[0299] Optimizing network device (gNBs for example) radiated power allocation, especially in NTN to increase satellite battery lifetime for example.

[0300] Increasing Generalized Spatial Modulation capability for network devices such as TN gNBs. Spatial Modulation is a technique to increase spectral efficiency using a power of 2 number of antennas (meaning 2, 4, 8, 16, and so on, antennas) . Generalized Spatial Modulation (GSM) is another technique to increase spectral efficiency but does not require the number of antennas to be a power of 2. A TN gNB equipped with multiple antennas and a capability to optimize radiated power based on determining interference as disclosed herein, the same radiated power can be maintained and the number of transmitted symbols per antenna can be increased, to thereby increase GSM capability.

[0301] Improving beamforming, such as network device (gNBs for example) beamforming, as part of interference mitigation or proactive interference management based on interference measurements.

[0302] Enhancing scheduling and spectrum parts selection based on interference measurements.

[0303] Helping in smooth hand-overring. Hand-overring, which may also be referred to as handing over or handover for example, occurs when a served UE moves from a coverage of one cell to an adjacent cell or from one coverage beam to an adjacent beam. These are examples of Intra-Radio Access Technology (Intra-RAT) handover. Another example of handover occurs when a served UE moves from TN to NTN, which may be referred to as Inter-Radio Access Technology (Inter-RAT) cross-Handover. Switching between single connectivity, dual connectivity, and multiple connectivity may also be considered as a form of handover. A handover process may depend on, for example, signal strength such as RSRP, which can be related from a reverse link budget analysis point of view as a function of radiated power and channel conditions. Smooth handover refers to the level of the RSRP of an old connection and a new connection maintaining a certain threshold that provides a good quality connection before, during, and after handover, and also avoids a “ping pong” effect that involves fluctuation of connection (connect via the old connection, connect via the new connection, and again back to the old connection and then switch to the new connection, and so on) .

[0304] Facilitating joint transmission and dual connectivity. Joint transmission, in an NTN / TN context, refers to both an NTN gNB and a TN gNB doing a joint transmission to a served UE, which in this case has a dual connection to both of the gNBs. This may also be related to achieving a certain level of signal strength of RSRP for example, and consequently the radiated power from each gNB (both TN and NTN) .

[0305] Managing coexistence interference.

[0306] Group-based interference measurements can be applied in any of these ways, to realize potential benefits such as any one or more of the following: enhance spectral efficiency; increase NTN / TN coexisting system capacities; maintain high QoS for coexisting systems; facilitate integration and coexisting networks management; improve resources utilization; improve energy efficiency; enhance planning and configurations.

[0307] Embodiment 6: Tracing of Beamwidth Footprint

[0308] An embodiment that is referenced herein as Embodiment 6 relates to tracing beamwidth footprint. Tracing may also be referred to as tracking, and beamwidth footprint may also be referred to as beam footprint.

[0309] Grouped UEs can be used to track beamwidth footprint and changes in its boundaries, due to the changes in ionosphere layer characteristics for example. The grouping of UEs can be formed with UEs that are distributed around the edge of a beam footprint, and by monitoring and measuring the RSRP signal strength at each UE for example, a network device such as a gNB can track the beam footprint. The serving gNB or another  network device, for example, may build a database or other record of measurements over a time period, such as per day over 24 hours or by season over a year, to estimate changes in the beam footprint.

[0310] Fig. 8 illustrates tracking a beam footprint due to ionosphere characteristic changes, and shows how a beam footprint of an NTN beam associated with a satellite network device 800 can shrink in size from 830 to 820 due to the changes of ionosphere layer. Grouped UEs are shown as WB NTN UE 1, 2, 3, 4, and are distributed around the edge of the beam footprint. In this case, at an expansion stage of the beam footprint from 820 to 830 the grouped UEs are able to measure the RSRP, while in a shrinking stage the grouped UEs are not able to measure the RSRP. Therefore, based on the location of the UE (s) in the grouped UEs that are (or are not) able to measure the RSRP, a network device 800 such as a gNB can estimate an expansion and / or a shrinkage of the beam footprint in the direction of the corresponding UE location (s) .

[0311] Embodiment 7: TN Grouped UEs

[0312] Some embodiments disclosed herein involve interference measurements by WB NTN UEs. Another embodiment that is referenced herein as Embodiment 7 relates to TN grouped UEs, or in other words a group that includes TN UEs that measure interference.

[0313] Grouped UEs can be formed, by network devices such as TN gNBs, to measure correlated interference caused by a wide NTN beam footprint. The grouped TN UEs can report their measurements, to a

[0314] TN network device such as a TN gNB for example, and consequently the network device can forward the measurements to an NTN network device such as an NTN gNB. Alternatively, grouped TN UEs may establish dual connectivity with an NTN network device such as an NTN gNB and report their measurement directly to the NTN network device.

[0315] Fig. 9 illustrates a distribution of grouped TN UEs, and shows how grouped TN UEs (shown as TN UE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) can be distributed around the edge of a TN cell. The TN UEs in a group may be distributed evenly, or substantially evenly, around the edge of a TN cell as shown, but other distributions are also possible. The NR TN cell A in Fig. 9 includes a center region 910 and an edge region 912, and the edge region 912 is affected more than the center region by interference.

[0316] Due to such characteristics or properties as focused beamforming, beam rotation, and frequency-beam allocation for example, it may be preferable for locations of the grouped TN UEs to be distributed evenly to cover all the interference possibilities and identify any deep selective fading frequency band.

[0317] NTN and TN edge UE locations are considered separately in Figs. 8 and 9 and Embodiments 6 and 7, but may be implemented together. Fig. 8, for example, shows not only grouped WB NTN UEs 1-4, but also grouped TN UEs 1-8.

[0318] Embodiment 8: Enhanced Network Device Capabilities

[0319] Another embodiment that is referenced herein as Embodiment 8 relates to enhancing capabilities of network devices such as gNBs.

[0320] Group-based interference management and reporting as disclosed herein provide, to network devices such as gNBs to which measurements are reported, enhanced capability and a wider vision of the status of system bandwidth and present coexistence scenario. Therefore, such network devices are equipped with an enhanced mechanism for such features as any one or more of the following: proactive interference avoidance; interference mitigation; optimal resource allocation; enhancing energy efficiency.

[0321] Embodiment 9: Single Connectivity and Dual Connectivity

[0322] Another embodiment that is referenced herein as Embodiment 9 relates to features that may be provided under single connectivity and / or dual connectivity.

[0323] Grouped UEs may have the ability to establish single connectivity with a serving node, and also static or dynamic dual connectivity with its serving node and the aggressor (s) node (s) . Therefore, each UE can perform a measurement of at least the interference to which other served UEs in its network is subjected. For example, the interference measured by a UE may be the same as or at least similar to other served UEs at nearby locations and operating in the same coexistence scenario. With dual connectivity to an aggressor node, the UE can also perform measurements of the interference to which UEs at the aggressor (s) network (s) are subjected.

[0324] Each UE in the grouped UEs may perform cross-over reporting, to report measurements in a victim system to one or more aggressor systems.

[0325] Fig. 10 illustrates slot formats for interference measurement under dual NTN-TN connectivity, and shows how a UE that has a dual connectivity with NTN and TN can be configured and on which REs measurements can be taken in such a scenario. For UL, measurements can be done at SRS and empty REs, while in DL measurements can be done at CSI-RS and empty REs.

[0326] Fig. 10 is similar to Fig. 7 but does not explicitly show items 1 to 6 that are shown in Fig. 7. However, it is believed to be apparent from a comparison of Fig. 7 and Fig. 10 that a UE may perform interference measurements in the same types of REs with the same type of correspondence or associations with network device REs in Fig. 10 as in Fig. 7. For example, for measurements of interference at the NTN system in the example shown, the NTN slot format includes the same interference measurement REs as shown in Fig. 7 for the victim system. Similarly, for measurements of interference at the TN system in the example shown, the TN slot format includes the same types of interference measurement REs (in different locations, but of the same types and with the same correspondence or association with NTN  / aggressor system REs) as shown in Fig. 7 for the victim system.

[0327] Embodiment 10: Scalability of Multiple Operators

[0328] Scalability of multiple operators is considered in an embodiment that is referenced herein as Embodiment 10.

[0329] Scalability refers to enlarging into multiple dimensions that might arise due to coexistence of multiple operators, which means that the coexistence of multiple sources of simultaneous multiple inter-satellite interference, multiple inter-beam interference, and multiple inter-NTN / TN interference may be addressed. Grouped UEs may addresses this case, but equation (2) then becomes a 3D matrix. Consequently, the measurement algorithm steps can run in parallel to calculate each type of interference that is emitted by each source of interference.

[0330] Overview

[0331] Various aspects of the present disclosure are described herein and shown in the drawings by way of example. Embodiments are also considered more generally below.

[0332] Figs. 11A and 11B illustrate more general example methods, which may be performed at a network device and a UE, respectively, according to embodiments.

[0333] Co-existence scenarios, in which different communication systems co-exist, represent one possible application of aspects of the present disclosure. However, in the general context of communications between a UE and a network device being affected by interference, there is not necessarily always a second wireless communication system in which a second UE and a different (second) network device are communicating with each other. Embodiments disclosed herein encompass interference measurement and management, and the source (s) of interference and the device (s) affected by such interference may be in the same or different wireless systems.

[0334] Referring now to Fig. 11A, a method may involve transmitting, at 1100, from a network device for example, to multiple UEs in a wireless communication system, configurations to coordinate the UEs for measuring interference affecting each of the multiple UEs. Measuring interference may involve each UE taking its own measurements (for DL interference) , and may also or instead involve the network device taking measurements (for UL interference) .

