Channel occupancy time sharing eligibility for physical sidelink feedback channel access

WO2025156138A1PCT designated stage Publication Date: 2025-07-31QUALCOMM INC +7
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/073770
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-01-24
Publication Date
2025-07-31

Smart Images

  • Figure CN2024073770_31072025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024073770_31072025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described. A second user equipment (UE) may transmit, to a first UE, a first control message including sharing information for a channel occupancy time (COT), the sharing information indicating an additional destination identifier and an additional source identifier, wherein the additional source identifier is set to a codepoint value that differs from a source address of the second UE. The second UE may transmit a second control message and an associated data message to the first UE, the second control message indicating a same destination identifier as the additional destination identifier. The second UE may receive a feedback message from the first UE, wherein the feedback message is received based at least in part on the additional source identifier being set to the codepoint value and the same destination identifier being indicated in the sharing information and in the second control message.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

CHANNEL OCCUPANCY TIME SHARING ELIGIBILITY FOR PHYSICAL SIDELINK FEEDBACK CHANNEL ACCESS

[0001] FIELD OF TECHNOLOGY

[0002] The present disclosure relates to wireless communications, including channel occupancy time sharing eligibility for physical sidelink feedback channel access.BACKGROUND

[0003] Wireless communications systems are widely deployed to provide various types of communication content such as voice, video, packet data, messaging, broadcast, and so on. These systems may be capable of supporting communication with multiple users by sharing the available system resources (e.g., time, frequency, and power) . Examples of such multiple-access systems include fourth generation (4G) systems such as Long Term Evolution (LTE) systems, LTE-Advanced (LTE-A) systems, or LTE-A Pro systems, and fifth generation (5G) systems which may be referred to as New Radio (NR) systems. These systems may employ technologies such as code division multiple access (CDMA) , time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , orthogonal FDMA (OFDMA) , or discrete Fourier transform spread orthogonal frequency division multiplexing (DFT-S-OFDM) . A wireless multiple-access communications system may include one or more base stations, each supporting wireless communication for communication devices, which may be known as user equipment (UE) .SUMMARY

[0004] The described techniques relate to improved methods, systems, devices, and apparatuses that support channel occupancy time (COT) sharing eligibility for physical sidelink feedback channel (PSFCH) access. For example, the described techniques provide for COT sharing mechanisms for various sidelink channel message types. For example, a COT initiating user equipment (UE) may transmit or otherwise provide a first control message (e.g., a sidelink control information (SCI) message) that includes sharing information to share at least a portion of a COT. The sharing information may include or otherwise convey an indication of an additional source identifier and an additional destination identifier. The additional source identifier may be set to a specific  codepoint value, such as all 1’s, all 0’s, or some other set value. The COT initiating UE may transmit or otherwise provide a second control message associated with a data message during the COT that also indicates the destination identifier (e.g., the same destination identifier as the additional destination identifier included in the first control message) . The COT initiating UE may receive a feedback message for the associated data message. The feedback message may be received based on the additional source identifier being set to the codepoint value and the same destination identifier being indicated in the sharing information and in the second control message. In some aspects, setting the additional source identifier to the codepoint value may signal that the COT is shared for PSFCH use, such as being used for the feedback message.

[0005] A method for wireless communications by a first UE is described. The method may include receiving, from a second UE, a first control message including sharing information for a COT, the sharing information indicating an additional destination identifier and an additional source identifier, where the additional source identifier is set to a codepoint value that differs from a source address of the second UE, receiving a second control message and an associated data message from the second UE during the COT, the second control message indicating a same destination identifier as the additional destination identifier, and transmitting a feedback message associated with the data message to the second UE during the COT, where the feedback message is transmitted based on the additional source identifier being set to the codepoint value and the same destination identifier being indicated in the sharing information and in the second control message.

[0006] A first UE for wireless communications is described. The first UE may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively configured to cause the first UE to receive, from a second UE, a first control message including sharing information for a COT, the sharing information indicating an additional destination identifier and an additional source identifier, where the additional source identifier is set to a codepoint value that differs from a source address of the second UE, receive a second control message and an associated data message from the second UE during the COT, the second control message indicating a same destination identifier as the additional destination identifier,  and transmit a feedback message associated with the data message to the second UE during the COT, where the feedback message is transmitted based on the additional source identifier being set to the codepoint value and the same destination identifier being indicated in the sharing information and in the second control message.

[0007] Another first UE for wireless communications is described. The first UE may include means for receiving, from a second UE, a first control message including sharing information for a COT, the sharing information indicating an additional destination identifier and an additional source identifier, where the additional source identifier is set to a codepoint value that differs from a source address of the second UE, means for receiving a second control message and an associated data message from the second UE during the COT, the second control message indicating a same destination identifier as the additional destination identifier, and means for transmitting a feedback message associated with the data message to the second UE during the COT, where the feedback message is transmitted based on the additional source identifier being set to the codepoint value and the same destination identifier being indicated in the sharing information and in the second control message.

[0008] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to receive, from a second UE, a first control message including sharing information for a COT, the sharing information indicating an additional destination identifier and an additional source identifier, where the additional source identifier is set to a codepoint value that differs from a source address of the second UE, receive a second control message and an associated data message from the second UE during the COT, the second control message indicating a same destination identifier as the additional destination identifier, and transmit a feedback message associated with the data message to the second UE during the COT, where the feedback message is transmitted based on the additional source identifier being set to the codepoint value and the same destination identifier being indicated in the sharing information and in the second control message.

[0009] In some examples of the method, first user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the additional source identifier  being set to the codepoint value indicates that a PSFCH scheduled during the COT may be shared, the feedback message being transmitted via the PSFCH.

[0010] In some examples of the method, first user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the additional source identifier being set to the codepoint value indicates that the COT may be unavailable for sharing for additional data message transmissions by other UE.

[0011] In some examples of the method, first user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the first control message indicates a first source identifier and the second control message indicates a second source identifier, and the additional source identifier being set to the codepoint value indicates for the first UE to use the COT to transmit the feedback message via PSFCH based on the first source identifier being a same source identifier as the second source identifier.

[0012] Some examples of the method, first user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for determining that a cast type indication in the sharing information may be set to a value associated with a groupcast transmission or a broadcast transmission for the data message, where transmitting the feedback message may be based on the value of the cast type indication.

[0013] In some examples of the method, first user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the first control message including the sharing information includes a unicast message addressed to a third UE and the second control message includes a groupcast message or a broadcast message to a set of UE that includes the first UE.

[0014] In some examples of the method, first user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the first control message including the sharing information includes a first groupcast message or a first broadcast message to a first set of UE and the second control message and the associated data message includes a second groupcast message or a second broadcast message to a second set of UE that includes the first UE.

[0015] Some examples of the method, first user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for determining that the second UE may be sharing the COT based on the same destination identifier being indicated in the sharing information of the first control message and in the second control message and determining that PSFCH scheduled during the COT may be available for use based on the additional source identifier being set to the codepoint value, where the feedback message may be transmitted via the PSFCH.

[0016] Some examples of the method, first user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for determining that the second UE may be sharing the COT based on the additional destination identifier being indicated in the sharing information of the first control message and in the second control message and matching a layer one source identifier indicated in the first control message and in the second control message based on the additional source identifier being set to the codepoint value, where the feedback message may be transmitted based on the match.

[0017] A method for wireless communications by a second UE is described. The method may include transmitting, to a first UE, a first control message including sharing information for a COT, the sharing information indicating an additional destination identifier and an additional source identifier, where the additional source identifier is set to a codepoint value that differs from a source address of the second UE, transmitting a second control message and an associated data message to the first UE during the COT, the second control message indicating a same destination identifier as the additional destination identifier, and receiving a feedback message associated with the data message from the first UE during the COT, where the feedback message is received based on the additional source identifier being set to the codepoint value and the same destination identifier being indicated in the sharing information and in the second control message.

[0018] A second UE for wireless communications is described. The second UE may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively configured to cause the second UE to transmit, to a first UE,  a first control message including sharing information for a COT, the sharing information indicating an additional destination identifier and an additional source identifier, where the additional source identifier is set to a codepoint value that differs from a source address of the second UE, transmit a second control message and an associated data message to the first UE during the COT, the second control message indicating a same destination identifier as the additional destination identifier, and receive a feedback message associated with the data message from the first UE during the COT, where the feedback message is received based on the additional source identifier being set to the codepoint value and the same destination identifier being indicated in the sharing information and in the second control message.

[0019] Another second UE for wireless communications is described. The second UE may include means for transmitting, to a first UE, a first control message including sharing information for a COT, the sharing information indicating an additional destination identifier and an additional source identifier, where the additional source identifier is set to a codepoint value that differs from a source address of the second UE, means for transmitting a second control message and an associated data message to the first UE during the COT, the second control message indicating a same destination identifier as the additional destination identifier, and means for receiving a feedback message associated with the data message from the first UE during the COT, where the feedback message is received based on the additional source identifier being set to the codepoint value and the same destination identifier being indicated in the sharing information and in the second control message.

[0020] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to transmit, to a first UE, a first control message including sharing information for a COT, the sharing information indicating an additional destination identifier and an additional source identifier, where the additional source identifier is set to a codepoint value that differs from a source address of the second UE, transmit a second control message and an associated data message to the first UE during the COT, the second control message indicating a same destination identifier as the additional destination identifier, and receive a feedback message associated with the data message from the first UE during the COT, where the feedback message is received based on the  additional source identifier being set to the codepoint value and the same destination identifier being indicated in the sharing information and in the second control message.

[0021] In some examples of the method, second user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the additional source identifier being set to the codepoint value indicates that PSFCH scheduled during the COT may be shared, the feedback message being received via the PSFCH.

[0022] In some examples of the method, second user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the additional source identifier being set to the codepoint value indicates that the COT may be unavailable for sharing for additional data message transmissions by other UE.

[0023] In some examples of the method, second user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the first control message indicates a first source identifier and the second control message indicates a second source identifier, and the additional source identifier being set to the codepoint value indicates for the first UE to use the COT to transmit the feedback message via PSFCH based on the first source identifier being a same source identifier as the second source identifier.

[0024] Some examples of the method, second user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for setting a cast type indication in the sharing information to a value associated with a groupcast transmission or a broadcast transmission for the data message, where receiving the feedback message may be based on the value of the cast type indication.

[0025] In some examples of the method, second user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the first control message including the sharing information includes a unicast message addressed to a third UE and the second control message includes a groupcast message or a broadcast message to a set of UE that includes the first UE.

[0026] In some examples of the method, second user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the first control message  including the sharing information includes a first groupcast message or a first broadcast message to a first set of UE and the second control message includes a second groupcast message or a second broadcast message to a second set of UE that includes the first UE.

[0027] In some examples of the method, second user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the same destination identifier being indicated in the sharing information of the first control message and in the second control message indicates that the second UE may be sharing the COT, and the additional source identifier being set to the codepoint value indicates that PSFCH scheduled during the COT may be available for use and the feedback message may be received via the PSFCH.

[0028] In some examples of the method, second user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the same destination identifier being indicated in the sharing information of the first control message and in the second control message indicates that the second UE may be sharing the COT, and the additional source identifier being set to the codepoint value indicates for the first UE to match a layer one source identifier in the first control message and in the second control message and the feedback message may be received based on the match.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0029] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system that supports channel occupancy time (COT) sharing eligibility for physical sidelink feedback channel (PSFCH) access in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0030] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system that supports COT sharing eligibility for PSFCH access in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0031] FIGs. 3A and 3B show examples of a COT sharing scheme that supports COT sharing eligibility for PSFCH access in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0032] FIG. 4A and 4B show examples of a COT sharing scheme that supports COT sharing eligibility for PSFCH access in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0033] FIGs. 5 and 6 show block diagrams of devices that support COT sharing eligibility for PSFCH access in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0034] FIG. 7 shows a block diagram of a communications manager that supports COT sharing eligibility for PSFCH access in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0035] FIG. 8 shows a diagram of a system including a device that supports COT sharing eligibility for PSFCH access in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0036] FIGs. 9 through 12 show flowcharts illustrating methods that support COT sharing eligibility for PSFCH access in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0037] Wireless networks may permit a user equipment (UE) to share at least a portion of a channel occupancy time (COT) . For example, the COT initiator may transmit a sharing information message that uses source and destination identifiers to signal which UE are permitted to share the COT with the COT initiator. The sharing information message and the corresponding data message exchanged during the COT may use layer one source / destination identifiers or additional source / destination identifiers to signal which UE are permitted to share the COT. Accordingly, the UE may receive a feedback message from a UE associated with the data message based on the sharing information message. However, such techniques are generally limited to specific sharing information and data message types, such as unicast-to-unicast messaging or groupcast-to-groupcast messaging. This may limit the ability of the COT initiator to share the COT for other message types. For example, such networks may not provide a COT sharing mechanism when the sharing information message is a unicast message and the COT data message is a groupcast message, or when the sharing  information message is a groupcast message to a first UE group and the COT data message is a groupcast message to a second UE group.