[0335] A method may also involve receiving, at the network device for example, from one or more of the multiple UEs, a signal associated with measuring the interference affecting each of the multiple UEs. In Fig. 11A, this is illustrated at 1104, where a network device may receive one or more signals from one or more of the UEs. A received signal associated with measuring interference may include interference measurements taken at one or more of the multiple UEs, or a signal such as a communication signal or a reference signal based upon which the network device, for example, may measure interference.

[0336] The (or each) signal received at 1104 is for determination of interference in the wireless communication system based on the interference affecting each of the multiple UEs. Determination of interference in the wireless communication system refers to using the interference affecting each of the multiple UEs (as measured by the multiple UEs and / or by the network device, for example) to determine interference in the system.

[0337] Regarding measuring the interference affecting each of the multiple UEs, this may involve measuring (by each UE and / or the network device, for example) different components of the interference affecting each of the multiple UEs. In this case, determination of the interference in the wireless communication system may involve determination of the interference in the wireless communication system based on the different components of the interference affecting each of the multiple UEs.

[0338] In some embodiments, the network device, for example, may transmit a reference signal or mute transmission on certain resources, consistent with the configurations. In both of these cases, the multiple UEs in a group may perform interference measurements based on the configured resources for measurement, and the type of RS in the case of an RS resource in which an RS is transmitted. Examples of resources in which measurements may be performed, as well as types of RSs, are provided elsewhere herein.

[0339] Thus, in some embodiments, the configurations transmitted at 1100 may indicate at least one resource for measuring different components of the interference affecting each of the multiple UEs. The resource (s) may include a reference signal resource for a reference signal, and a method may involve transmitting a reference signal, from the network device for example, to each of the multiple UEs, in the reference signal resource. This is shown in Fig. 11A at 1102. In some embodiments, the same reference signal is transmitted to each of the multiple UEs, or in other words one reference signal may be transmitted, and the reference signal and reference signal resource configuration is common to all of the multiple UEs in the group. More generally, UE configurations may indicate one or more resources for one or more RSs. Figs. 7 and 10 each illustrate examples of reference signals and reference signal resources.

[0340] In the case of a reference signal transmitted, from the network device for example, to the multiple UEs, the multiple UEs measure interference based on the reference signal. A report of interference measurements from one or more of the multiple UEs at 1104, by the network device for example. The signal (s) received at 1104 may also or instead include one or more reference signals transmitted by one or more of the multiple UEs in one or more reference signal resources.

[0341] Additional details regarding REs, RSs and other signals that may be used in measuring interference, different components of interference, and how interference measurements (which may include interference components) associated with the multiple Ues in a group may be used to determine interference in a wireless communication system, are provided at least above, in the context of Embodiment 1. One or more features of Embodiment 1 may be provided in a method that is performed at a network device, for example.

[0342] The configurations transmitted at 1100 may include a configuration of one of the multiple UEs as a primary UE, to transmit the signal (that is associated with measuring interference at each of the multiple UEs) , to the network device for example. The receiving at 1104 may then involve receiving the signal from that UE (the primary UE) , and the signal includes respective interference measurements taken at each of the multiple UEs. This is consistent with Embodiment 2 above, for example, in which one UE in a group is in charge of wideband measurements. This UE is referred here to as the primary UE, and may be configured to be in charge of carrying out and / or reporting wideband measurements on behalf of the group. With a primary UE, UL feedback overhead may be reduced, and the primary UE within the group can handle the UL transmission of a signal to a network device. The signal may include aggregated feedback (including respective interference measurements taken at each of the multiple UEs for example) on behalf of the group, for wideband measurements in some embodiments.

[0343] As described in the context of Embodiment 2, this can be scalable, and there may be several UEs configured, where each UE in the group is responsible for doing measurements and / or reporting on a specific wideband. Accordingly, the configurations transmitted at 1100 may configure or otherwise indicate the UEs for performing measurements and / or reporting on interference on a respective specific resource, set of resources, or wideband.

[0344] As also described in the context of Embodiment 2, a group of multiple UEs may be formed based on correlations between the grouped UEs. In some embodiments, a method may involve determining, by a network device for example, based on one or more correlation characteristics amongst UEs in the group, the UE (or UEs) to be configured as a primary UE to be in charge of measurement reporting and feedback on behalf of the group, to minimize or at least reduce reporting overhead.

[0345] In some embodiments, the configurations transmitted at 1100 coordinate the multiple UEs to take turns in measuring and reporting interference. Thus, each of the multiple UEs may measure and report, one at a time and according to a schedule or sequence, on interference that is affecting the UE. This may also be referred to as a form of scheduling the multiple UEs to measure and report on interference that is affecting them. The multiple UEs may also or instead be coordinated in a similar way for transmitting communication signals and / or reference signals, to a network device for example, for the network device to measure interference.

[0346] For example, the UE configurations may contain an indication for the multiple UEs in the group to take turns carrying out and reporting measurements (and / or transmitting communication signals or reference signals) to a network device for example. Such an indication can take any of various forms. If a UE index is indicated or assigned to each of the multiple UEs in the group, for example, then the multiple UEs in the group can take turns carrying out and reporting measurements (and / or transmitting communication signals or reference signals) to the network in increasing order of assigned index. This is just one example, and other orders or ways to control order of measuring and reporting measurements (and / or transmitting communication signals or reference signals) to the network are possible.

[0347] UE behavior for measuring and / or reporting interference (and / or transmitting communication signals or reference signals) to the network need not necessarily be according to a sequence between UEs. Such operations may be, for example, periodic or event triggered. The configurations transmitted at 1100 may indicate times or time periods at which each of the multiple UEs measures interference, reports interference, and / or transmits communication signals or reference signals to the network for interference measuring, by a network device for example. Event triggered refers to an action in response to an event occurring, and is an example of performing an action in response to a condition (or more generally one or more conditions) being satisfied. Measuring interference, reporting interference, and / or transmitting communication signals or reference signals by a UE to the network for interference measuring, by a network device for example, may be triggered or activated by the network (by a network device for example) or initiated by one or more of the multiple UEs in the group (such as the primary UE or each of the multiple UEs individually) upon certain conditions being satisfied.

[0348] Thus, in some embodiments, the configurations transmitted at 1100 coordinate the multiple UEs for measuring the interference affecting each of the multiple UEs periodically or based on a condition being satisfied.

[0349] These features regarding coordination of the multiple UEs for measuring interference and / or reporting may be implemented embodiments with or without a primary UE. For example, non-primary UEs may be coordinated for measuring interference and / or reporting interference, to a network device for example, or to a primary UE.

[0350] Some embodiments disclosed herein relate to identifying presence (or absence) of other coexisting interference sources, or in other words presents or absence of coexisting systems. One such embodiment described at least above is Embodiment 3.

[0351] In general, determination of interference in a wireless communication system may involve determining, based on the interference affecting each of the multiple UEs, whether the wireless communication system is operating in the presence of a second wireless communication system. Such a determination based on interference affecting the multiple UEs may be made as shown at 1106 in Fig. 11A by way of example, at a network device for example, and accordingly a method may include determining, by a network device for example, whether the wireless communication system is operating in the presence of a second wireless communication system.

[0352] One or more features of Embodiment 3 may be provided in a method, such as a method that is performed at a network device. For example, as described in the context of Embodiment 3, grouped UEs can perform measurements at self-system muted subcarrier (s) and self-system muted OFDM symbol (s) to detect the presence of other coexisting wireless communication system and types of sources of interference. For example, a network device such as a serving gNB may allocate one muted subcarrier and one muted OFDM symbol, and accordingly a method may involve allocating, by a network device for example, one (or more than one) muted  subcarrier and / or one (or more than one) muted OFDM symbol, for interference measurement by the multiple UEs in a group.

[0353] From a network device perspective, another / other system (s) coexistence may be declared by one or more of the grouped UEs and reported to the network device in a signal received at 1104. A method may involve determining, by a network device for example, whether the wireless communication system is or is not operating in the presence of another / other system (s) . Coexistence of another / other system (s) may be determined if the corresponding measured interference at one (or more than one ) of the multiple UEs in muted REs is greater than the total sum of background noise and the (or each) UE’s receiver noise figure, for example. A method may also involve determining a geographical location of the coexistence, based on a geographical location of the victim UE (s) . Some embodiments may also or instead involve determining a type of such coexistence, due to beams overlapping, inter-satellite interference, or inter-NTN / TN interference for example, based on the configurations transmitted at 1100 and UE group form (beam based or special geographical location based) .

[0354] A stand-alone system scenario may be determined (that is a method may involve determining that the wireless communication system is operating as a stand-alone system, in the absence of another system, based on the interference affecting the grouped UEs, for example if measured interference at each of the more than one of the UEs is less than or equal to the total sum of the background noise and each UE’s receiver noise figure. In this scenario, the system is free from coexistence interference.

[0355] UE groups may be statically or dynamically configured, as described above at least in the context of Embodiment 4. For example, to configure a group dynamically, different UE configurations may be transmitted at different times at 1100 to change an existing UE group, or a new UE group may be established by transmitting different UE configurations. UEs to which configurations are transmitted at 1100 may be in a first group of multiple UEs, and further configurations may be transmitted to each UE of a second group of multiple UEs to coordinate the UEs of the second group for measuring interference. The second group of multiple UEs in this example is different from the first group of multiple UEs, but there may be overlap between different UE groups. In other words, one or more UEs in the first group of multiple UEs may also be in the second group of multiple UEs, such that the groups may include some of the same UEs, but the groups in this example at least do not include all of the same UEs. Put another way, at least one of the multiple UEs of the second group is different from any one UE of the multiple UEs of the first group. A method may then involve another instance of 1104, for receiving, at the network device for example, from one or more of the multiple UEs of the second group of UEs, a signal associated with measuring the interference affecting each of the multiple UEs of the second group of UEs, for determination of interference in the wireless communication system based on the interference affecting each of the multiple UEs of the second group of UEs.