[0038] Accordingly, the described techniques provide for COT sharing mechanisms for various sidelink channel message types. For example, a COT initiating UE may transmit or otherwise provide a first control message (e.g., a sidelink control information (SCI) message) that includes sharing information to share at least a portion of a COT. The sharing information may include or otherwise convey an indication of an additional source identifier and an additional destination identifier. The additional source identifier may be set to a specific codepoint value, such as all 1’s, all 0’s, or some other set value. The COT initiating UE may transmit or otherwise provide a second control message associated with a data message during the COT that also indicates the destination identifier (e.g., the same destination identifier as the additional destination identifier included in the first control message) . The COT initiating UE may receive a feedback message for the associated data message. The feedback message may be received based on the additional source identifier being set to the codepoint value and the same destination identifier being indicated in the sharing information and in the second control message. In some aspects, setting the additional source identifier to the codepoint value may signal that the COT is shared for physical sidelink feedback channel (PSFCH) use, such as being used for the feedback message.

[0039] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to COT sharing eligibility for PSFCH access.

[0040] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports COT sharing eligibility for PSFCH access in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more network entities 105, one or more UEs 115, and a core network 130. In some examples, the wireless communications system 100 may be a Long Term Evolution (LTE) network, an LTE-Advanced (LTE-A) network, an LTE-A Pro network, a New Radio (NR) network, or a network operating in accordance with other systems and radio technologies, including future systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0041] The network entities 105 may be dispersed throughout a geographic area to form the wireless communications system 100 and may include devices in different forms or having different capabilities. In various examples, a network entity 105 may be referred to as a network element, a mobility element, a radio access network (RAN) node, or network equipment, among other nomenclature. In some examples, network entities 105 and UEs 115 may wirelessly communicate via one or more communication links 125 (e.g., a radio frequency (RF) access link) . For example, a network entity 105 may support a coverage area 110 (e.g., a geographic coverage area) over which the UEs 115 and the network entity 105 may establish one or more communication links 125. The coverage area 110 may be an example of a geographic area over which a network entity 105 and a UE 115 may support the communication of signals according to one or more radio access technologies (RATs) .

[0042] The UEs 115 may be dispersed throughout a coverage area 110 of the wireless communications system 100, and each UE 115 may be stationary, or mobile, or both at different times. The UEs 115 may be devices in different forms or having different capabilities. Some example UEs 115 are illustrated in FIG. 1. The UEs 115 described herein may be capable of supporting communications with various types of devices, such as other UEs 115 or network entities 105, as shown in FIG. 1.

[0043] As described herein, a node of the wireless communications system 100, which may be referred to as a network node, or a wireless node, may be a network entity 105 (e.g., any network entity described herein) , a UE 115 (e.g., any UE described herein) , a network controller, an apparatus, a device, a computing system, one or more components, or another suitable processing entity configured to perform any of the techniques described herein. For example, a node may be a UE 115. As another example, a node may be a network entity 105. As another example, a first node may be configured to communicate with a second node or a third node. In one aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a UE 115. In another aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a network entity 105. In yet other aspects of this example, the first, second, and third nodes may be different relative to these examples. Similarly, reference to a UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like may include  disclosure of the UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like being a node. For example, disclosure that a UE 115 is configured to receive information from a network entity 105 also discloses that a first node is configured to receive information from a second node.

[0044] In some examples, network entities 105 may communicate with the core network 130, or with one another, or both. For example, network entities 105 may communicate with the core network 130 via one or more backhaul communication links 120 (e.g., in accordance with an S1, N2, N3, or other interface protocol) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via a backhaul communication link 120 (e.g., in accordance with an X2, Xn, or other interface protocol) either directly (e.g., directly between network entities 105) or indirectly (e.g., via a core network 130) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via a midhaul communication link 162 (e.g., in accordance with a midhaul interface protocol) or a fronthaul communication link 168 (e.g., in accordance with a fronthaul interface protocol) , or any combination thereof. The backhaul communication links 120, midhaul communication links 162, or fronthaul communication links 168 may be or include one or more wired links (e.g., an electrical link, an optical fiber link) , one or more wireless links (e.g., a radio link, a wireless optical link) , among other examples or various combinations thereof. A UE 115 may communicate with the core network 130 via a communication link 155.

[0045] One or more of the network entities 105 described herein may include or may be referred to as a base station 140 (e.g., a base transceiver station, a radio base station, an NR base station, an access point, a radio transceiver, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB or a giga-NodeB (either of which may be referred to as a gNB) , a 5G NB, a next-generation eNB (ng-eNB) , a Home NodeB, a Home eNodeB, or other suitable terminology) . In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140) may be implemented in an aggregated (e.g., monolithic, standalone) base station architecture, which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically integrated within a single network entity 105 (e.g., a single RAN node, such as a base station 140) .

[0046] In some examples, a network entity 105 may be implemented in a disaggregated architecture (e.g., a disaggregated base station architecture, a  disaggregated RAN architecture) , which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among two or more network entities 105, such as an integrated access backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 105 may include one or more of a central unit (CU) 160, a distributed unit (DU) 165, a radio unit (RU) 170, a RAN Intelligent Controller (RIC) 175 (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) 180 system, or any combination thereof. An RU 170 may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 105 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 105 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some examples, one or more network entities 105 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0047] The split of functionality between a CU 160, a DU 165, and an RU 170 is flexible and may support different functionalities depending on which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, RF functions, and any combinations thereof) are performed at a CU 160, a DU 165, or an RU 170. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU 160 and a DU 165 such that the CU 160 may support one or more layers of the protocol stack and the DU 165 may support one or more different layers of the protocol stack. In some examples, the CU 160 may host upper protocol layer (e.g., layer 3 (L3) , layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) , service data adaption protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU 160 may be connected to one or more DUs 165 or RUs 170, and the one or more DUs 165 or RUs 170 may host lower protocol layers, such as layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160. Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU 165 and an RU 170 such that the DU 165 may support one or more layers  of the protocol stack and the RU 170 may support one or more different layers of the protocol stack. The DU 165 may support one or multiple different cells (e.g., via one or more RUs 170) . In some cases, a functional split between a CU 160 and a DU 165, or between a DU 165 and an RU 170 may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU 160, a DU 165, or an RU 170, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU 160, the DU 165, or the RU 170) . A CU 160 may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU 160 may be connected to one or more DUs 165 via a midhaul communication link 162 (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU 165 may be connected to one or more RUs 170 via a fronthaul communication link 168 (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some examples, a midhaul communication link 162 or a fronthaul communication link 168 may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities 105 that are in communication via such communication links.

[0048] In wireless communications systems (e.g., wireless communications system 100) , infrastructure and spectral resources for radio access may support wireless backhaul link capabilities to supplement wired backhaul connections, providing an IAB network architecture (e.g., to a core network 130) . In some cases, in an IAB network, one or more network entities 105 (e.g., IAB nodes 104) may be partially controlled by each other. One or more IAB nodes 104 may be referred to as a donor entity or an IAB donor. One or more DUs 165 or one or more RUs 170 may be partially controlled by one or more CUs 160 associated with a donor network entity 105 (e.g., a donor base station 140) . The one or more donor network entities 105 (e.g., IAB donors) may be in communication with one or more additional network entities 105 (e.g., IAB nodes 104) via supported access and backhaul links (e.g., backhaul communication links 120) . IAB nodes 104 may include an IAB mobile termination (IAB-MT) controlled (e.g., scheduled) by DUs 165 of a coupled IAB donor. An IAB-MT may include an independent set of antennas for relay of communications with UEs 115, or may share the same antennas (e.g., of an RU 170) of an IAB node 104 used for access via the DU 165 of the IAB node 104 (e.g., referred to as virtual IAB-MT (vIAB-MT) ) . In some examples, the IAB nodes 104 may include DUs 165 that support communication links  with additional entities (e.g., IAB nodes 104, UEs 115) within the relay chain or configuration of the access network (e.g., downstream) . In such cases, one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., one or more IAB nodes 104 or components of IAB nodes 104) may be configured to operate according to the techniques described herein.

[0049] For instance, an access network (AN) or RAN may include communications between access nodes (e.g., an IAB donor) , IAB nodes 104, and one or more UEs 115. The IAB donor may facilitate connection between the core network 130 and the AN (e.g., via a wired or wireless connection to the core network 130) . That is, an IAB donor may refer to a RAN node with a wired or wireless connection to core network 130. The IAB donor may include a CU 160 and at least one DU 165 (e.g., and RU 170) , in which case the CU 160 may communicate with the core network 130 via an interface (e.g., a backhaul link) . IAB donor and IAB nodes 104 may communicate via an F1 interface according to a protocol that defines signaling messages (e.g., an F1 AP protocol) . Additionally, or alternatively, the CU 160 may communicate with the core network via an interface, which may be an example of a portion of backhaul link, and may communicate with other CUs 160 (e.g., a CU 160 associated with an alternative IAB donor) via an Xn-C interface, which may be an example of a portion of a backhaul link.

[0050] An IAB node 104 may refer to a RAN node that provides IAB functionality (e.g., access for UEs 115, wireless self-backhauling capabilities) . A DU 165 may act as a distributed scheduling node towards child nodes associated with the IAB node 104, and the IAB-MT may act as a scheduled node towards parent nodes associated with the IAB node 104. That is, an IAB donor may be referred to as a parent node in communication with one or more child nodes (e.g., an IAB donor may relay transmissions for UEs through one or more other IAB nodes 104) . Additionally, or alternatively, an IAB node 104 may also be referred to as a parent node or a child node to other IAB nodes 104, depending on the relay chain or configuration of the AN. Therefore, the IAB-MT entity of IAB nodes 104 may provide a Uu interface for a child IAB node 104 to receive signaling from a parent IAB node 104, and the DU interface (e.g., DUs 165) may provide a Uu interface for a parent IAB node 104 to signal to a child IAB node 104 or UE 115.

[0051] For example, IAB node 104 may be referred to as a parent node that supports communications for a child IAB node, or referred to as a child IAB node associated with an IAB donor, or both. The IAB donor may include a CU 160 with a wired or wireless connection (e.g., a backhaul communication link 120) to the core network 130 and may act as parent node to IAB nodes 104. For example, the DU 165 of IAB donor may relay transmissions to UEs 115 through IAB nodes 104, or may directly signal transmissions to a UE 115, or both. The CU 160 of IAB donor may signal communication link establishment via an F1 interface to IAB nodes 104, and the IAB nodes 104 may schedule transmissions (e.g., transmissions to the UEs 115 relayed from the IAB donor) through the DUs 165. That is, data may be relayed to and from IAB nodes 104 via signaling via an NR Uu interface to MT of the IAB node 104. Communications with IAB node 104 may be scheduled by a DU 165 of IAB donor and communications with IAB node 104 may be scheduled by DU 165 of IAB node 104.

[0052] In the case of the techniques described herein applied in the context of a disaggregated RAN architecture, one or more components of the disaggregated RAN architecture may be configured to support COT sharing eligibility for PSFCH access as described herein. For example, some operations described as being performed by a UE 115 or a network entity 105 (e.g., a base station 140) may additionally, or alternatively, be performed by one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., IAB nodes 104, DUs 165, CUs 160, RUs 170, RIC 175, SMO 180) .