[0356] Features such as formation of grouped UEs, designation of primary UE (s) , and / or resource allocations for interference measurements related to grouped UEs may be statically or dynamically configured. In other words, the UEs that belong to a group can be changed dynamically (that is, a group may be dynamically configured) or remain static (that is, a group may be statically configured) . The primary UE (s) for a group may  also or instead be changed dynamically or remain static. Similarly, resource allocations may also or instead be changed dynamically or remain static. Frequency-hopping and dynamic band changes are provided at least in

[0357] Embodiment 4 above as examples of dynamic resource allocations.

[0358] Other features of Embodiment 4 may be provided in a method, such as a method that is performed at a network device.

[0359] As shown generally in Fig. 11A at 1108, a method may also involve one or more further actions based on interference. A method may include, for example, any one or more of the following:

[0360] optimizing, by the network device for example, based on the interference in the wireless communication system, radiated power allocation for transmissions to any of the multiple UEs;

[0361] increasing, by the network device for example, based on the interference in the wireless communication system, a generalized spatial modulation capability;

[0362] controlling, by the network device for example, based on the interference in the wireless communication system, beamforming for communications;

[0363] controlling, by the network device for example, based on the interference in the wireless communication system, scheduling for communications with any of the multiple UEs;

[0364] controlling, by the network device for example, based on the interference in the wireless communication system, spectrum parts selection for communications with any of the multiple UEs;

[0365] controlling, by the network device for example, based on the interference in the wireless communication system, handovers of any of the multiple UEs;

[0366] facilitating, by the network device for example, based on the interference in the wireless communication system, joint transmission and dual connectivity;

[0367] managing coexistence interference (determining interference, and applying interference mitigation for example) , by the network device for example, based on the interference in the wireless communication system.

[0368] These features are described above at least in the context of Embodiment 5, and one or more other features of Embodiment 5 may be provided in a method, such as a method that is performed at a network device.

[0369] Beam footprint tracing or tracking is described above at least in the context of Embodiment 6, and a method may include one or more features consistent with Embodiment 6.

[0370] In general, the multiple UEs in a group may include UEs at locations around an edge of a beam footprint, in which case a method may involve receiving, by the network device for example, measurements of received signal strength at the UEs that are at the locations around the edge of the beam footprint. A group of  UEs at locations around an edge of a beam footprint is shown by way of example in Fig. 8. The received measurements are for tracking changes in the beam footprint based on the measurements of received signal strength, and in some embodiments a method may involve tracking changes in the beam footprint by the network device.

[0371] A network device such as a serving gNB, for example, may receive the measurements and build a database or other record of the measurements over a time period, such as per day over 24 hours or by season over a year, to estimate changes in the beam footprint. Thus, in some embodiments, a method may involve estimating, by a network device for example, based on received measurements over a time period, changes in the beam footprint.

[0372] Based on location (s) of UE (s) in grouped UEs that are (or are not) able to measure the RSRP, a change (expansion and / or shrinkage for example) of the beam footprint in the direction of the corresponding UE location (s) can be estimated, by a network device for example. A method may therefore also or instead involve estimating changes in the beam footprint based on location of one or more of the UE (s) that are (or are not) able to measure the RSRP at different times. Some embodiments may involve changing a UE group (or establishing a new UE group) as a result of changes in the beam footprint, so that tracking of the beam footprint can continue as the beam footprint changes.

[0373] A group of UEs may include UEs at locations around an edge of a coverage area in the wireless communication system, as shown by way of example in Fig. 9 and described above at least in the context of Embodiment 7. The interference affecting each of the multiple UEs of the group may then include interference from a beam footprint affecting each of the UEs at the locations around the edge of the coverage area.

[0374] A distribution of grouped TN UEs is illustrated by way of example in Fig. 9 (as TN UE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) , and the UEs are at locations around the edge of a TN cell. The TN UEs (and more generally the UEs in a group) may be distributed evenly, or substantially evenly, around the edge of a TN cell as shown, but other distributions are also possible. A UE group may be configured to cover all coverage angles of TN beams, for example. Even, substantially even, or other distributions of UEs in a group may also apply to UEs around the edge of a beam footprint.

[0375] Due to such characteristics or properties as focused beamforming, beam rotation, and frequency-beam allocation for example, it may be preferable for locations of the grouped TN UEs to be distributed evenly to cover all the interference possibilities and identify any deep selective fading frequency band.

[0376] NTN and TN edge UE locations are considered separately in Figs. 8 and 9 and Embodiments 6 and 7, but may be implemented together. Fig. 8, for example, shows not only grouped WB NTN UEs 1-4, but also grouped TN UEs 1-8.

[0377] As illustrated by way of example in Fig. 8, the multiple UEs in a group may include both UEs at locations around an edge of a beam footprint (consistent with Embodiment 6, for example) , and Ues at locations around an edge of a coverage area in the wireless communication system (consistent with Embodiment 7, for  example) . Thus, the interference affecting each of the multiple UEs may include interference from the beam footprint affecting each of the UEs at the locations around the edge of the coverage area.

[0378] One or more features of Embodiment 7 may be provided, independently or in combination with features of Embodiment 6, in a method. Such features may be provided, for example in a method that is performed at a network device.

[0379] Another example of an action that may be performed at 1108 is managing allocation of resources for communications, with any of the multiple UEs for example, to avoid future interference, based on the interference in the wireless communication system. Thus, some embodiments may involve resource allocations that have a capability of cross link coexistence interference avoidance. In other words, allocation of resources like assigned new BWPs for example, may be based on avoiding future interference such as cross link coexistence interference, and not only mitigating current interference. As a result, resources such as BWPs that are configured for communications may be more immune to interference.

[0380] Avoiding future interference may be considered an example of proactive interference avoidance, which is referenced above at least in the context of Embodiment 8. One or more other features of Embodiment 8 may also or instead be provided in a method, such as a method that is performed at a network device.

[0381] Single and dual connectivity embodiments are disclosed herein, at least in the context of

[0382] Embodiment 9 above. Dual connectivity may also be extended to multiple connectivity to more than two network devices.

[0383] Grouped UEs may have the ability to establish single connectivity, with a serving network device for example, and also static or dynamic dual (or multiple) connectivity with its serving node and one or more other network devices. A measurement of interference at a UE may therefore be indicative of interference affecting other served UEs in its network at nearby locations and operating in the same coexistence scenario. With dual or multiple connectivity, UL and / or DL interference between the UE and the other network device (s) can also be measured.

[0384] In the case of UEs having single connectivity with a network device, the network device may report to another network device. For example, a method may involve transmitting, from the network device to a further network device, an indication of either or both of:

[0385] the interference affecting each of the multiple UEs;

[0386] the interference in the wireless communication system.

[0387] The UEs may have dual (or multiple) connectivity with the network device, and with a (or more than one) further network device for measuring interference affecting communications by each of the multiple UEs with the further network device (s) . In such an embodiment, the multiple UEs may report to and / or otherwise interact with the further network device (s) for determining interference. Reporting by a UE with dual  or multiple connectivity, to a network device that is not the serving network device, is also referred to herein as cross-over reporting.

[0388] Additional details regarding dual connectivity are provided at least above, in the context of Embodiment 9. One or more features of Embodiment 9, for dual connectivity or extended to multiple connectivity, may be provided in a method, such as a method that is performed at a network device.

[0389] Scalability is considered herein at least in the context of Embodiment 10. Interference affecting each UE in a group, and more generally interference in a communication system, may include interference from multiple different sources. Features disclosed herein may be extended to multiple dimensions, to encompass coexistence of multiple operators and / or multiple sources of simultaneous multiple inter-satellite interference, multiple inter-beam interference, and multiple inter-NTN / TN interference. Equation (2) above, and related description of REs, RSs and other signals that may be used in measuring interference, different components of interference, and how interference measurements (which may include interference components) associated with the multiple UEs in a group may be used to determine interference in a wireless communication system, may be extended to multiple interference sources, with equation (2) extending to a 3D matrix and measurement steps in Embodiment 1 being used to determine each type of interference (also referred to herein as components of interference) emitted by each source of interference.

[0390] Turning now to Fig. 11B, this drawing illustrates an example of a method that may be performed at one or more UEs of a group. The method in Fig. 11B is from the perspective of a single UE, but it should be appreciated that at least features other than primary UE features may be performed at any or all of the multiple UEs in a group.

[0391] Such a method may include counterparts of operations or features of a network device method. In some embodiments, features that are described with reference to Fig. 11A and / or in the context of a network device method may also or instead be implemented in a method performed at a UE.

[0392] A method may involve receiving, at a UE (from a network device for example) in a wireless communication system, a configuration to coordinate the UE with other UEs of multiple UEs in the wireless communication system for measuring interference affecting each of the multiple UEs. This is shown at 1150 in Fig. 11B. A method may also involve transmitting at 1154, from the UE, a signal associated with measuring the interference affecting the UE, for determination of interference in the wireless communication system based on the interference affecting each of the multiple UEs. The transmitting at 1154 may involve transmitting the signal to a network device, or to a primary UE.

[0393] As described at least above with reference to Fig. 11A, a signal associated with measuring interference may include interference measurements taken at one or more of the UEs, or a signal such as a communication signal or a reference signal based upon which a receiver of the signal, such as a network device for example, may measure interference.