[0053] A UE 115 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology, where the “device” may also be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. A UE 115 may also include or may be referred to as a personal electronic device such as a cellular phone, a personal digital assistant (PDA) , a tablet computer, a laptop computer, or a personal computer. In some examples, a UE 115 may include or be referred to as a wireless local loop (WLL) station, an Internet of Things (IoT) device, an Internet of Everything (IoE) device, or a machine type communications (MTC) device, among other examples, which may be implemented in various objects such as appliances, or vehicles, meters, among other examples.

[0054] The UEs 115 described herein may be able to communicate with various types of devices, such as other UEs 115 that may sometimes act as relays as well as the network entities 105 and the network equipment including macro eNBs or gNBs, small cell eNBs or gNBs, or relay base stations, among other examples, as shown in FIG. 1.

[0055] The UEs 115 and the network entities 105 may wirelessly communicate with one another via one or more communication links 125 (e.g., an access link) using resources associated with one or more carriers. The term “carrier” may refer to a set of RF spectrum resources having a defined physical layer structure for supporting the communication links 125. For example, a carrier used for a communication link 125 may include a portion of a RF spectrum band (e.g., a bandwidth part (BWP) ) that is operated according to one or more physical layer channels for a given radio access technology (e.g., LTE, LTE-A, LTE-A Pro, NR) . Each physical layer channel may carry acquisition signaling (e.g., synchronization signals, system information) , control signaling that coordinates operation for the carrier, user data, or other signaling. The wireless communications system 100 may support communication with a UE 115 using carrier aggregation or multi-carrier operation. A UE 115 may be configured with multiple downlink component carriers and one or more uplink component carriers according to a carrier aggregation configuration. Carrier aggregation may be used with both frequency division duplexing (FDD) and time division duplexing (TDD) component carriers. Communication between a network entity 105 and other devices may refer to communication between the devices and any portion (e.g., entity, sub-entity) of a network entity 105. For example, the terms “transmitting, ” “receiving, ” or “communicating, ” when referring to a network entity 105, may refer to any portion of a network entity 105 (e.g., a base station 140, a CU 160, a DU 165, a RU 170) of a RAN communicating with another device (e.g., directly or via one or more other network entities 105) .

[0056] In some examples, such as in a carrier aggregation configuration, a carrier may also have acquisition signaling or control signaling that coordinates operations for other carriers. A carrier may be associated with a frequency channel (e.g., an evolved universal mobile telecommunication system terrestrial radio access (E-UTRA) absolute RF channel number (EARFCN) ) and may be identified according to a channel raster for discovery by the UEs 115. A carrier may be operated in a standalone mode, in which  case initial acquisition and connection may be conducted by the UEs 115 via the carrier, or the carrier may be operated in a non-standalone mode, in which case a connection is anchored using a different carrier (e.g., of the same or a different radio access technology) .

[0057] The communication links 125 shown in the wireless communications system 100 may include downlink transmissions (e.g., forward link transmissions) from a network entity 105 to a UE 115, uplink transmissions (e.g., return link transmissions) from a UE 115 to a network entity 105, or both, among other configurations of transmissions. Carriers may carry downlink or uplink communications (e.g., in an FDD mode) or may be configured to carry downlink and uplink communications (e.g., in a TDD mode) .

[0058] A carrier may be associated with a particular bandwidth of the RF spectrum and, in some examples, the carrier bandwidth may be referred to as a “system bandwidth” of the carrier or the wireless communications system 100. For example, the carrier bandwidth may be one of a set of bandwidths for carriers of a particular radio access technology (e.g., 1.4, 3, 5, 10, 15, 20, 40, or 80 megahertz (MHz) ) . Devices of the wireless communications system 100 (e.g., the network entities 105, the UEs 115, or both) may have hardware configurations that support communications using a particular carrier bandwidth or may be configurable to support communications using one of a set of carrier bandwidths. In some examples, the wireless communications system 100 may include network entities 105 or UEs 115 that support concurrent communications using carriers associated with multiple carrier bandwidths. In some examples, each served UE 115 may be configured for operating using portions (e.g., a sub-band, a BWP) or all of a carrier bandwidth.

[0059] Signal waveforms transmitted via a carrier may be made up of multiple subcarriers (e.g., using multi-carrier modulation (MCM) techniques such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) or discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) ) . In a system employing MCM techniques, a resource element may refer to resources of one symbol period (e.g., a duration of one modulation symbol) and one subcarrier, in which case the symbol period and subcarrier spacing may be inversely related. The quantity of bits carried by each resource element may depend on the modulation scheme (e.g., the order of the modulation scheme, the coding rate of the  modulation scheme, or both) , such that a relatively higher quantity of resource elements (e.g., in a transmission duration) and a relatively higher order of a modulation scheme may correspond to a relatively higher rate of communication. A wireless communications resource may refer to a combination of an RF spectrum resource, a time resource, and a spatial resource (e.g., a spatial layer, a beam) , and the use of multiple spatial resources may increase the data rate or data integrity for communications with a UE 115.

[0060] One or more numerologies for a carrier may be supported, and a numerology may include a subcarrier spacing (Δf) and a cyclic prefix. A carrier may be divided into one or more BWPs having the same or different numerologies. In some examples, a UE 115 may be configured with multiple BWPs. In some examples, a single BWP for a carrier may be active at a given time and communications for the UE 115 may be restricted to one or more active BWPs.

[0061] The time intervals for the network entities 105 or the UEs 115 may be expressed in multiples of a basic time unit which may, for example, refer to a sampling period of Ts=1 /  (Δfmax·Nf) seconds, for which Δfmax may represent a supported subcarrier spacing, and Nf may represent a supported discrete Fourier transform (DFT) size. Time intervals of a communications resource may be organized according to radio frames each having a specified duration (e.g., 10 milliseconds (ms) ) . Each radio frame may be identified by a system frame number (SFN) (e.g., ranging from 0 to 1023) .

[0062] Each frame may include multiple consecutively-numbered subframes or slots, and each subframe or slot may have the same duration. In some examples, a frame may be divided (e.g., in the time domain) into subframes, and each subframe may be further divided into a quantity of slots. Alternatively, each frame may include a variable quantity of slots, and the quantity of slots may depend on subcarrier spacing. Each slot may include a quantity of symbol periods (e.g., depending on the length of the cyclic prefix prepended to each symbol period) . In some wireless communications systems 100, a slot may further be divided into multiple mini-slots associated with one or more symbols. Excluding the cyclic prefix, each symbol period may be associated with one or more (e.g., Nf) sampling periods. The duration of a symbol period may depend on the subcarrier spacing or frequency band of operation.

[0063] A subframe, a slot, a mini-slot, or a symbol may be the smallest scheduling unit (e.g., in the time domain) of the wireless communications system 100 and may be referred to as a transmission time interval (TTI) . In some examples, the TTI duration (e.g., a quantity of symbol periods in a TTI) may be variable. Additionally, or alternatively, the smallest scheduling unit of the wireless communications system 100 may be dynamically selected (e.g., in bursts of shortened TTIs (sTTIs) ) .

[0064] Physical channels may be multiplexed for communication using a carrier according to various techniques. A physical control channel and a physical data channel may be multiplexed for signaling via a downlink carrier, for example, using one or more of time division multiplexing (TDM) techniques, frequency division multiplexing (FDM) techniques, or hybrid TDM-FDM techniques. A control region (e.g., a control resource set (CORESET) ) for a physical control channel may be defined by a set of symbol periods and may extend across the system bandwidth or a subset of the system bandwidth of the carrier. One or more control regions (e.g., CORESETs) may be configured for a set of the UEs 115. For example, one or more of the UEs 115 may monitor or search control regions for control information according to one or more search space sets, and each search space set may include one or multiple control channel candidates in one or more aggregation levels arranged in a cascaded manner. An aggregation level for a control channel candidate may refer to an amount of control channel resources (e.g., control channel elements (CCEs) ) associated with encoded information for a control information format having a given payload size. Search space sets may include common search space sets configured for sending control information to multiple UEs 115 and UE-specific search space sets for sending control information to a specific UE 115.

[0065] A network entity 105 may provide communication coverage via one or more cells, for example a macro cell, a small cell, a hot spot, or other types of cells, or any combination thereof. The term “cell” may refer to a logical communication entity used for communication with a network entity 105 (e.g., using a carrier) and may be associated with an identifier for distinguishing neighboring cells (e.g., a physical cell identifier (PCID) , a virtual cell identifier (VCID) , or others) . In some examples, a cell also may refer to a coverage area 110 or a portion of a coverage area 110 (e.g., a sector) over which the logical communication entity operates. Such cells may range from  smaller areas (e.g., a structure, a subset of structure) to larger areas depending on various factors such as the capabilities of the network entity 105. For example, a cell may be or include a building, a subset of a building, or exterior spaces between or overlapping with coverage areas 110, among other examples.

[0066] A macro cell generally covers a relatively large geographic area (e.g., several kilometers in radius) and may allow unrestricted access by the UEs 115 with service subscriptions with the network provider supporting the macro cell. A small cell may be associated with a lower-powered network entity 105 (e.g., a lower-powered base station 140) , as compared with a macro cell, and a small cell may operate using the same or different (e.g., licensed, unlicensed) frequency bands as macro cells. Small cells may provide unrestricted access to the UEs 115 with service subscriptions with the network provider or may provide restricted access to the UEs 115 having an association with the small cell (e.g., the UEs 115 in a closed subscriber group (CSG) , the UEs 115 associated with users in a home or office) . A network entity 105 may support one or multiple cells and may also support communications via the one or more cells using one or multiple component carriers.

[0067] In some examples, a carrier may support multiple cells, and different cells may be configured according to different protocol types (e.g., MTC, narrowband IoT (NB-IoT) , enhanced mobile broadband (eMBB) ) that may provide access for different types of devices.

[0068] In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may be movable and therefore provide communication coverage for a moving coverage area 110. In some examples, different coverage areas 110 associated with different technologies may overlap, but the different coverage areas 110 may be supported by the same network entity 105. In some other examples, the overlapping coverage areas 110 associated with different technologies may be supported by different network entities 105. The wireless communications system 100 may include, for example, a heterogeneous network in which different types of the network entities 105 provide coverage for various coverage areas 110 using the same or different radio access technologies.

[0069] The wireless communications system 100 may support synchronous or asynchronous operation. For synchronous operation, network entities 105 (e.g., base stations 140) may have similar frame timings, and transmissions from different network entities 105 may be approximately aligned in time. For asynchronous operation, network entities 105 may have different frame timings, and transmissions from different network entities 105 may, in some examples, not be aligned in time. The techniques described herein may be used for either synchronous or asynchronous operations.

[0070] Some UEs 115, such as MTC or IoT devices, may be low cost or low complexity devices and may provide for automated communication between machines (e.g., via Machine-to-Machine (M2M) communication) . M2M communication or MTC may refer to data communication technologies that allow devices to communicate with one another or a network entity 105 (e.g., a base station 140) without human intervention. In some examples, M2M communication or MTC may include communications from devices that integrate sensors or meters to measure or capture information and relay such information to a central server or application program that uses the information or presents the information to humans interacting with the application program. Some UEs 115 may be designed to collect information or enable automated behavior of machines or other devices. Examples of applications for MTC devices include smart metering, inventory monitoring, water level monitoring, equipment monitoring, healthcare monitoring, wildlife monitoring, weather and geological event monitoring, fleet management and tracking, remote security sensing, physical access control, and transaction-based business charging.

[0071] Some UEs 115 may be configured to employ operating modes that reduce power consumption, such as half-duplex communications (e.g., a mode that supports one-way communication via transmission or reception, but not transmission and reception concurrently) . In some examples, half-duplex communications may be performed at a reduced peak rate. Other power conservation techniques for the UEs 115 include entering a power saving deep sleep mode when not engaging in active communications, operating using a limited bandwidth (e.g., according to narrowband communications) , or a combination of these techniques. For example, some UEs 115 may be configured for operation using a narrowband protocol type that is associated  with a defined portion or range (e.g., set of subcarriers or resource blocks (RBs) ) within a carrier, within a guard-band of a carrier, or outside of a carrier.