[0394] Measuring interference may involve each UE taking its own measurements (for DL interference) , and may also or instead involve a network device taking measurements (for UL interference) . From the perspective of a single UE in a group, measuring interference affecting the UE may involve the UE measuring different components of the interference affecting the UE.

[0395] In some embodiments, a network device may transmit a reference signal or mute transmission on certain resources, consistent with configurations that are transmitted by the network device and received by the multiple UEs in a UE group. A UE method may involve measuring interference affecting the UE based on the configured resources for measurement, and the type of RS in the case of an RS resource in which an RS is received. Examples of resources in which measurements may be performed, as well as types of RSs, are provided elsewhere herein.

[0396] Thus, in some embodiments, the configurations received at 1150 may indicate at least one resource for measuring at least one of different components of the interference affecting the UE. The resource (s) may include a reference signal resource for a reference signal, and a method may involve receiving a reference signal, from a network device for example, in the reference signal resource. This is shown in Fig. 11B at 1152. In some embodiments, the reference signal received by a UE may also be transmitted to and received by other UEs in a group, or in other words one reference signal may be transmitted to and received by all of the multiple UEs in a group, and the reference signal and reference signal resource configuration is common to all of the multiple UEs in the group. More generally, a UE configuration may indicate one or more resources for one or more RSs. Figs. 7 and 10 each illustrate examples of reference signals and reference signal resources.

[0397] In the case of a reference signal transmitted, from a network device for example, and received by the UE at 1152, the UE measures interference based on the reference signal. A method performed at a UE may therefore also involve measuring interference based on the received reference signal. A report of interference measurements may then be transmitted by the UE in a signal at 1154. The transmitting at 1154 may also or instead involve transmitting one or more reference signals for measuring interference, such as transmitting one or more reference signals to a network device for measuring UL interference by the network device for example.

[0398] Additional details regarding REs, RSs and other signals that may be used in measuring interference, different components of interference, and how interference measurements (which may include interference components) associated with the multiple UEs in a group may be used to determine interference in a wireless communication system, are provided at least above, in the context of Embodiment 1. One or more features of Embodiment 1 may be provided in a method, such as a method that is performed at a UE.

[0399] The configuration received at 1150 may or may not be a configuration for the UE as a primary UE. In the case of a UE that is part of a group in which no primary UE is configured, the transmitting at 1154 involves transmitting a signal, to a network device for example. In the case of a UE that is not a primary UE but a primary UE is configured, the signal transmitted at 1154 may include an interference measurement that is taken at the UE, and the transmitting at 1154 may involve transmitting the signal from the UE to one of the other UEs (the primary UE) that is configured to transmit the interference measurement and interference  measurements taken at each of the other UEs in the group, to a network device for example. In the case of a UE that is configured as the primary UE, a method may involve receiving, at the UE from the other UEs of the group, respective interference measurements taken at each of the other UEs. The signal that is transmitted at 1154 may then include an interference measurement taken at the UE and the respective interference measurements taken at each of the other UEs.

[0400] The measurements taken at the UE and respective interference measurements taken at the other UEs of the group may be the same (measurements of the same types of interference over the same bandwidths, for example) or different (measurements over different bandwidths for example) . In some embodiments, UE configurations coordinate UEs to take interference measurements over respective different bandwidths such that the measurements collectively cover an entire system bandwidth, or a portion of system bandwidth that is of interest for measurement interference.

[0401] The configuration received at 1150 may coordinate the UE to take a turn with the other UEs of the group in measuring and reporting the interference affecting the UE. The configuration may also or instead coordinate the UE with the other UEs for measuring the interference affecting the UE periodically or based on a condition being satisfied.

[0402] Some embodiments disclosed herein relate to identifying presence (or absence) of other coexisting interference sources, and from a UE perspective a UE may be able to at least determine presence of a coexisting system. Coexistence of another / other system (s) may be determined if measured interference at the UE in muted REs is greater than the total sum of background noise and the UE’s receiver noise figure, for example. More generally, a method may involve determining, based on the interference affecting the UE being above a threshold, that the wireless communication system is operating in the presence of a second wireless communication system.

[0403] UE groups may be statically or dynamically configured. For the dynamic case and from the perspective of a single UE, the UE and other UEs associated with a configuration received at 1150 may be a first group of multiple UEs, and a method may involve receiving, at the UE and in another instance of 1150, a further configuration to coordinate the UE with other UEs of a second group of multiple UEs for measuring interference, with the second group of multiple UEs being different from the first group of multiple UEs. At least one UE of the second group of multiple UEs is different from any UE of the first group of multiple UEs. Such a method may also involve transmitting, from the UE at another instance of 1154, a signal associated with measuring the interference affecting the UE, for determination of interference in the wireless communication system based on the interference affecting each of the multiple UEs.

[0404] Resource allocations may also or instead be statically or dynamically configured. In an embodiment, respective resource allocations for measuring the interference affecting each of the UEs are dynamic. The respective resource allocations for measuring the interference affecting each of the UEs may be different from each other.

[0405] Various actions that may be taken, by a network device for example, based on interference are described herein, and may have impacts on a UE. For example, scheduling may be improved, so UEs may be provided with better access to communication services. Handover may also or instead be improved. Another possible impact on UEs is availability of joint transmission and / or dual (or multiple) connectivity. These and other features disclosed herein may be provided for UEs in some embodiments, based on interference measurement and management as disclosed herein.

[0406] The UEs in a group may include UEs at locations around an edge of a beam footprint, and from a UE perspective a method may also involve transmitting, from the UE, a measurement of received signal strength at the UE, for tracking changes in the beam footprint based on measurements of received signal strength at each of the UEs at the locations around the edge of the beam footprint. A UE may transmits its own measurements, for use by a network device for example, in combination with measurements by other UEs in a group to track changes in the beam footprint.

[0407] A UE group may also or instead include UEs at locations around an edge of a coverage area in the wireless communication system, in which case the interference affecting a UE may include interference from a beam footprint affecting the UE and the coverage area.

[0408] UEs may have single or dual (or more generally multiple) connectivity. As an example, a UE may have dual connectivity with a network device, and with a further network device for measuring interference affecting communications by the UE with the further network device. A method may then involve transmitting, from the UE to the further network device, a signal associated with measuring the interference affecting communications by the UE with the further network device. This signal may include a measurement of interference affecting communications by the UE with the network device, that is transferred into a measurement of the interference affecting communications by the UE with the further network device. These features may be extended to multiple network devices in the case of multiple connectivity.

[0409] The interference affecting a UE, and more generally interference in a communication system, may include interference from multiple different sources. One or more features disclosed herein with respect to multiple sources of interference may be provided in embodiments related to methods performed at a UE.

[0410] The present disclosure encompasses various embodiments, including not only method embodiments, but also other embodiments such as apparatus embodiments and embodiments related to non-transitory computer readable storage media. Embodiments may incorporate, individually or in combinations, the features disclosed herein.

[0411] An apparatus may include a processor that is configured, by executing programming for example, to cause the apparatus to perform a method or operations, or to provide or support features, disclosed herein. An apparatus may also include a non-transitory computer readable storage medium, coupled to the processor, storing programming for execution by the processor. In Fig. 3, for example, the processors 210, 260, 276 may each be or include one or more processors, and each memory 208, 258, 278 is an example of a non-transitory  computer readable storage medium, in an ED 110 and a TRP 170, 172. A non-transitory computer readable storage medium need not necessarily be provided only in combination with a processor, and may be provided separately in a computer program product, for example.

[0412] As an illustrative example, programming stored in or on a non-transitory computer readable storage medium may include instructions to or to cause a processor to, or a processor, device, or other component may otherwise be configured to: transmit, from a network device for example, to multiple UEs in a wireless communication system, configurations to coordinate the multiple UEs for measuring interference affecting each of the multiple UEs; and receive, at the network device for example, from one or more UEs, a signal associated with measuring the interference affecting each of the multiple UEs, for determination of interference in the wireless communication system based on the interference affecting each of the multiple UEs.

[0413] In another embodiment, programming stored in or on a non-transitory computer readable storage medium may include instructions to or to cause a processor to, or a processor, device, or other component may otherwise be configured to: receive at a UE in a wireless communication system, from a network device in the wireless communication system for example, a configuration to coordinate the UE with other UEs of multiple UEs for measuring interference affecting each of the multiple UEs; and transmit, from the UE, a signal associated with measuring the interference affecting the UE, for determination of interference in the wireless communication system based on the interference affecting each of the multiple UEs.

[0414] Apparatus embodiments are not limited to the foregoing examples, or to processor-based or programming-based embodiments.

[0415] Fig. 12 is a block diagram illustrating an apparatus according to an embodiment. Fig. 12 illustrates components of an example apparatus in which or in conjunction with which transmitting features may be implemented, and components of an example apparatus in which or in conjunction with which receiving features may be implemented. A controller 1230 may also be provided. In some embodiments, an apparatus may include both transmitting and receiving features. In the example shown in Fig. 12, an apparatus with all of the illustrated components supports both transmitting features and receiving features.

[0416] For transmitting features, the example apparatus in Fig. 12 includes an input interface 1202, a transmitter 1204 coupled to the input interface, an output interface 1206 coupled to the transmitter, and the controller 1230 coupled to the transmitter. The input interface 1202 is illustrated to generally represent a connection to other apparatus components, through which information that is to be transmitted may be obtained for example. Although shown as a separate component in Fig. 12, the output interface 1206 through which transmissions are made by the transmitter 1204 may be provided by or incorporated into the transmitter. Similarly, although shown as a separate input interface 1202 in Fig. 12, an interface through which information for transmission may be obtained by the transmitter 1204 may be provided by or incorporated into the transmitter.

[0417] For receiving features, the example apparatus in Fig. 12 includes an input interface 1256 for received signals, a receiver 1254 coupled to the input interface, an output interface 1252 coupled to the receiver, and the controller 1230 coupled to the receiver. The input interface 1256 is illustrated to generally represent a connection to other apparatus components to receive signals, from one or more network devices for example. Although shown as a separate component in Fig. 12, the input interface 1256 through which signals are received by the receiver 1254 may be provided by or incorporated into the receiver. Similarly, although shown as a separate output interface 1252 in Fig. 12, an interface through which information from received signals may be provided to other components by the receiver 1254 may be provided by or incorporated into the receiver.

[0418] Transmitting and receiving features or functions, and other features or functions herein, may be implemented in any of various ways, such as in hardware, firmware, or one or more components that execute software. The present disclosure is not limited to any specific type of implementation, and implementation details may vary between different devices.

[0419] Information for transmission may be obtained, signals may be transmitted, signals may be received, and information from received signals may be provided to other apparatus components, via any of various types of interface, including a communication interface in the case of signals transmitted by the transmitter 1204 and / or signals received by the receiver 1254. Embodiments are not in any way restricted to any particular type of interface, the implementation of which may be based at least in part on a type of device (UE or network device for example) in which an apparatus is to be implemented.

[0420] In an embodiment, an apparatus for a network device as disclosed herein includes a transmitter such as the transmitter 1204 for transmitting, to multiple UEs, configurations to coordinate the multiple UEs for measuring interference affecting each of the multiple UEs; and a receiver such as the receiver 1254 for receiving, from one or more of the multiple UEs, a signal associated with measuring the interference affecting each of the multiple UEs, for determination of interference in a wireless communication system based on the interference affecting each of the multiple UEs.

[0421] More generally, an apparatus for a network device or a component thereof such as a transmitter 1204 or a processor may be configured to transmit (or for transmitting) the configurations, or programming may include instructions to transmit (or for transmitting) the configurations or to cause a processor to transmit the configurations. An apparatus for a network device a component thereof such as a receiver 1254 may be configured to receive (or for receiving) , or programming may include instructions to receive (or for receiving) or to cause a processor to receive, the signal from one or more of the multiple UEs.

[0422] Embodiments related to such apparatus or non-transitory computer readable storage media may include any one or more of the following features, for example, which are also discussed elsewhere herein:

[0423] measuring the interference affecting each of the multiple UEs may involve measuring a plurality of different components of the interference affecting each of the UEs;

[0424] the determination of the interference in the wireless communication system may involve determination of the interference in the wireless communication system based on the different components of the interference affecting each of the multiple UEs;

[0425] the configurations may indicate at least one resource for measuring at least one of the different components of the interference affecting each of the multiple UEs;

[0426] the at least one resource may include a reference signal resource;

[0427] the apparatus or a component thereof such as a transmitter 1204 or a processor may be configured to transmit (or for transmitting) , or programming may include instructions to transmit (or for transmitting) , to each of the multiple UEs, a reference signal in the reference signal resource;

[0428] the configurations may include a configuration indicating one of the UEs to transmit the signal, to the network device for example;

[0429] the apparatus or a component thereof such as a receiver 1254 or a processor may be configured to receive (or for receiving) , or programming may include instructions to receive (or for receiving) , the signal from the one of the multiple UEs;

[0430] the signal may include respective interference measurements taken at each of the multiple UEs;

[0431] the configurations may coordinate the multiple UEs to take turns measuring and reporting the interference affecting each of the multiple UEs;

[0432] the configurations may coordinate the multiple UEs for measuring the interference affecting each of the multiple UEs periodically or based on a condition being satisfied;

[0433] the determination of the interference in the wireless communication system may involve determining, based on the interference affecting each of the multiple UEs, whether the wireless communication system is operating in the presence of a second wireless communication system;

[0434] resource allocations for measuring the interference affecting each of the multiple UEs may be dynamic;

[0435] the apparatus or a component thereof such as a controller 1230 or a processor coupled to the transmitter and the receiver may be configured, or programming may include instructions, for any one or more of the following: optimizing, based on the interference in the wireless communication system, radiated power allocation for transmissions to any of the multiple UEs; increasing, based on the interference in the wireless communication system, a generalized spatial modulation capability; controlling, based on the interference in the wireless communication system, beamforming for communications; controlling, based on the interference in the wireless communication system, scheduling for communications with any of the multiple UEs; controlling, based on the interference in the wireless communication system, spectrum parts selection for communications with an of the multiple UEs; controlling, based on the interference in the wireless communication system,  handovers of any of the multiple UEs; facilitating, based on the interference in the wireless communication system, joint transmission and dual connectivity; managing, based on the interference in the wireless communication system, coexistence interference;

[0436] the multiple UEs may include UEs at locations around an edge of a beam footprint;

[0437] the apparatus or a component thereof such as a receiver 1254 or a processor may be configured to receive (or for receiving) , or programming may include instructions to receive (or for receiving) , measurements of received signal strength at the UEs that are at the locations around the edge of the beam footprint, for tracking changes in the beam footprint based on the measurements of received signal strength;

[0438] the multiple UEs may include UEs at locations around an edge of a coverage area in the wireless communication system;

[0439] the interference affecting each of the multiple UEs may include interference from a beam footprint affecting each of the UEs at the locations around the edge of the coverage area;

[0440] the multiple UEs may include UEs at locations around an edge of a coverage area in the wireless communication system and may further include UEs at locations around an edge of a coverage area in the wireless communication system;

[0441] the interference affecting each of the multiple UEs may include interference from the beam footprint affecting each of the UEs at the locations around the edge of the coverage area;

[0442] the apparatus or a component thereof such as a controller 1230 or a processor coupled to the transmitter and the receiver may be configured, or programming may include instructions, for managing, based on the interference in the wireless communication system, allocation of resources for communications, such as communications with any of the multiple UEs for example, to avoid future interference;

[0443] the multiple UEs may have single connectivity with a network device;

[0444] the apparatus or a component thereof such as a transmitter 1204 or a processor may be configured to transmit (or for transmitting) , or programming may include instructions to transmit (or for transmitting) , to a further network device, an indication of either or both of the following: the interference affecting each of the multiple UEs; the interference in the wireless communication system;

[0445] the multiple UEs may have dual connectivity with a network device, and with a further network device for measuring interference affecting communications by each of the multiple UEs with the further network device;

[0446] the interference affecting each of the multiple UEs and the interference in the communication system may include interference from multiple different sources;

[0447] the multiple UEs may be a first group (plurality) of UEs;

[0448] the apparatus or a component thereof such as a transmitter 1204 or a processor may be configured to transmit (or for transmitting) , or programming may include instructions to transmit (or for transmitting) , further configurations to each UE of a second group (plurality) of UEs to coordinate the UEs of the second group (plurality) of UEs for measuring interference, the second group (plurality) of UEs being different from the first group (plurality) of UEs, in that at least one UE of the second group (plurality) of UEs is different from any one UE of the first group (plurality) of UEs for example;

[0449] the apparatus or a component thereof such as a receiver 1254 or a processor may be configured to receive (or for receiving) , or programming may include instructions to receive (or for receiving) , from one or more of the UEs of the second group (plurality) of UEs, a signal associated with measuring the interference affecting each of the UEs of the second group (plurality) of UEs, for determination of interference in the wireless communication system based on the interference affecting each of the UEs of the second group (plurality) of UEs.

[0450] An apparatus for a UE or a component thereof such as a receiver 1254 or a processor may be configured to receive (or for receiving) , or programming may include instructions to receive (or for receiving) , from a network device for example, a configuration to coordinate the UE with other UEs of multiple UEs in a wireless communication system for measuring interference affecting each of the multiple UEs. An apparatus for a UE or a component thereof such as a transmitter 1204 or a processor may be configured to transmit (or for transmitting) , or programming may include instructions to transmit (or for transmitting) from the UE, a signal associated with measuring the interference affecting the UE, for determination of interference in the wireless communication system based on the interference affecting each of the multiple UEs.

[0451] Embodiments related to such apparatus or non-transitory computer readable storage media may include any one or more of the following features, for example, which are also discussed elsewhere herein:

[0452] measuring the interference affecting the UE may involve measuring a plurality of different components of the interference affecting the UE;

[0453] the configuration may indicate at least one resource for measuring at least one of the plurality of different components of the interference affecting the UE;

[0454] the at least one resource may include a reference signal resource;

[0455] the apparatus or a component thereof such as a receiver 1254 or a processor may be configured to receive (or for receiving) , or programming may include instructions to receive (or for receiving) , from a network device for example, a reference signal in the reference signal resource;

[0456] the apparatus or a component thereof such as a controller 1230 or a processor coupled to the transmitter and the receiver may be configured, or programming may include instructions, for measuring, based on the reference signal, a component of the interference affecting the UE;

[0457] the signal may include an interference measurement taken at the UE;

[0458] the apparatus or a component thereof such as a transmitter 1204 or a processor may be configured to transmit (or for transmitting) , or programming may include instructions to transmit (or for transmitting) , the signal to one of the other UEs that is configured to transmit the interference measurement and interference measurements taken at each of the other UEs, to a network device for example;

[0459] the apparatus or a component thereof such as a receiver 1254 or a processor may be configured to receive (or for receiving) , or programming may include instructions to receive (or for receiving) , from one or more UEs of the other UEs, respective interference measurements taken at each of the one or more UEs;

[0460] the signal may include an interference measurement taken at the UE and the respective interference measurements taken at each of the one or more UEs;

[0461] the configuration may coordinate the UE to take a turn with the other UEs in measuring and reporting the interference affecting the UE;