[0072] The wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable communications or low-latency communications, or various combinations thereof. For example, the wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable low-latency communications (URLLC) . The UEs 115 may be designed to support ultra-reliable, low-latency, or critical functions. Ultra-reliable communications may include private communication or group communication and may be supported by one or more services such as push-to-talk, video, or data. Support for ultra-reliable, low-latency functions may include prioritization of services, and such services may be used for public safety or general commercial applications. The terms ultra-reliable, low-latency, and ultra-reliable low-latency may be used interchangeably herein.

[0073] In some examples, a UE 115 may be configured to support communicating directly with other UEs 115 via a device-to-device (D2D) communication link 135 (e.g., in accordance with a peer-to-peer (P2P) , D2D, or sidelink protocol) . In some examples, one or more UEs 115 of a group that are performing D2D communications may be within the coverage area 110 of a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , which may support aspects of such D2D communications being configured by (e.g., scheduled by) the network entity 105. In some examples, one or more UEs 115 of such a group may be outside the coverage area 110 of a network entity 105 or may be otherwise unable to or not configured to receive transmissions from a network entity 105. In some examples, groups of the UEs 115 communicating via D2D communications may support a one-to-many (1: M) system in which each UE 115 transmits to each of the other UEs 115 in the group. In some examples, a network entity 105 may facilitate the scheduling of resources for D2D communications. In some other examples, D2D communications may be carried out between the UEs 115 without an involvement of a network entity 105.

[0074] In some systems, a D2D communication link 135 may be an example of a communication channel, such as a sidelink communication channel, between vehicles (e.g., UEs 115) . In some examples, vehicles may communicate using vehicle-to-everything (V2X) communications, vehicle-to-vehicle (V2V) communications, or some  combination of these. A vehicle may signal information related to traffic conditions, signal scheduling, weather, safety, emergencies, or any other information relevant to a V2X system. In some examples, vehicles in a V2X system may communicate with roadside infrastructure, such as roadside units, or with the network via one or more network nodes (e.g., network entities 105, base stations 140, RUs 170) using vehicle-to-network (V2N) communications, or with both.

[0075] The core network 130 may provide user authentication, access authorization, tracking, Internet Protocol (IP) connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 130 may be an evolved packet core (EPC) or 5G core (5GC) , which may include at least one control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management function (AMF) ) and at least one user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . The control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions such as mobility, authentication, and bearer management for the UEs 115 served by the network entities 105 (e.g., base stations 140) associated with the core network 130. User IP packets may be transferred through the user plane entity, which may provide IP address allocation as well as other functions. The user plane entity may be connected to IP services 150 for one or more network operators. The IP services 150 may include access to the Internet, Intranet (s) , an IP Multimedia Subsystem (IMS) , or a Packet-Switched Streaming Service.

[0076] The wireless communications system 100 may operate using one or more frequency bands, which may be in the range of 300 megahertz (MHz) to 300 gigahertz (GHz) . Generally, the region from 300 MHz to 3 GHz is known as the ultra-high frequency (UHF) region or decimeter band because the wavelengths range from approximately one decimeter to one meter in length. UHF waves may be blocked or redirected by buildings and environmental features, which may be referred to as clusters, but the waves may penetrate structures sufficiently for a macro cell to provide service to the UEs 115 located indoors. Communications using UHF waves may be associated with smaller antennas and shorter ranges (e.g., less than 100 kilometers) compared to communications using the smaller frequencies and longer waves of the  high frequency (HF) or very high frequency (VHF) portion of the spectrum below 300 MHz.

[0077] The wireless communications system 100 may also operate using a super high frequency (SHF) region, which may be in the range of 3 GHz to 30 GHz, also known as the centimeter band, or using an extremely high frequency (EHF) region of the spectrum (e.g., from 30 GHz to 300 GHz) , also known as the millimeter band. In some examples, the wireless communications system 100 may support millimeter wave (mmW) communications between the UEs 115 and the network entities 105 (e.g., base stations 140, RUs 170) , and EHF antennas of the respective devices may be smaller and more closely spaced than UHF antennas. In some examples, such techniques may facilitate using antenna arrays within a device. The propagation of EHF transmissions, however, may be subject to even greater attenuation and shorter range than SHF or UHF transmissions. The techniques disclosed herein may be employed across transmissions that use one or more different frequency regions, and designated use of bands across these frequency regions may differ by country or regulating body.

[0078] The wireless communications system 100 may utilize both licensed and unlicensed RF spectrum bands. For example, the wireless communications system 100 may employ License Assisted Access (LAA) , LTE-Unlicensed (LTE-U) radio access technology, or NR technology using an unlicensed band such as the 5 GHz industrial, scientific, and medical (ISM) band. While operating using unlicensed RF spectrum bands, devices such as the network entities 105 and the UEs 115 may employ carrier sensing for collision detection and avoidance. In some examples, operations using unlicensed bands may be based on a carrier aggregation configuration in conjunction with component carriers operating using a licensed band (e.g., LAA) . Operations using unlicensed spectrum may include downlink transmissions, uplink transmissions, P2P transmissions, or D2D transmissions, among other examples. Devices in wireless communications system 100 may communicate over unlicensed spectrum, such as the 5 GHz band, the 2.4 GHz band, the 60 GHz band, the 3.6 GHz band, and / or the 900 MHz band. The unlicensed spectrum may also include other frequency bands.

[0079] A network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) or a UE 115 may be equipped with multiple antennas, which may be used to employ techniques such as transmit diversity, receive diversity, multiple-input multiple-output (MIMO)  communications, or beamforming. The antennas of a network entity 105 or a UE 115 may be located within one or more antenna arrays or antenna panels, which may support MIMO operations or transmit or receive beamforming. For example, one or more base station antennas or antenna arrays may be co-located at an antenna assembly, such as an antenna tower. In some examples, antennas or antenna arrays associated with a network entity 105 may be located at diverse geographic locations. A network entity 105 may include an antenna array with a set of rows and columns of antenna ports that the network entity 105 may use to support beamforming of communications with a UE 115. Likewise, a UE 115 may include one or more antenna arrays that may support various MIMO or beamforming operations. Additionally, or alternatively, an antenna panel may support RF beamforming for a signal transmitted via an antenna port.

[0080] The network entities 105 or the UEs 115 may use MIMO communications to exploit multipath signal propagation and increase spectral efficiency by transmitting or receiving multiple signals via different spatial layers. Such techniques may be referred to as spatial multiplexing. The multiple signals may, for example, be transmitted by the transmitting device via different antennas or different combinations of antennas. Likewise, the multiple signals may be received by the receiving device via different antennas or different combinations of antennas. Each of the multiple signals may be referred to as a separate spatial stream and may carry information associated with the same data stream (e.g., the same codeword) or different data streams (e.g., different codewords) . Different spatial layers may be associated with different antenna ports used for channel measurement and reporting. MIMO techniques include single-user MIMO (SU-MIMO) , for which multiple spatial layers are transmitted to the same receiving device, and multiple-user MIMO (MU-MIMO) , for which multiple spatial layers are transmitted to multiple devices.

[0081] Beamforming, which may also be referred to as spatial filtering, directional transmission, or directional reception, is a signal processing technique that may be used at a transmitting device or a receiving device (e.g., a network entity 105, a UE 115) to shape or steer an antenna beam (e.g., a transmit beam, a receive beam) along a spatial path between the transmitting device and the receiving device. Beamforming may be achieved by combining the signals communicated via antenna elements of an antenna array such that some signals propagating along particular orientations with respect to an  antenna array experience constructive interference while others experience destructive interference. The adjustment of signals communicated via the antenna elements may include a transmitting device or a receiving device applying amplitude offsets, phase offsets, or both to signals carried via the antenna elements associated with the device. The adjustments associated with each of the antenna elements may be defined by a beamforming weight set associated with a particular orientation (e.g., with respect to the antenna array of the transmitting device or receiving device, or with respect to some other orientation) .

[0082] A network entity 105 or a UE 115 may use beam sweeping techniques as part of beamforming operations. For example, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may use multiple antennas or antenna arrays (e.g., antenna panels) to conduct beamforming operations for directional communications with a UE 115. Some signals (e.g., synchronization signals, reference signals, beam selection signals, or other control signals) may be transmitted by a network entity 105 multiple times along different directions. For example, the network entity 105 may transmit a signal according to different beamforming weight sets associated with different directions of transmission. Transmissions along different beam directions may be used to identify (e.g., by a transmitting device, such as a network entity 105, or by a receiving device, such as a UE 115) a beam direction for later transmission or reception by the network entity 105.

[0083] Some signals, such as data signals associated with a particular receiving device, may be transmitted by transmitting device (e.g., a transmitting network entity 105, a transmitting UE 115) along a single beam direction (e.g., a direction associated with the receiving device, such as a receiving network entity 105 or a receiving UE 115) . In some examples, the beam direction associated with transmissions along a single beam direction may be determined based on a signal that was transmitted along one or more beam directions. For example, a UE 115 may receive one or more of the signals transmitted by the network entity 105 along different directions and may report to the network entity 105 an indication of the signal that the UE 115 received with a highest signal quality or an otherwise acceptable signal quality.

[0084] In some examples, transmissions by a device (e.g., by a network entity 105 or a UE 115) may be performed using multiple beam directions, and the device may use  a combination of digital precoding or beamforming to generate a combined beam for transmission (e.g., from a network entity 105 to a UE 115) . The UE 115 may report feedback that indicates precoding weights for one or more beam directions, and the feedback may correspond to a configured set of beams across a system bandwidth or one or more sub-bands. The network entity 105 may transmit a reference signal (e.g., a cell-specific reference signal (CRS) , a channel state information reference signal (CSI-RS) ) , which may be precoded or unprecoded. The UE 115 may provide feedback for beam selection, which may be a precoding matrix indicator (PMI) or codebook-based feedback (e.g., a multi-panel type codebook, a linear combination type codebook, a port selection type codebook) . Although these techniques are described with reference to signals transmitted along one or more directions by a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , a UE 115 may employ similar techniques for transmitting signals multiple times along different directions (e.g., for identifying a beam direction for subsequent transmission or reception by the UE 115) or for transmitting a signal along a single direction (e.g., for transmitting data to a receiving device) .

[0085] A receiving device (e.g., a UE 115) may perform reception operations in accordance with multiple receive configurations (e.g., directional listening) when receiving various signals from a transmitting device (e.g., a network entity 105) , such as synchronization signals, reference signals, beam selection signals, or other control signals. For example, a receiving device may perform reception in accordance with multiple receive directions by receiving via different antenna subarrays, by processing received signals according to different antenna subarrays, by receiving according to different receive beamforming weight sets (e.g., different directional listening weight sets) applied to signals received at multiple antenna elements of an antenna array, or by processing received signals according to different receive beamforming weight sets applied to signals received at multiple antenna elements of an antenna array, any of which may be referred to as “listening” according to different receive configurations or receive directions. In some examples, a receiving device may use a single receive configuration to receive along a single beam direction (e.g., when receiving a data signal) . The single receive configuration may be aligned along a beam direction determined based on listening according to different receive configuration directions (e.g., a beam direction determined to have a highest signal strength, highest signal-to- noise ratio (SNR) , or otherwise acceptable signal quality based on listening according to multiple beam directions) .

[0086] The wireless communications system 100 may be a packet-based network that operates according to a layered protocol stack. In the user plane, communications at the bearer or PDCP layer may be IP-based. An RLC layer may perform packet segmentation and reassembly to communicate via logical channels. A MAC layer may perform priority handling and multiplexing of logical channels into transport channels. The MAC layer also may implement error detection techniques, error correction techniques, or both to support retransmissions to improve link efficiency. In the control plane, an RRC layer may provide establishment, configuration, and maintenance of an RRC connection between a UE 115 and a network entity 105 or a core network 130 supporting radio bearers for user plane data. A PHY layer may map transport channels to physical channels.