[0462] the configuration may coordinate the UE with the other UEs for measuring the interference affecting the UE periodically or based on a condition being satisfied;

[0463] the apparatus or a component thereof such as a controller 1230 or a processor coupled to the transmitter and the receiver may be configured, or programming may include instructions, for determining, based on the interference affecting the UE being above a threshold, that the wireless communication system is operating in the presence of a second wireless communication system;

[0464] respective resource allocations for measuring the interference affecting each of the UEs may be dynamic;

[0465] respective resource allocations for measuring the interference affecting each of the UEs may be different from each other;

[0466] the multiple UEs may include UEs at locations around an edge of a beam footprint;

[0467] the apparatus or a component thereof such as a transmitter 1204 or a processor may be configured to transmit (or for transmitting) , or programming may include instructions to transmit (or for transmitting) , a measurement of received signal strength at the UE, for tracking changes in the beam footprint based on measurements of received signal strength at each of the UEs at the locations around the edge of the beam footprint;

[0468] the multiple UEs may include UEs at locations around an edge of a coverage area in the wireless communication system;

[0469] the interference affecting the UE may include interference from a beam footprint affecting the UE;

[0470] the UE may have dual connectivity with a network device, and with a further network device for measuring interference affecting communications by the UE with the further network device;

[0471] the apparatus or a component thereof such as a transmitter 1204 or a processor may be configured to transmit (or for transmitting) , or programming may include instructions to transmit (or for transmitting) , to the further network device, a signal associated with measuring the interference affecting communications by the UE with the further network device.

[0472] the signal may include a measurement of interference affecting communications by the UE with the network device that is transferred into a measurement of the interference affecting communications by the UE with the further network device;

[0473] the interference affecting the UE and the interference in the communication system may include interference from multiple different sources;

[0474] the multiple UEs may be a first group (plurality) of UEs;

[0475] the apparatus or a component thereof such as a receiver 1254 or a processor may be configured to receive (or for receiving) , or programming may include instructions to receive (or for receiving) , a further configuration to coordinate the UE with other UEs of a second group (plurality) of UEs for measuring interference, the second group (plurality) of UEs being different from the first group of UEs, in that at least one UE of the second group (plurality) of UEs is different from any one UE of the first group (plurality) of UEs for example;

[0476] the apparatus or a component thereof such as a transmitter 1204 or a processor may be configured to transmit (or for transmitting) , or programming may include instructions to transmit (or for transmitting) , a signal associated with measuring the interference affecting the UE, for determination of interference in the wireless communication system based on the interference affecting each of the UEs of the second group (plurality) of UEs.

[0477] Other features disclosed herein may also or instead be provided or supported in apparatus embodiments.

[0478] Apparatus embodiments are not in any way restricted to single devices. A system, for example, may include a network device and multiple UEs as disclosed herein.

[0479] In another system embodiment, the system includes a network device for: transmitting, to multiple UEs in a wireless communication system, configurations to coordinate the multiple UEs for measuring interference affecting each of the multiple UEs; and receiving, from one or more of the UEs, a signal associated with measuring the interference affecting each of the multiple UEs, for determination of interference in the wireless communication system based on the interference affecting each of the multiple UEs. Such a system may also include the multiple UEs, each for: receiving a respective one of the configurations and transmitting a signal associated with measuring the interference affecting the UE, for the determination of interference in the wireless communication system based on the interference affecting each of the multiple UEs.

[0480] Other features disclosed herein may also or instead be provided in method, apparatus, and / or system embodiments.

[0481] Although this disclosure refers to illustrative embodiments, this is not intended to be construed in a limiting sense. Various modifications and combinations of the illustrative embodiments, as well as other embodiments of the disclosure, will be apparent to persons skilled in the art upon reference to the description.

[0482] According to some embodiments herein, grouped UEs can perform measurements and identify any of various types of interference, such as intra-satellite (inter-beam) interference, inter-satellite cross-link coexistence interference, and / or inter-NTN / TN interferences. This enables types of interference to be distinguished, such as whether interference is inter-beam, inter-satellite, and / or inter-NTN / TN coexistence interference.

[0483] Grouped UEs can be configured to do group-based wide-beam interference measurements, for NTN UEs to measure interference and report measurements as a group to the network. Each UE can be responsible for measuring and reporting for one sub-band. A potential benefit is saving feedback overhead and UE energy / power. This feature, and others herein, can extend beyond cross-link coexistence interference measurement and reporting, and apply to other types of measurement and reporting by NTN UEs and / or other types of UEs.

[0484] UEs may be configured with UE-specific cross-link interference measurement for TN (narrow-beam) and beam-specific or group-specific measurement for NTN (wider beam) . This type of configuration can be used in many applications for higher accuracy interference mitigation or monitoring a coverage area. Similarly, this feature can extend beyond cross-link interference measurement and reporting, and apply to any measurement and reporting by NTN UEs and / or other types of UEs.

[0485] TN UEs may be configured with group-based cross-link coexistence interference measurement, owing to the wide-beam feature of NTN beams. Reporting of measurement results can be directly to a network device, such as a TN gNB and / or an NTN gNB. This can provide an NTN gNB with direct feedback to adjust its radiated DL power, for example, and can also or instead provide a TN gNB with joint measurements of correlated coexistence cross-link interference.

[0486] Based on received group measurements, network devices such as gNBs can perform modeling of the received interference measurements, or otherwise process such measurements, to extract interference correlation, or perform an extrapolation or other processing to estimate possible interference. This may provide a network device such as a gNB with the ability to estimate a required level of radiated power to establish a reliable transmission that achieves requirements or targets such as QoS targets.

[0487] Grouped UEs may work in single connectivity and / or dual connectivity. For example, in some embodiments grouped UEs may separately measure the RSRP for each PRB of desired signals and do a comparison between the desired received signals at each side of a dual connection. Each UE can do direct  reporting and cross-over reporting simultaneously and evaluate the status of single connectivity (TN or NTN for example) and dual connectivity (TN and NTN for example) .

[0488] Grouped UEs may perform real time interference measurements at a lower cost (several REs in the allocated band and / or active BWP of both aggressor (s) system (s) and victim system are to be muted or allocated for CSI-IM, NZP CSI-RS, SRS, and empty REs) . This is an economically efficient approach to interference measurement that can support accurate interference mitigation that may improve, for example, QoS while preserving high spectral efficiency.

[0489] Each UE in a group of UEs may have the ability to identify and measure each type of the cross-link coexistence interference (that is, measure active updated level of both adjacent and in-band co-channel coexistence interference) . This can be used to implement an equalization  / interference mitigation algorithm through signal processing to overcome or at least mitigate the effects of coexistence interference. It can also or instead be used to provide spectral efficiency by facilitating in-band frequency coexistence management that minimizes or at least reduces in-band coexistence frequency through adopting dynamic combined spatial / beam and frequency hopping in the in-band co-channel coexistence.

[0490] In some embodiments, each UE in the grouped UEs may extract effective ACLR of each aggressor at its receiver. A potential advantage of this would be, in effect, converting fixed ACS into adaptive virtual ACS that can be tuned to accommodate various ranges of SNR, which avoid hardware redesigns. Dynamic frequency spacing based on the active coexistence interference conditions, or a pre-compensation, may be employed to apply interference management.

[0491] Each UE in the grouped UEs may perform measurements in various coexistence scenarios (different SCS, different BWP, different MCS, different connectivity, and so on, that work synchronously / asynchronously) . This can be generalized into several types of coexistence topologies. Applicability to various scenarios can be useful in serving current 3GPP standards, which serve the market of wireless telecommunications to address various types of coexistence / upgrading / backward compatibility, and 6G to facilitate the integration and deployment of NTN and TN.

[0492] Interference measurements may involve low computational complexity and be energy efficient. Low complexity and energy efficiency may help make disclosed embodiments feasible for network nodes that have limited power capability, like satellites or UEs, where these nodes have limited battery life.

[0493] Features disclosed herein in the context of any particular embodiments may also or instead be implemented in other embodiments. Method embodiments, for example, may also or instead be implemented in apparatus, system, and / or computer program product embodiments. In addition, although embodiments are described primarily in the context of methods and apparatus, other implementations are also contemplated, as instructions stored on one or more non-transitory computer-readable media, for example. Such media could store programming or instructions to perform any of various methods consistent with the present disclosure.

[0494] Although aspects of the present invention have been described with reference to specific features and embodiments thereof, various modifications and combinations can be made thereto without departing from the invention. The description and drawings are, accordingly, to be regarded simply as an illustration of some embodiments of the invention as defined by the appended claims, and are contemplated to cover any and all modifications, variations, combinations or equivalents that fall within the scope of the present invention. Therefore, although embodiments and potential advantages have been described in detail, various changes, substitutions and alterations can be made herein without departing from the invention as defined by the appended claims. Moreover, the scope of the present application is not intended to be limited to the particular embodiments of the process, machine, manufacture, composition of matter, means, methods and steps described in the specification. As one of ordinary skill in the art will readily appreciate from the disclosure of the present invention, processes, machines, manufacture, compositions of matter, means, methods, or steps, presently existing or later to be developed, that perform substantially the same function or achieve substantially the same result as the corresponding embodiments described herein may be utilized according to the present invention. Accordingly, the appended claims are intended to include within their scope such processes, machines, manufacture, compositions of matter, means, methods, or steps.

[0495] Moreover, any module, component, or device exemplified herein that executes instructions may include or otherwise have access to a non-transitory computer readable or processor readable storage medium or media for storage of information, such as computer readable or processor readable instructions, data structures, program modules, and / or other data. A non-exhaustive list of examples of non-transitory computer readable or processor readable storage media includes magnetic cassettes, magnetic tape, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, optical disks such as compact disc read-only memory (CD-ROM) , digital video discs or digital versatile disc (DVDs) , Blu-ray DiscTM, or other optical storage, volatile and non-volatile, removable and nonremovable media implemented in any method or technology, random-access memory (RAM) , read-only memory (ROM) , electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM) , flash memory or other memory technology. Any such non-transitory computer readable or processor readable storage media may be part of a device or accessible or connectable thereto. Any application or module herein described may be implemented using instructions that are readable and executable by a computer or processor may be stored or otherwise held by such non-transitory computer readable or processor readable storage media.

Claims

1.A method comprising:transmitting, to a plurality of user equipments (UEs) in a wireless communication system, configurations to coordinate the plurality of UEs for measuring interference affecting each of the plurality of UEs;receiving, from one or more UEs of the plurality of UEs, a signal associated with measuring the interference affecting each of the plurality of UEs, for determination of interference in the wireless communication system based on the interference affecting each of the plurality of UEs.2.The method of claim 1,wherein the measuring the interference affecting each of the plurality of UEs comprises measuring a plurality of different components of the interference affecting each of the UEs,wherein the determination of the interference in the wireless communication system comprises determination of the interference in the wireless communication system based on the different components of the interference affecting each of the plurality of UEs.3.The method of claim 2, wherein the configurations indicate at least one resource for measuring at least one of the plurality of different components of the interference affecting each of the plurality of UEs.4.The method of claim 3,wherein the at least one resource comprises a reference signal resource,the method further comprising:transmitting, to each UE of the plurality of UEs, a reference signal in the reference signal resource.5.The method of any one of claims 1 to 4,wherein the configurations comprise a configuration indicating one of the plurality of UEs to transmit the signal,wherein the signal comprises respective interference measurements taken at each of the plurality of UEs.6.The method of any one of claims 1 to 5, wherein the configurations coordinate the plurality of UEs to take turns measuring and reporting the interference affecting each of the plurality of UEs.7.The method of any one of claims 1 to 5, wherein the configurations coordinate the plurality of UEs for measuring the interference affecting each of the plurality of UEs periodically or based on a condition being satisfied.8.The method of any one of claims 1 to 7, wherein the determination of the interference in the wireless communication system comprises determining, based on the interference affecting each of the plurality of UEs, whether the wireless communication system is operating in the presence of a second wireless communication system.9.The method of any one of claims 1 to 8, wherein resource allocations for measuring the interference affecting each of the plurality of UEs are dynamic.10.The method of any one of claims 1 to 9, further comprising any one or more of the following:optimizing, based on the interference in the wireless communication system, radiated power allocation for transmissions to any of the plurality of UEs;increasing, based on the interference in the wireless communication system, a generalized spatial modulation capability;controlling, based on the interference in the wireless communication system, beamforming for communications;controlling, based on the interference in the wireless communication system, scheduling for communications with any of the plurality of UEs;controlling, based on the interference in the wireless communication system, spectrum parts selection for communications with any of the plurality of UEs;controlling, based on the interference in the wireless communication system, handovers of any of the UEs;facilitating, based on the interference in the wireless communication system, joint transmission and dual connectivity;managing, based on the interference in the wireless communication system, coexistence interference.11.The method of any one of claims 1 to 10,wherein the plurality of UEs comprise UEs at locations around an edge of a beam footprint, the method further comprising:receiving measurements of received signal strength at the UEs at the locations around the edge of the beam footprint, for tracking changes in the beam footprint based on the measurements of received signal strength.12.The method of any one of claims 1 to 10,wherein the plurality of UEs comprise UEs at locations around an edge of a coverage area in the wireless communication system,wherein the interference affecting each of the plurality of UEs comprises interference from a beam footprint affecting each of the UEs at the locations around the edge of the coverage area.13.The method of claim 11,wherein the plurality of UEs further comprise UEs at locations around an edge of a coverage area in the wireless communication system,wherein the interference affecting each of the plurality of UEs comprises interference from the beam footprint affecting each of the UEs at the locations around the edge of the coverage area.14.The method of any one of claims 1 to 13, further comprising:managing, based on the interference in the wireless communication system, allocation of resources for communications to avoid future interference.15.The method of any one of claims 1 to 14,wherein the plurality of UEs have single connectivity with a network device,the method further comprising:transmitting, from the network device to a further network device, an indication of either or both of:the interference affecting each of the plurality of UEs;the interference in the wireless communication system.16.The method of any one of claims 1 to 14,wherein the plurality of UEs have dual connectivity with a network device, and with a further network device for measuring interference affecting communications by each of the plurality of UEs with the further network device.17.The method of any one of claims 1 to 16, wherein the interference affecting each of the plurality of UEs and the interference in the communication system comprise interference from multiple different sources.18.The method of any one of claims 1 to 17,wherein the plurality of UEs comprises a first plurality of UEs,the method further comprising:transmitting further configurations to a second plurality of UEs to coordinate the second plurality of UEs for measuring interference, at least one UE of the second plurality of UEs being different from any one UE of the first plurality of UEs;receiving, from one or more UEs of the second plurality of UEs, a signal associated with measuring the interference affecting each of the second plurality of UEs, for determination of interference in the wireless communication system based on the interference affecting each of the second plurality of UEs.19.A method comprising:receiving, at a user equipment (UE) in a wireless communication system, a configuration to coordinate the UE with other UEs of a plurality of UEs for measuring interference affecting each of the plurality of UEs;transmitting, from the UE, a signal associated with measuring the interference affecting the UE, for determination of interference in the wireless communication system based on the interference affecting each of the plurality of UEs.20.The method of claim 19,wherein measuring the interference affecting the UE comprises measuring a plurality of different components of the interference affecting the UE.21.The method of claim 20, wherein the configuration indicates at least one resource for measuring at least one of the plurality of different components of the interference affecting the UE.22.The method of claim 21,wherein the at least one resource comprises a reference signal resource,the method further comprising:receiving, at the UE, a reference signal in the reference signal resource; andmeasuring, based on the reference signal, a component of the interference affecting the UE.23.The method of any one of claims 19 to 22,wherein the signal comprises an interference measurement taken at the UE,wherein the transmitting comprises transmitting the signal from the UE to one of the other UEs that is configured to transmit the interference measurement and interference measurements taken at each of the other UEs to a network device.24.The method of claim any one of claims 19 to 22, further comprising:receiving, at the UE from one or more UEs of the other UEs, respective interference measurements taken at each of the one or more UEs,wherein the signal comprises an interference measurement taken at the UE and the respective interference measurements taken at each of the one or more UEs .25.The method of any one of claims 19 to 24, wherein the configuration coordinates the UE to take a turn with the other UEs in measuring and reporting the interference affecting the UE.26.The method of any one of claims 19 to 24, wherein the configuration coordinates the UE with the other UEs for measuring the interference affecting the UE periodically or based on a condition being satisfied.27.The method of any one of claims 19 to 26, further comprising:determining, based on the interference affecting the UE being above a threshold, that the wireless communication system is operating in the presence of a second wireless communication system.28.The method of any one of claims 19 to 27, wherein respective resource allocations for measuring the interference affecting each of the UEs are dynamic.29.The method of any one of claims 19 to 27, wherein respective resource allocations for measuring the interference affecting each of the UEs are different from each other.30.The method of any one of claims 19 to 29,wherein the plurality of UEs comprise UEs at locations around an edge of a beam footprint,the method further comprising:transmitting, from the UE, a measurement of received signal strength at the UE, for tracking changes in the beam footprint based on measurements of received signal strength at each of the UEs at the locations around the edge of the beam footprint.31.The method of any one of claims 19 to 29,wherein the plurality of UEs comprise UEs at locations around an edge of a coverage area in the wireless communication system,wherein the interference affecting the UE comprises interference from a beam footprint affecting the UE.32.The method of any one of claims 19 to 31,wherein the UE has dual connectivity with a network device, and with a further network device for measuring interference affecting communications by the UE with the further network device,the method further comprising:transmitting, from the UE to the further network device, a signal associated with measuring the interference affecting communications by the UE with the further network device.33.The method of claim 32, wherein the signal comprises a measurement of interference affecting communications by the UE with the network device that is transferred into a measurement of the interference affecting communications by the UE with the further network device.34.The method of any one of claims 19 to 33, wherein the interference affecting the UE and the interference in the communication system comprise interference from multiple different sources.35.The method of any one of claims 19 to 34,wherein the plurality of UEs comprises a first plurality of UEs,the method further comprising:receiving, at the UE, a further configuration to coordinate the UE with other UEs of a second plurality of UEs for measuring interference, at least one UE of the second plurality of UEs being different from any one UE of the first plurality of UEs;transmitting, from the UE, a signal associated with measuring the interference affecting the UE, for determination of interference in the wireless communication system based on the interference affecting each of the second plurality of UEs.36.An apparatus comprising a processor configured to cause the apparatus to perform the method of any one of claims 1 to 18.37.An apparatus for a network device, the apparatus comprising:a transmitter for transmitting, to a plurality of user equipments (UEs) in a wireless communication system, configurations to coordinate the plurality of UEs for measuring interference affecting each of the plurality of UEs;a receiver for receiving, from one or more UEs of the plurality of UEs, a signal associated with measuring the interference affecting each of the plurality of UEs, for determination of interference in the wireless communication system based on the interference affecting each of the plurality of UEs.38.The