[0087] The UEs 115 and the network entities 105 may support retransmissions of data to increase the likelihood that data is received successfully. Hybrid automatic repeat request (HARQ) feedback is one technique for increasing the likelihood that data is received correctly via a communication link (e.g., a communication link 125, a D2D communication link 135) . HARQ may include a combination of error detection (e.g., using a cyclic redundancy check (CRC) ) , forward error correction (FEC) , and retransmission (e.g., automatic repeat request (ARQ) ) . HARQ may improve throughput at the MAC layer in poor radio conditions (e.g., low signal-to-noise conditions) . In some examples, a device may support same-slot HARQ feedback, in which case the device may provide HARQ feedback in a specific slot for data received via a previous symbol in the slot. In some other examples, the device may provide HARQ feedback in a subsequent slot, or according to some other time interval.

[0088] A first UE (e.g., a UE 115 that a COT is being shared with) may receive, from a second UE (e.g., a UE 115 that is sharing the COT, which may also be referred to as a COT initiator) , a first control message including sharing information for a COT, the sharing information indicating an additional destination identifier and an additional source identifier, wherein the additional source identifier is set to a codepoint value that differs from a source address of the second UE. The first UE may receive a second control message and an associated data message from the second UE during the COT,  the second control message indicating a same destination identifier as the additional destination identifier. The first UE may transmit a feedback message for the associated data message to the second UE during the COT, wherein the feedback message is transmitted based at least in part on the additional source identifier being set to the codepoint value and the same destination identifier being indicated in the sharing information and in the second control message.

[0089] The second UE may transmit, to the first UE, a first control message including sharing information for a COT, the sharing information indicating an additional destination identifier and an additional source identifier, wherein the additional source identifier is set to a codepoint value that differs from a source address of the second UE. The second UE may transmit a second control message and an associated data message to the first UE during the COT, the second control message indicating a same destination identifier as the additional destination identifier. The second UE may receive a feedback message for the associated data message from the first UE during the COT, wherein the feedback message is received based at least in part on the additional source identifier being set to the codepoint value and the same destination identifier being indicated in the sharing information and in the second control message.

[0090] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system 200 that supports COT sharing eligibility for PSFCH access in accordance with one or more aspects of the present disclosure. Wireless communications system 200 may implement aspects of wireless communications system 100. Wireless communications system 200 may include a UE 205 and a UE 210, which may be examples of the corresponding devices described herein. For example, the UE 205 may be an example of a first UE that a COT is being shared with and the UE 210 may be an example of a second UE that is sharing the COT with the first UE. The UE 205 and the UE 210 may generally perform wireless communications over a shared or unlicensed radio frequency spectrum band.

[0091] The wireless communications system 200 may support COT-based wireless communications where one wireless device (e.g., the UE 210, in this example) obtains a wireless channel for a duration corresponding to the COT, which may also be referred to as a transmission opportunity (TxOP) . The UE 210 may perform a listen-before-talk (LBT) procedure or other contention-free or contention-based access procedure by  monitoring an energy level or for message traffic being communicated over the wireless channel. If the UE 210 detects an energy level or message traffic at or above a threshold level over the channel, it may perform a backoff procedure and wait a period of time before attempting another access procedure. If the UE 210 detects an energy level or message traffic below the threshold level over the channel, it may capture the channel for the COT. The UE 210 may transmit or otherwise provide a message (e.g., a control message, such as an SCI) to other wireless devices announcing that the channel has been captured for the COT (e.g., to reserve the channel) . The UE 210 may capture the channel for the COT to be used for sidelink communications with the UE 205, in this example. The UE 210 may share at least a portion of the channel during the COT with other UE, such as the UE 205.

[0092] This may include the UE 210 transmitting or otherwise providing for output an SCI 215 that includes or otherwise conveys an indication of sharing information for the COT. The SCI 215 may include information identifying that the COT is being shared, at least for certain other UE and in certain scenarios, such as identifying various time resources, frequency resources, spatial resources, or code resources that are being shared during the COT. This technique may include the scenario where the COT sharing information is provided in a unicast message and the corresponding sidelink communications during the COT are also unicast communications, in some examples.

[0093] One example may include a unicast COT sharing mechanism where either of two conditions must be met before the COT can be shared. The first condition is that the source and destination identifiers in the unicast physical sidelink control channel / physical sidelink shared channel (PSCCH / PSSCH) SCI (e.g., the sidelink communications performed during the COT) must match the source and destination identifier in the unicast PSCCH / PSSCH transmission carrying the COT sharing information (e.g., in the SCI announcing that the COT is being shared and indicating the sharing information) . For example, a sharing UE (e.g., the COT initiator) may share its COT with a shared UE for PSFCH access with unicast PSCCH / PSSCH based on the layer one (L1) source and destination identifiers of the unicast PSCCH / PSSCH that includes the COT sharing information. The source and destination identifiers of the corresponding unicast SCI must match the source and destination identifiers of the PSCCH / PSSCH that includes the COT sharing information. In this first condition, both  the COT sharing information and the corresponding sidelink communications are performed between the same UE (e.g., both are unicast transmissions from the same UE) .

[0094] A second condition is that the source and destination identifiers in the corresponding unicast PSCCH / PSSCH SCI must match the additional source and destination identifiers and the associated cast type provided in the COT sharing information. The COT initiator may share its COT to other UE for PSFCH access for the associated unicast PSCCH / PSSCH based on the additional L1 source and destination identifiers and the associated cast type provided in the COT sharing information. The source and destination identifiers of the corresponding unicast SCI must match the additional source and destination identifiers and the associated cast type provided in the COT sharing information. In this second condition, the unicast SCI including the COT sharing information may be between UE0 and UE1 while the corresponding unicast sidelink communications are performed between different UE, such as between UE0 and UE2.

[0095] The UE may perform the sidelink communications during the COT and the other UE may use (e.g., share) the COT to transmit a feedback message to the COT initiator via PSFCH. The feedback message may indicate ACK / NACK information for the sidelink communications performed during the COT. This approach may allow the UE that the COT is being shared with to identify or otherwise determine that the feedback message is being transmitted to the COT initiator.

[0096] Another example may include a groupcast COT sharing mechanism where, again, either of two conditions must be met before the COT can be shared. The first condition in this groupcast example may be that the source and destination identifiers in the corresponding groupcast PSCCH / PSSCH SCI must match the source and destination identifiers in the groupcast PSCCH / PSSCH transmission carrying the COT sharing information. The COT initiator may share the COT to a set of UE for PSFCH access for the associated groupcast PSCCH / PSSCH based on the L1 source and destination identifiers of the groupcast PSCCH / PSSCH including the COT sharing information. The source and destination identifiers of the corresponding groupcast SCI for the sidelink communications must match the source and destination identifiers of the groupcast PSCCH / PSSCH including the COT sharing information. In this first  groupcast condition, the COT sharing information may be groupcast between UE0 and UE1, UE2, and UE3, while the corresponding groupcast sidelink communications may be performed between the same UE (e.g., between UE0 and UE1, UE2, and UE3) .

[0097] A second condition in this groupcast example may be that the source and destination identifiers in the corresponding unicast PSCCH / PSSCH SCI must match the additional source and destination identifiers and the associated cast type provided by the COT sharing information and that the corresponding COT sharing cast type is set to a value associated with unicast. The COT initiator may share its COT to UE4 for PSFCH access for the associated unicast PSCCH / PSSCH based on the additional L1 source and destination identifiers and the associated cast type provided by the COT sharing information. The source and destination identifiers of the corresponding unicast SCI must match the additional source and destination identifiers and associated cast type provided by the COT sharing information. In this second groupcast condition, the COT sharing information may be groupcast between UE0 and UE1, UE2, and UE3 while the corresponding unicast sidelink communications are performed between different UE (e.g., between UE0 and UE4) .

[0098] For such COT sharing for PSFCH access, the UE can determine whether the PSFCH is directed towards a COT initiator based on these conditions. However, other COT sharing scenarios may not be supported according to such techniques (e.g., some COT sharing cases are missing) . One missing case may correspond to when the COT sharing information is provided in a unicast PSCCH / PSSCH, while the PSFCH may be in response to a groupcast PSCCH / PSSCH from the COT initiator. In this case, the responding UE may not be able to determine whether the PSFCH associated with a groupcast PSCCH / PSSCH is towards the COT initiator. Another missing case may correspond to the COT sharing information being provided in the groupcast PSCCH / PSSCH while the PSFCH may be in response to a different groupcast PSCCH / PSSCH from the COT initiator. Again, in this case a mechanism is not provided for the responding UE to determine whether the PSFCH is directed towards the COT initiator, which may prevent COT sharing.

[0099] Some wireless networks may attempt to resolve these missing cases by leveraging both L1 and the additional source and destination identifiers, but these attempts are limiting and increase complexity at both the sharing UE and the shared UE.  That is, such techniques increase scheduling complexity and limit the COT sharing mechanisms of the COT initiator, which may disrupt sidelink communications and be inefficient in terms of resource usage.

[0100] Accordingly, aspects of the described techniques provide various mechanisms for COT sharing. The described techniques may be leveraged for either case, such as the first case where the COT sharing information is provided in a unicast PSCCH / PSSCH to a first UE (e.g., UE0 to UE1) while the PSFCH is associated with a groupcast PSCCH / PSSCH between different UE (e.g., UE0 to UE2, UE3, and UE4) . The described techniques may also be leveraged for the second case where the COT sharing information is provided in a groupcast PSCCH / PSSCH transmission to a first group of UE (e.g., UE0 to UE1, UE2, and UE3) while the PSFCH is associated with a groupcast PSCCH / PSSCH to a second group of UE (e.g., UE0 to UE4, UE5, and UE6) .

[0101] This may include the UE 210 (e.g., the second UE, in this example) transmitting or otherwise providing (and the UE 205, the first UE, in this example) receiving or otherwise obtaining a first control message. The first control message may correspond to the SCI 215, which may be the PSCCH / PSSCH carrying the sharing information for the COT. The sharing information may carry or otherwise convey an indication of information identifying an additional destination identifier and an additional source identifier. However, in this scenario the additional source identifier may be set to a specific codepoint value, such as all 1’s, all 0’s, or some other known codepoint value. The additional source identifier may be set to the codepoint value that is different from the source address of the second UE (e.g., the codepoint value may not correspond to any particular source address) .

[0102] Instead, setting the additional source address in the COT sharing information to the codepoint value may be used to signal various information to UE associated with the COT initiator. One indication provided by the codepoint value may be that the PSFCH transmission occasion (s) (e.g., the channel over which a feedback message is transmitted) within the RB set (s) of the COT is being shared during the COT. That is, the codepoint value may indicate that only the PSFCH scheduled during the COT is being shared. In other words, this may indicate that the COT is not available to share for other sidelink communications (e.g., for additional data messages) .

[0103] Another example may include setting the additional source address in the COT sharing information to the codepoint value being used to signal which source or destination addresses are to be used for COT initiator identification. That is, the first control message may include a first source identifier (e.g., a L1 source identifier) and the second control message may include a second source identifier (e.g., a L1 source identifier) . Setting the additional source identifier in the COT sharing information to the codepoint value may signal that the responding UE may match the first and second source identifiers to confirm that the feedback message is being transmitted to the COT initiator.

[0104] Accordingly, the UE 210 may transmit or otherwise provide for output (and the UE 205 may receive or otherwise obtain) the second control message and an associated data message during the COT. In this example, the second control message and the associated data message may correspond to the sidelink 220. For example, the sidelink 220 may include a second SCI that schedules the associated sidelink data message to the UE 205. The second control message may use the same destination identifier as the additional destination identifier indicted in the first control message indicating the COT sharing information. In some aspects, the same destination identifier may be used, at least in part, to identify or otherwise determine that the feedback message transmitted via the PSFCH is associated with a data message between the COT initiator and UEs associated with the same destination identifier.