apparatus of claim 37,wherein the measuring the interference affecting each of the plurality of UEs comprises measuring a plurality of different components of the interference affecting each of the UEs,wherein the determination of the interference in the wireless communication system comprises determination of the interference in the wireless communication system based on the different components of the interference affecting each of the plurality of UEs.39.The apparatus of claim 38, wherein the configurations indicate at least one resource for measuring at least one of the plurality of different components of the interference affecting each of the plurality of UEs.40.The apparatus of claim 39,wherein the at least one resource comprises a reference signal resource,wherein the transmitter is further configured for transmitting, to each of the plurality of UEs, a reference signal in the reference signal resource.41.The apparatus of any one of claims 37 to 40,wherein the configurations comprise a configuration indicating one of the plurality of UEs to transmit the signal to the network device,wherein the signal comprises respective interference measurements taken at each of the plurality of UEs.42.The apparatus of any one of claims 37 to 41, wherein the configurations coordinate the plurality of UEs to take turns measuring and reporting the interference affecting each of the plurality of UEs.43.The apparatus of any one of claims 37 to 41, wherein the configurations coordinate the plurality of UEs for measuring the interference affecting each of the plurality of UEs periodically or based on a condition being satisfied.44.The apparatus of any one of claims 37 to 43, wherein the determination of the interference in the wireless communication system comprises determining, based on the interference affecting each of the plurality of UEs, whether the wireless communication system is operating in the presence of a second wireless communication system.45.The apparatus of any one of claims 37 to 44, wherein resource allocations for measuring the interference affecting each of the plurality of UEs are dynamic.46.The apparatus of any one of claims 37 to 45, further comprising:a controller, coupled to the transmitter and the receiver, configured for any one or more of the following:optimizing, based on the interference in the wireless communication system, radiated power allocation for transmissions to any of the plurality of UEs;increasing, based on the interference in the wireless communication system, a generalized spatial modulation capability;controlling, based on the interference in the wireless communication system, beamforming for communications;controlling, based on the interference in the wireless communication system, scheduling for communications with any of the plurality of UEs;controlling, based on the interference in the wireless communication system, spectrum parts selection for communications with any of the plurality of UEs;controlling, based on the interference in the wireless communication system, handovers of any of the plurality of UEs;facilitating, based on the interference in the wireless communication system, joint transmission and dual connectivity;managing, based on the interference in the wireless communication system, coexistence interference.47.The apparatus of any one of claims 37 to 46,wherein the plurality of UEs comprise UEs at locations around an edge of a beam footprint,wherein the receiver is further configured for receiving measurements of received signal strength at the UEs at the locations around the edge of the beam footprint, for tracking changes in the beam footprint based on the measurements of received signal strength.48.The apparatus of any one of claims 37 to 46,wherein the plurality of UEs comprise UEs at locations around an edge of a coverage area in the wireless communication system,wherein the interference affecting each of the plurality of UEs comprises interference from a beam footprint affecting each of the UEs at the locations around the edge of the coverage area.49.The apparatus of claim 47,wherein the plurality of UEs further comprise UEs at locations around an edge of a coverage area in the wireless communication system,wherein the interference affecting each of the plurality of UEs comprises interference from the beam footprint affecting each of the UEs at the locations around the edge of the coverage area.50.The apparatus of any one of claims 37 to 45, further comprising:a controller, coupled to the transmitter and to the receiver, for managing, based on the interference in the wireless communication system, allocation of resources for communications to avoid future interference.51.The apparatus of any one of claims 37 to 50,wherein the plurality of UEs have single connectivity with the network device,wherein the transmitter is further configured for transmitting, to a further network device, an indication of either or both of:the interference affecting each of the plurality of UEs;the interference in the wireless communication system.52.The apparatus of any one of claims 37 to 50,wherein the plurality of UEs have dual connectivity with the network device, and with a further network device for measuring interference affecting communications by each of the plurality of UEs with the further network device.53.The apparatus of any one of claims 37 to 52, wherein the interference affecting each of the plurality of UEs and the interference in the communication system comprise interference from multiple different sources.54.The apparatus of any one of claims 37 to 53,wherein the plurality of UEs comprises a first plurality of UEs,wherein the transmitter is further configured for transmitting further configurations to each UE of a second plurality of UEs to coordinate the second plurality of UEs for measuring interference, at least one UE of the second plurality of UEs being different from any one UE of the first plurality of UEs;wherein the receiver is further configured for receiving, from one or more UEs of the second plurality of UEs, a signal associated with measuring the interference affecting each of the second plurality of UEs, for determination of interference in the wireless communication system based on the interference affecting each of the second plurality of UEs.55.An apparatus comprising a processor configured to cause the apparatus to perform the method of any one of claims 18 to 35.56.An apparatus for a user equipment (UE) , the apparatus comprising:a receiver for receiving, a configuration to coordinate the UE, with other UEs of a plurality of UEs in a wireless communication system, for measuring interference affecting each of the plurality of UEs;a transmitter for transmitting, from the UE, a signal associated with measuring the interference affecting the UE, for determination of interference in the wireless communication system based on the interference affecting each of the plurality of UEs.57.The apparatus of claim 56, wherein measuring the interference affecting the UE comprises measuring a plurality of different components of the interference affecting the UE.58.The apparatus of claim 57, wherein the configuration indicates at least one resource for measuring at least one of the plurality of different components of the interference affecting the UE.59.The apparatus of claim 58,wherein the at least one resource comprises a reference signal resource,wherein the receiver is further configured for receiving a reference signal in the reference signal resource,the apparatus further comprising:a controller, coupled to the transmitter and to the receiver, for measuring, based on the reference signal, a component of the interference affecting the UE.60.The apparatus of any one of claims 56 to 59,wherein the signal comprises an interference measurement taken at the UE,wherein the transmitter is configured for transmitting the signal to one of the other UEs that is configured to transmit the interference measurement and interference measurements taken at each of the other UEs to a network device.61.The apparatus of claim any one of claims 56 to 59,wherein the receiver is further configured for receiving, from one or more UEs of the other UEs, respective interference measurements taken at each of the one or more UEs,wherein the signal comprises an interference measurement taken at the UE and the respective interference measurements taken at each of the one or more UEs.62.The apparatus of any one of claims 56 to 61, wherein the configuration coordinates the UE to take a turn with the other UEs in measuring and reporting the interference affecting the UE.63.The apparatus of any one of claims 56 to 61, wherein the configuration coordinates the UE with the other UEs for measuring the interference affecting the UE periodically or based on a condition being satisfied.64.The apparatus of any one of claims 56 to 58, further comprising:a controller, coupled to the receiver and to the transmitter, for determining, based on the interference affecting the UE being above a threshold, that the wireless communication system is operating in the presence of a second wireless communication system.65.The apparatus of any one of claims 56 to 64, wherein respective resource allocations for measuring the interference affecting each of the UEs are dynamic.66.The apparatus of any one of claims 56 to 64, wherein respective resource allocations for measuring the interference affecting each of the UEs are different from each other.67.The apparatus of any one of claims 56 to 66,wherein the plurality of UEs comprise UEs at locations around an edge of a beam footprint,wherein the transmitter is further configured for transmitting a measurement of received signal strength at the UE, for tracking changes in the beam footprint based on measurements of received signal strength at each of the UEs at the locations around the edge of the beam footprint.68.The apparatus of any one of claims 56 to 66,wherein the plurality of UEs comprise UEs at locations around an edge of a coverage area in the wireless communication system,wherein the interference affecting the UE comprises interference from a beam footprint affecting the UE.69.The apparatus of any one of claims 56 to 68,wherein the UE has dual connectivity with a network device, and with a further network device for measuring interference affecting communications by the UE with the further network device.wherein the transmitter is further configured for transmitting, to the further network device, a signal associated with measuring the interference affecting communications by the UE with the further network device.70.The apparatus of claim 69, wherein the signal comprises a measurement of interference affecting communications by the UE with the network device that is transferred into a measurement of the interference affecting communications by the UE with the further network device.71.The apparatus of any one of claims 56 to 70, wherein the interference affecting the UE and the interference in the communication system comprise interference from multiple different sources.72.The apparatus of any one of claims 56 to 71,wherein the plurality of UEs comprises a first plurality of UEs,wherein the receiver is further configured for receiving, a further configuration to coordinate the UE with other UEs of a second plurality of UEs for measuring interference, at least one UE of the second plurality of UEs being different from any one UE of the first plurality of UEs;wherein the transmitter is further configured for transmitting, a signal associated with measuring the interference affecting the UE, for determination of interference in the wireless communication system based on the interference affecting each of the second plurality of UEs.73.A computer program comprising programming for execution by a processor, the programming including instructions to perform the method of any one of claims 1 to 35.74.A non-transitory computer readable medium storing programming for execution by a processor, the programming including instructions to perform the method of any one of claims 1 to 35.75.A system comprising:a network device comprising the apparatus of any one of claims 36 to 54;a plurality of UEs, each comprising the apparatus of any one of claims 55 to 72.76.A system comprising:a network device for: transmitting, to a plurality of user equipments (UEs) in a wireless communication system, configurations to coordinate the plurality of UEs for measuring interference affecting each of the plurality of UEs; and receiving, from one or more UEs of the plurality of UEs, a signal associated with measuring the interference affecting each of the plurality of UEs, for determination of interference in the wireless communication system based on the interference affecting each of the plurality of UEs;the plurality of Ues, each for: receiving a respective one of the configurations and transmitting a signal associated with measuring the interference affecting the UE, for the determination of the interference in the wireless communication system based on the interference affecting each of the plurality of UEs.

Citation Information

Patent Citations

  • Radio resource configuration for self-interference measurement

    CN115668814A

  • Satellite telephone interference avoidance system

    US5875180A

  • Handover in non-terrestrial networks

    WO2021042007A1

  • Interference detection and handling

    WO2022029197A1

  • User equipment prediction flow in terrestrial - non-terrestrial network

    WO2023165818A1