[0105] The UE 205 (the first UE, in this example) may therefore transmit or otherwise provide for output (and the UE 210 may receive or otherwise obtain) a feedback message for the associated data message during the COT. The feedback message may correspond to the feedback message 225 transmitted via PSFCH. The feedback message may be transmitted based on the additional source identifier being set to the codepoint value. For example, setting the additional source identifier to the codepoint value may indicate that the PSFCH resource (s) scheduled during the COT are being shared, rather than that specific time / frequency resources during the COT are being shared. The feedback message may be transmitted based on the same destination identifier being indicated in the COT sharing information and in the second control message. Accordingly, the codepoint value setting of the additional source identifier coupled with the same destination identifier being used for both control messages may  be used by the responding UE (e.g., the UE 205, in this example) to determine that the feedback message is being directed to the COT initiator.

[0106] FIGs. 3A and 3B show examples of a COT sharing scheme 300 that supports COT sharing eligibility for PSFCH access in accordance with one or more aspects of the present disclosure. COT sharing scheme 300 may implement aspects of wireless communications system 100 or wireless communications system 200. Aspects of COT sharing scheme 300 may be implemented at or implemented by a UE, which may be an example of the corresponding device describe herein.

[0107] Generally, COT sharing scheme 300-a of FIG. 3A illustrates a non-limiting example of COT sharing in a case where the additional source identifier being set to the codepoint value indicates that the PSFCH is being shared and that the same destination address used in both control messages are used to indicate the UE is eligible to share the COT for PSFCH transmission. The COT sharing scheme 300-b of FIG. 3B illustrates a non-limiting example of the COT sharing in a case where the additional source identifier being set to the codepoint value indicates that the PSFCH is being shared, that the same destination address used in both control messages and that the L1 source addresses in both control messages are to be used to identify the COT initiator.

[0108] For example, a first UE (e.g., any of UE2, UE3, or UE4, in this example) may receive or otherwise obtain a first control message (e.g., a SCI 305) from a second UE (UE0, in this example) . In this example, the first control message may be a unicast message that is not directed towards the first UE. Instead, the first control message may be a unicast message transmitted from the second UE to a different UE (e.g., UE0, in this example) . However, the first UE may receive the SCI 305 indicating the COT sharing information from the second UE. In some aspects, some or all of the UE (s) within range of the second UE may receive and decode the SCI 305 in order to determine whether the channel is available or reserved for the COT. And, if reserved, the UE (s) may receive and decode the SCI 305 in order to identify or otherwise determine whether the COT is being shared.

[0109] For example, the SCI 305 may carry or otherwise convey an indication of sharing information for a COT. The second UE may have captured the wireless channel for the COT (e.g., using a LBT or other channel access procedure) and transmit the SCI  305 to announce that the channel is reserved for the COT. The SCI 305 may also include the sharing information for the COT so that the second UE can share, at least to some extent, the channel during the COT. The sharing information may include an additional source identifier and an additional destination identifier. The additional source identifier may be set to a codepoint value, such as all 1’s, all 0’s or to some other known or set value recognizable by other UE (s) . However, the codepoint value that the additional source identifier is set to may be different from a source address of the second UE. That is, the codepoint value may not correspond to any particular address (e.g., a real or virtual address) that identifies the source of the SCI 305.

[0110] Instead, setting the additional source address to the codepoint value may signal or otherwise indicate to other UE (s) that just the PSFCH transmission occasion (s) occurring in the RB set (s) of the COT are being shared. For example, setting the additional source address to the codepoint value may signal that the COT is not being shared (e.g., is unavailable) for other sidelink communications, such as additional data messages. This may provide a mechanism for the second UE to have additional control (e.g., increased fine control) for sharing the COT. Setting the additional source identifier to the codepoint value may also signal or otherwise indicate to the other UE (s) that the additional destination identifier indicated in the COT sharing information is to be matched to the destination identifier used in sidelink communications during the COT in order to share the COT for PSFCH feedback. That is, in this example the destination identifier may be used to indicate which UE (s) are eligible to share the COT. The additional source identifier may be used to restrict the COT sharing to PSFCH transmissions only. Accordingly, the COT may be shared to a PSFCH that is not intended to the COT initiator but, instead, is intended for another UE that indicates the same destination identifier as the additional destination identifier.

[0111] The first UE (e.g., any of UE2, UE3, or UE4) may receive or otherwise obtain a second control message and an associated data message (e.g., a sidelink 310, which includes an SCI and data) from the second UE (e.g., from UE0, the COT initiator) . In this example, the second control message may be a groupcast message or a broadcast message that is addressed to the first UE. For example, the second control message may be a groupcast message or a broadcast message directed towards a set of UE that includes UE2, UE3, and UE4, in this example.

[0112] The second control message may carry or otherwise convey an indication of the same destination identifier that was indicated in the COT sharing information. This may include the additional destination identifier included in the COT sharing information being used again by the second UE as the L1 destination identifier in the second control message (e.g., the SCI associated with the sidelink data message) .

[0113] Based on the additional source identifier being set to the codepoint value, the COT is unavailable for sharing additional data message transmissions by other UE (s) . Accordingly, an additional data message transmission, such as the additional sidelink 315, cannot be performed during the COT. That is, the second UE (UE4, in this example) receiving the first control message may determine that the PSFCH transmission occasion (s) within the COT is being shared but that the COT is not otherwise being shared for the additional sidelink 315. When the additional source identifier is set to the specific codepoint value, UE4 / 5 / 6 may not use the shared COT for groupcast PSCCH / PSSCH transmission (s) (e.g., for the additional sidelink 315) . Accordingly, the second UE (e.g., UE4) may refrain from performing the additional sidelink 315 during the COT in response to the additional source identifier being set to the codepoint value.

[0114] The first UE may transmit a feedback message for the associated data message to the second UE during the COT. The feedback message may correspond to the feedback message 320, which may include ACK / NACK information for the sidelink 310. The feedback message may be transmitted based on the additional source identifier indicated in the COT sharing information (e.g., in SCI 305) being set to the code point value and based on the same destination identifier being indicated in the sharing information (e.g., the additional destination identifier) and in the second control message (e.g., the L1 destination identifier) . That is, the combination of the codepoint value and the matching destination identifiers being used may signal to the first UE that the PSFCH is shared during the COT and is, therefore, available for use to transmit the feedback message 320.

[0115] The first UE may transmit the feedback message 320 based on the cast type indication in the COT sharing information being set to a value associated with a groupcast transmission or a broadcast transmission for the data message. For example, the cast type may be set to “00” or to “01” to signal, at least in some aspects, that the  COT is being shared for PSFCH access when the sharing information including either cast type.

[0116] COT sharing scheme 300 illustrates two non-limiting examples of conditions that may be used for COT sharing for PSFCH access during the COT. That is, COT sharing scheme 300 may be used when a UE (e.g., a second UE) initiates a channel occupancy to transmit sidelink communications within RB set (s) and provides the channel occupancy sharing information with a unicast PSCCH / PSSCH transmission in the first control message within the RB set (s) . For a given PSFCH transmission occasion, another UE may transmit PSFCH (s) (e.g., the feedback message 320) within the RB set (s) sharing the initiated channel occupancy if one of the following conditions are satisfied. That is, aspects of COT sharing scheme 300 may be used when the first control message including the COT sharing information is a unicast message addressed to a third UE (e.g., UE1, in this example) and the second control message is a groupcast message or a broadcast message to a set of UE (e.g., UE2, UE3, and UE4, in this example) that includes the first UE.

[0117] Turning first to COT sharing scheme 300-a of FIG. 3A, one condition may be based on if the additional source identifier provided by the COT sharing information in a unicast PSCCH / PSSCH transmission is set to a specific codepoint (e.g., all 1’s) and if for at least one PSFCH in the given transmission occasion, the destination identifiers in the corresponding groupcast PSCCH / PSSCH SCI (e.g., the SCI of sidelink 310) match the additional destination identifiers and the associated cast type provided by the COT sharing information in the unicast PSCCH / PSSCH and the corresponding cast type indicate ‘00’ or ‘01’ for groupcast or broadcast, respectively. If these conditions are met, the additional source identifier in the COT sharing information may be used to indicate whether the COT is shared for PSFCH access only when the PSFCH is associated with a groupcast PSCCH / PSSCH whose destination identifiers match the additional destination identifier indicated in the first control message.

[0118] That is, UE0 share its COT with UE2, UE3, or UE4 for PSFCH access when the PSFCH is associated with a groupcast PSCCH / PSSCH based on the additional source and destination identifiers and the associated cast type provided by the COT sharing information. The destination identifiers of the corresponding groupcast SCI may match the additional destination identifier and the associated cast type provided by the  COT sharing information. The additional source identifier in the COT sharing information may be set to the specific codepoint value.

[0119] Thus, the first UE may identify or otherwise determine that the second UE is sharing the COT based on the same destination identifier being indicated in the sharing information of the first control message and in the second control message. The first UE may identify or otherwise determine that the PSFCH scheduled during the COT is available for use based on the additional source identifier being set to the codepoint value. If these conditions are satisfied, the first UE may share the COT and use the PSFCH transmission occasion (s) during the COT to transmit the feedback message 320 to the second UE (e.g., directed to the COT initiator, which is UE0 in this example) .

[0120] If the additional source identifier in the COT sharing information is reserved (e.g., set to something other than the codepoint value) , this may indicate that the first UE cannot use the shared COT for PSFCH access for an associated groupcast PSCCH / PSSCH whose destination identifier matches the additional L1 destination identifier in the COT sharing information included in the unicast PSCCH / PSSCH transmission.

[0121] Turning next to COT sharing scheme 300-b of FIG. 3B, one condition may be based on if the additional source identifier provided by the COT sharing information in a unicast PSCCH / PSSCH transmission is set to a specific codepoint (e.g., all 1’s) and if for at least one PSFCH in the given transmission occasion, the source identifier in the corresponding groupcast PSCCH / PSSCH SCI match the L1 source identifier in the unicast PSCCH / PSSCH carrying the COT sharing information, if the destination identifier in the corresponding groupcast PSCCH / PSSCH SCI match the additional destination identifier, and if the associated cast type provided by the COT sharing information in the unicast PSCCH / PSSCH and the corresponding cast type indicate ‘00’ or ‘01’ for groupcast or broadcast, respectively. If these conditions are satisfied, the specific codepoint value in the additional source identifier of the COT sharing information may be used to indicate whether to use the L1 source identifiers in the unicast PSCCH / PSSCH carrying COT sharing information to identify or otherwise determine the COT initiator. In some aspects, this may be applicable when the COT initiator select the L2 source identifier of the unicast PSCCH / PSSCH carrying the COT  sharing information as the L2 source identifier in the corresponding groupcast PSCCH / PSSCH.

[0122] That is, the first control message may include or indicate a first source identifier (e.g., L1 source identifier) and the second control message may include or indicate a second source identifier (e.g., L1 source identifier) . The additional source identifier in the sharing information being set to the codepoint value may indicate for the first UE to use the COT to transmit the feedback message 320 via the PSFCH based on matching the L1 source identifiers. That is, the same L1 source identifier being indicated in both the first control message (e.g., the SCI 305) and in the second control message (e.g., the SCI of the sidelink 310) may be used to identify or otherwise determine the COT initiator to ensure the feedback message 320 is directed back to the COT initiator.

[0123] Thus, UE0 may share its COT with UE2, UE3, or UE4 for PSFCH access for an associated groupcast PSCCH / PSSCH based on the additional source and destination identifier and the associated cast type provided by the COT sharing information. The destination identifiers of the corresponding groupcast SCI may match the additional destination identifier and the associated cast type provided by the COT sharing information. The additional source identifier in the COT sharing information may be set to a specific codepoint value. The source identifiers of the corresponding groupcast SCI may match the L1 source identifier in the PSCCH / PSSCH carrying the COT sharing information.

[0124] Accordingly, the first UE may identify or otherwise determine that the second UE is sharing the COT based on the additional destination identifier indicated in the COT sharing information also being indicated in the second control message. The first UE may therefore match the L1 source identifier indicated in the first control message and in the second control message being set to the codepoint value. The first UE may use the PSFCH transmission occasion (s) to transmit the feedback message 320 based on these conditions being satisfied.

[0125] FIG. 4 shows an example of a COT sharing scheme 400 that supports COT sharing eligibility for PSFCH access in accordance with one or more aspects of the present disclosure. COT sharing scheme 400 may implement aspects of wireless  communications system 100 or wireless communications system 200 or aspects of COT sharing scheme 300. Aspects of COT sharing scheme 400 may be implemented at or implemented by a UE, which may be an example of the corresponding device describe herein.

[0126] Generally, COT sharing scheme 400-a of FIG. 4A illustrates a non-limiting example of COT sharing in a case where the additional source identifier being set to the codepoint value indicates that the PSFCH is being shared and that the same destination address used in both control messages are used to indicate the UE is eligible to share the COT for PSFCH transmission. The COT sharing scheme 400-b of FIG. 4B illustrates a non-limiting example of the COT sharing in a case where the additional source identifier being set to the codepoint value indicates that the PSFCH is being shared, that the same destination address used in both control messages and that the L1 source addresses in both control messages are to be used to identify the COT initiator.

[0127] For example, a first UE (e.g., any of UE4, UE5, or UE6, in this example) may receive or otherwise obtain a first control message (e.g., a SCI 405) from a second UE (UE0, in this example) . In this example, the first control message may be a groupcast message or broadcast message that is not directed towards the first UE. Instead, the first control message may be a groupcast message or a broadcast message transmitted from the second UE to a different UE group (e.g., UE1, UE2, and UE3, in this example) . However, the first UE may receive the SCI 405 indicating the COT sharing information from the second UE. In some aspects, some or all of the UE (s) within range of the second UE may receive and decode the SCI 405 in order to determine whether the channel is available or reserved for the COT. And, if reserved, the UE (s) may receive and decode the SCI 405 in order to identify or otherwise determine whether the COT is being shared.

[0128] For example, the SCI 405 may carry or otherwise convey an indication of sharing information for a COT. The second UE may have captured the wireless channel for the COT (e.g., using a LBT or other channel access procedure) and transmit the SCI 405 to announce that the channel is reserved for the COT. The SCI 405 may also include the sharing information for the COT so that the second UE can share, at least to some extent, the channel during the COT. The sharing information may include an additional source identifier and an additional destination identifier. The additional  source identifier may be set to a codepoint value, such as all 1’s, all 0’s or to some other known or set value recognizable by other UE (s) . However, the codepoint value that the additional source identifier is set to may be different from a source address of the second UE. That is, the codepoint value may not correspond to any particular address (e.g., a real or virtual address) that identifies the source of the SCI 405.

[0129] Instead, setting the additional source address to the codepoint value may signal or otherwise indicate to other UE (s) that just the PSFCH transmission occasion (s) occurring in the RB set (s) of the COT are being shared. For example, setting the additional source address to the codepoint value may signal that the COT is not being shared (e.g., is unavailable) for other sidelink communications, such as additional data messages. This may provide a mechanism for the second UE to have additional control (e.g., increased fine control) for sharing the COT. Setting the additional source identifier to the codepoint value may also signal or otherwise indicate to the other UE (s) that the additional destination identifier indicated in the COT sharing information is to be matched to the destination identifier used in sidelink communications during the COT in order to share the COT for PSFCH feedback.

[0130] The first UE (e.g., any of UE4, UE5, or UE6) may receive or otherwise obtain a second control message and an associated data message (e.g., a sidelink 410, which includes an SCI and data) from the second UE (e.g., from UE0, the COT initiator) . In this example, the second control message may be a groupcast message or a broadcast message that is addressed to the first group of UEs that includes the first UE. For example, the second control message may be a groupcast message or a broadcast message directed towards a set of UE that includes UE4, UE5, and UE6, in this example.

[0131] The second control message may carry or otherwise convey an indication of the same destination identifier that was indicated in the COT sharing information. This may include the additional destination identifier included in the COT sharing information being used again by the second UE as the L1 destination identifier in the second control message (e.g., the SCI associated with the sidelink data message) .

[0132] Based on the additional source identifier being set to the codepoint value, the COT is unavailable for sharing additional data message transmissions by other UE (s) .  Accordingly, an additional data message transmission, such as the additional sidelink 415, cannot be performed during the COT. That is, the second UE (UE4, in this example) receiving the first control message may determine that the PSFCH transmission occasion (s) within the COT is being shared but that the COT is not otherwise being shared for the additional sidelink 415. When the additional source identifier is set to the specific codepoint value, UE4, UE5, or UE6 may not use the shared COT for groupcast PSCCH / PSSCH transmission (s) (e.g., for the additional sidelink 415) . Accordingly, the second UE (e.g., UE4) may refrain from performing the additional sidelink 415 during the COT in response to the additional source identifier being set to the codepoint value.

[0133] The first UE may transmit a feedback message for the associated data message to the second UE during the COT. The feedback message may correspond to the feedback message 420, which may include ACK / NACK information for the sidelink 410. The feedback message may be transmitted based on the additional source identifier indicated in the COT sharing information (e.g., in SCI 405) being set to the code point value and based on the same destination identifier being indicated in the sharing information (e.g., the additional destination identifier) and in the second control message (e.g., the L1 destination identifier) . That is, the combination of the codepoint value and the matching destination identifiers being used may signal to the first UE that the PSFCH is shared during the COT and is, therefore, available for use to transmit the feedback message 420.

[0134] The first UE may transmit the feedback message 420 based on the cast type indication in the COT sharing information being set to a value associated with a groupcast transmission or a broadcast transmission for the data message. For example, the cast type may be set to “00” or to “01” to signal, at least in some aspects, that the COT is being shared for PSFCH access when the sharing information including either cast type.

[0135] COT sharing scheme 400 illustrates two non-limiting examples of conditions that may be used for COT sharing for PSFCH access during the COT. That is, COT sharing scheme 400 may be used when a UE (e.g., a second UE) initiates a channel occupancy to transmit sidelink communications within RB set (s) and provides the channel occupancy sharing information with a unicast PSCCH / PSSCH transmission in  the first control message within the RB set (s) . For a given PSFCH transmission occasion, another UE may transmit PSFCH (s) (e.g., the feedback message 420) within the RB set (s) sharing the initiated channel occupancy if one of the following conditions are satisfied. That is, aspects of COT sharing scheme 400 may be used when the first control message including the COT sharing information is a first groupcast message or broadcast message addressed to a third UE (e.g., UE1, UE2, and UE3, in this example) and the second control message is a groupcast message or a broadcast message to a different set of UE (e.g., UE4, UE5, and UE6, in this example) that includes the first UE.

[0136] Turning first to COT sharing scheme 400-a of FIG. 4A, one condition may be based on if the additional source identifier provided in the COT sharing information included in a groupcast PSCCH / PSSCH transmission is set to a specific codepoint (e.g., all 1’s) and if for at least one PSFCH in a given transmission occasion, the destination identifiers in the corresponding groupcast PSCCH / PSSCH SCI (e.g., the SCI of the sidelink 410) match the additional destination identifiers and the associated cast type provided by the COT sharing information in the groupcast PSCCH / PSSCH and the corresponding cast type indicate ‘00’ or ‘01’ for groupcast or broadcast, respectively. If these conditions are satisfied, the additional source identifier in the COT sharing information may be used to indicate whether the COT is shared for PSFCH access only when the destination identifier in the corresponding or associated groupcast PSCCH / PSSCH matches the additional destination identifier in the COT sharing information.

[0137] That is, UE0 share its COT with UE4, UE5 and UE6 for PSFCH access for an associated groupcast PSCCH / PSSCH (e.g., the sidelink 410) based on the additional source and destination identifiers and the associated cast type provided by the COT sharing information. The destination identifier of the corresponding groupcast SCI may match the additional destination identifier and the associated cast type provided by the COT sharing information. The additional source identifier in the COT sharing information may be set to a specific codepoint value.

[0138] Thus, the first UE may identify or otherwise determine that the second UE is sharing the COT based on the same destination identifier being indicated in the sharing information of the first control message and in the second control message. The first UE  may identify or otherwise determine that the PSFCH scheduled during the COT is available for use based on the additional source identifier being set to the codepoint value. If these conditions are satisfied, the first UE may share the COT and use the PSFCH transmission occasion (s) during the COT to transmit the feedback message 420 to the second UE (e.g., directed to the COT initiator, which is UE0 in this example) .

[0139] If the additional source identifier in the COT sharing information is reserved (e.g., set to something other than the codepoint value) , this may indicate that the first UE cannot use the shared COT for PSFCH access for an associated groupcast PSCCH / PSSCH whose destination identifier matches the additional L1 destination identifier in the COT sharing information included in the groupcast or broadcast PSCCH / PSSCH transmission.

[0140] Turning next to COT sharing scheme 400-b of FIG. 4B, one condition may be based on if the additional source identifier provided in the COT sharing information via a groupcast PSCCH / PSSCH transmission is set to a specific codepoint value (e.g., all 1’s) and if for at least one PSFCH in the given transmission occasion, the source identifier included in the corresponding groupcast or broadcast PSCCH / PSSCH SCI match the L1 source identifier in the PSCCH / PSSCH carrying the COT sharing information, the destination identifier in the corresponding groupcast PSCCH / PSSCH SCI match the additional destination identifier, and the associated cast type provided by the COT sharing information via groupcast PSCCH / PSSCH and the and the corresponding cast type indicate ‘00’ or ‘01’ for groupcast or broadcast, respectively. If these conditions are satisfied, the specific codepoint value in the COT sharing information may be used to indicate whether to use the L1 source identifier in the groupcast PSCCH / PSSCH carrying the COT sharing information may be used to determine the COT initiator. In some aspects, this may apply when the COT initiator selects the L2 source identifier of the groupcast PSCCH / PSSCH carrying the COT sharing information as the L2 source identifier of the corresponding groupcast PSCCH / PSSCH associated with the PSFCH.

[0141] That is, the first control message may include or indicate a first source identifier (e.g., L1 source identifier) and the second control message may include or indicate a second source identifier (e.g., L1 source identifier) . The additional source identifier in the sharing information being set to the codepoint value may indicate for  the first UE to use the COT to transmit the feedback message 420 via the PSFCH based on matching the L1 source identifiers. That is, the same L1 (or L2) source identifier being indicated in both the first control message (e.g., the SCI 405) and in the second control message (e.g., the SCI of the sidelink 410) may be used to identify or otherwise determine the COT initiator to ensure the feedback message 420 is directed back to the COT initiator.

[0142] Thus, UE0 may share its COT with UE4, UE5, or UE6 for PSFCH access for an associated groupcast PSCCH / PSSCH based on the additional source and destination identifiers and the associated cast type provided by the COT sharing information. The destination identifier of the corresponding groupcast SCI may match the additional destination identifier and the associated cast type provided by the COT sharing information. The additional source identifier in the COT sharing information may be set to the specific codepoint value. The source identifier in the corresponding groupcast PSCCH / PSSCH SCI may match the source identifier in the PSCCH / PSSCH carrying the COT sharing information.

[0143] Accordingly, the first UE may identify or otherwise determine that the second UE is sharing the COT based on the additional destination identifier indicated in the COT sharing information also being indicated in the second control message. The first UE may therefore match the L1 source identifier indicated in the first control message and in the second control message being set to the codepoint value. The first UE may use the PSFCH transmission occasion (s) to transmit the feedback message 420 based on these conditions being satisfied.

[0144] FIG. 5 shows a block diagram 500 of a device 505 that supports COT sharing eligibility for PSFCH access in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 505 may be an example of aspects of a UE 115 as described herein. The device 505 may include a receiver 510, a transmitter 515, and a communications manager 520. The device 505, or one or more components of the device 505 (e.g., the receiver 510, the transmitter 515, and the communications manager 520) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) . The device 505 may include one or more processors, memory coupled  with the one or more processors, and instructions stored in the memory that are executable by the one or more processors to enable the one or more processors to perform the COT sharing eligibility for PSFCH access features discussed herein.

[0145] The receiver 510 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to COT sharing eligibility for PSFCH access) . Information may be passed on to other components of the device 505. The receiver 510 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0146] The transmitter 515 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 505. For example, the transmitter 515 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to COT sharing eligibility for PSFCH access) . In some examples, the transmitter 515 may be co-located with a receiver 510 in a transceiver module. The transmitter 515 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0147] The communications manager 520, the receiver 510, the transmitter 515, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of COT sharing eligibility for PSFCH access as described herein. For example, the communications manager 520, the receiver 510, the transmitter 515, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0148] In some examples, the communications manager 520, the receiver 510, the transmitter 515, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a digital signal processor (DSP) , a central processing unit (CPU) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor  and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0149] Additionally, or alternatively, the communications manager 520, the receiver 510, the transmitter 515, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor. If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 520, the receiver 510, the transmitter 515, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0150] In some examples, the communications manager 520 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 510, the transmitter 515, or both. For example, the communications manager 520 may receive information from the receiver 510, send information to the transmitter 515, or be integrated in combination with the receiver 510, the transmitter 515, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0151] The communications manager 520 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 520 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a second UE, a first control message including sharing information for a COT, the sharing information indicating an additional destination identifier and an additional source identifier, where the additional source identifier is set to a codepoint value that differs from a source address of the second UE. The communications manager 520 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a second control message and an associated data message from the second UE during the COT, the second control message indicating a same destination identifier as the additional destination identifier. The communications manager 520 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a feedback message for the associated data  message to the second UE during the COT, where the feedback message is transmitted based on the additional source identifier being set to the codepoint value and the same destination identifier being indicated in the sharing information and in the second control message.

[0152] Additionally, or alternatively, the communications manager 520 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 520 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a first UE, a first control message including sharing information for a COT, the sharing information indicating an additional destination identifier and an additional source identifier, where the additional source identifier is set to a codepoint value that differs from a source address of the second UE. The communications manager 520 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a second control message and an associated data message to the first UE during the COT, the second control message indicating a same destination identifier as the additional destination identifier. The communications manager 520 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a feedback message for the associated data message from the first UE during the COT, where the feedback message is received based on the additional source identifier being set to the codepoint value and the same destination identifier being indicated in the sharing information and in the second control message.

[0153] By including or configuring the communications manager 520 in accordance with examples as described herein, the device 505 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 510, the transmitter 515, the communications manager 520, or a combination thereof) may support techniques for improved COT sharing for PSFCH access during the COT. These techniques may be based on setting or otherwise selecting a specific codepoint value for the additional source identifier indicated in the COT sharing information.

[0154] FIG. 6 shows a block diagram 600 of a device 605 that supports COT sharing eligibility for PSFCH access in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 605 may be an example of aspects of a device 505 or a UE 115 as described herein. The device 605 may include a receiver 610, a transmitter 615, and a communications manager 620. The device 605, or one of more components  of the device 605 (e.g., the receiver 610, the transmitter 615, and the communications manager 620) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0155] The receiver 610 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to COT sharing eligibility for PSFCH access) . Information may be passed on to other components of the device 605. The receiver 610 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0156] The transmitter 615 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 605. For example, the transmitter 615 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to COT sharing eligibility for PSFCH access) . In some examples, the transmitter 615 may be co-located with a receiver 610 in a transceiver module. The transmitter 615 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0157] The device 605, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of COT sharing eligibility for PSFCH access as described herein. For example, the communications manager 620 may include a sharing information manager 625, a sidelink manager 630, a feedback manager 635, or any combination thereof. The communications manager 620 may be an example of aspects of a communications manager 520 as described herein. In some examples, the communications manager 620, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 610, the transmitter 615, or both. For example, the communications manager 620 may receive information from the receiver 610, send information to the transmitter 615, or be integrated in combination with the receiver 610, the transmitter 615, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0158] In some cases, the sharing information manager 625, the sidelink manager 630, and the feedback manager 635, may each be or be at least a part of a processor (e.g., a transceiver processor, or a radio processor, or a transmitter processor, or a receiver processor) . The processor may be coupled with memory and execute instructions stored in the memory that enable the processor to perform or facilitate the features of the sharing information manager 625, the sidelink manager 630, and the feedback manager 635, discussed herein. A transceiver processor may be collocated with and / or communicate with (e.g., direct the operations of) a transceiver of the device. A radio processor may be collocated with and / or communicate with (e.g., direct the operations of) a radio (e.g., an NR radio, an LTE radio, a Wi-Fi radio) of the device. A transmitter processor may be collocated with and / or communicate with (e.g., direct the operations of) a transmitter of the device. A receiver processor may be collocated with and / or communicate with (e.g., direct the operations of) a receiver of the device.

[0159] The communications manager 620 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The sharing information manager 625 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a second UE, a first control message including sharing information for a COT, the sharing information indicating an additional destination identifier and an additional source identifier, where the additional source identifier is set to a codepoint value that differs from a source address of the second UE. The sidelink manager 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a second control message and an associated data message from the second UE during the COT, the second control message indicating a same destination identifier as the additional destination identifier. The feedback manager 635 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a feedback message for the associated data message to the second UE during the COT, where the feedback message is transmitted based on the additional source identifier being set to the codepoint value and the same destination identifier being indicated in the sharing information and in the second control message.

[0160] Additionally, or alternatively, the communications manager 620 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The sharing information manager 625 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a first UE, a first control message including sharing information for  a COT, the sharing information indicating an additional destination identifier and an additional source identifier, where the additional source identifier is set to a codepoint value that differs from a source address of the second UE. The sidelink manager 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a second control message and an associated data message to the first UE during the COT, the second control message indicating a same destination identifier as the additional destination identifier. The feedback manager 635 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a feedback message for the associated data message from the first UE during the COT, where the feedback message is received based on the additional source identifier being set to the codepoint value and the same destination identifier being indicated in the sharing information and in the second control message.

[0161] FIG. 7 shows a block diagram 700 of a communications manager 720 that supports COT sharing eligibility for PSFCH access in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 720 may be an example of aspects of a communications manager 520, a communications manager 620, or both, as described herein. The communications manager 720, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of COT sharing eligibility for PSFCH access as described herein. For example, the communications manager 720 may include a sharing information manager 725, a sidelink manager 730, a feedback manager 735, a cast type manager 740, an identifier manager 745, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) .

[0162] In some cases, the sharing information manager 725, the sidelink manager 730, the feedback manager 735, the cast type manager 740, and the identifier manager 745 may each be or be at least a part of a processor (e.g., a transceiver processor, or a radio processor, or a transmitter processor, or a receiver processor) . The processor may be coupled with memory and execute instructions stored in the memory that enable the processor to perform or facilitate the features of the sharing information manager 725, the sidelink manager 730, the feedback manager 735, the cast type manager 740, and the identifier manager 745 discussed herein.

[0163] The communications manager 720 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The sharing information manager 725 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a second UE, a first control message including sharing information for a COT, the sharing information indicating an additional destination identifier and an additional source identifier, where the additional source identifier is set to a codepoint value that differs from a source address of the second UE. The sidelink manager 730 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a second control message and an associated data message from the second UE during the COT, the second control message indicating a same destination identifier as the additional destination identifier. The feedback manager 735 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a feedback message for the associated data message to the second UE during the COT, where the feedback message is transmitted based on the additional source identifier being set to the codepoint value and the same destination identifier being indicated in the sharing information and in the second control message.

[0164] In some examples, the additional source identifier being set to the codepoint value indicates that a PSFCH scheduled during the COT is shared, the feedback message being transmitted via the PSFCH. In some examples, the additional source identifier being set to the codepoint value indicates that the COT is unavailable for sharing for additional data message transmissions by other UE. In some examples, the first control message indicates a first source identifier and the second control message indicates a second source identifier, and the additional source identifier being set to the codepoint value indicates for the first UE to use the COT to transmit the feedback message via a PSFCH based on the first source identifier being a same source identifier as the second source identifier.

[0165] In some examples, the cast type manager 740 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining that a cast type indication in the sharing information is set to a value associated with a groupcast transmission or a broadcast transmission for the data message, where transmitting the feedback message is based on the value of the cast type indication.

[0166] In some examples, the first control message including the sharing information includes a unicast message addressed to a third UE and the second control  message includes a groupcast message or a broadcast message to a set of UE that includes the first UE. In some examples, the first control message including the sharing information includes a first groupcast message or a first broadcast message to a first set of UE and the second control message and the associated data message includes a second groupcast message or a second broadcast message to a second set of UE that includes the first UE.

[0167] In some examples, the identifier manager 745 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining that the second UE is sharing the COT based on the same destination identifier being indicated in the sharing information of the first control message and in the second control message. In some examples, the identifier manager 745 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining that a PSFCH scheduled during the COT is available for use based on the additional source identifier being set to the codepoint value, where the feedback message is transmitted via the PSFCH.

[0168] In some examples, the identifier manager 745 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining that the second UE is sharing the COT based on the additional destination identifier being indicated in the sharing information of the first control message and in the second control message. In some examples, the identifier manager 745 is capable of, configured to, or operable to support a means for matching a layer one source identifier indicated in the first control message and in the second control message based on the additional source identifier being set to the codepoint value, where the feedback message is transmitted based on the match.

[0169] Additionally, or alternatively, the communications manager 720 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, the sharing information manager 725 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a first UE, a first control message including sharing information for a COT, the sharing information indicating an additional destination identifier and an additional source identifier, where the additional source identifier is set to a codepoint value that differs from a source address of the second UE. In some examples, the sidelink manager 730 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a second control message and an associated data message to the first UE during the COT, the second control message indicating a same  destination identifier as the additional destination identifier. In some examples, the feedback manager 735 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a feedback message for the associated data message from the first UE during the COT, where the feedback message is received based on the additional source identifier being set to the codepoint value and the same destination identifier being indicated in the sharing information and in the second control message.

[0170] In some examples, the additional source identifier being set to the codepoint value indicates that a PSFCH scheduled during the COT is shared, the feedback message being received via the PSFCH. In some examples, the additional source identifier being set to the codepoint value indicates that the COT is unavailable for sharing for additional data message transmissions by other UE.

[0171] In some examples, the first control message indicates a first source identifier and the second control message indicates a second source identifier, and the additional source identifier being set to the codepoint value indicates for the first UE to use the COT to transmit the feedback message via a PSFCH based on the first source identifier being a same source identifier as the second source identifier.

[0172] In some examples, the cast type manager 740 is capable of, configured to, or operable to support a means for setting a cast type indication in the sharing information to a value associated with a groupcast transmission or a broadcast transmission for the data message, where receiving the feedback message is based on the value of the cast type indication. In some examples, the first control message including the sharing information includes a unicast message addressed to a third UE and the second control message includes a groupcast message or a broadcast message to a set of UE that includes the first UE. In some examples, the first control message including the sharing information includes a first groupcast message or a first broadcast message to a first set of UE and the second control message includes a second groupcast message or a second broadcast message to a second set of UE that includes the first UE.

[0173] In some examples, the same destination identifier being indicated in the sharing information of the first control message and in the second control message indicates that the second UE is sharing the COT, and the additional source identifier  being set to the codepoint value indicates that a PSFCH scheduled during the COT is available for use. In some examples, the feedback message is received via the PSFCH.

[0174] In some examples, the same destination identifier being indicated in the sharing information of the first control message and in the second control message indicates that the second UE is sharing the COT, and the additional source identifier being set to the codepoint value indicates for the first UE to match a layer one source identifier in the first control message and in the second control message. In some examples, the feedback message is received based on the match.

[0175] FIG. 8 shows a diagram of a system 800 including a device 805 that supports COT sharing eligibility for PSFCH access in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 805 may be an example of or include the components of a device 505, a device 605, or a UE 115 as described herein. The device 805 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more network entities 105, one or more UEs 115, or any combination thereof. The device 805 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 820, an input / output (I / O) controller 810, a transceiver 815, an antenna 825, at least one memory 830, code 835, and at least one processor 840. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 845) .

[0176] The I / O controller 810 may manage input and output signals for the device 805. The I / O controller 810 may also manage peripherals not integrated into the device 805. In some cases, the I / O controller 810 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 810 may utilize an operating system such as or another known operating system. Additionally or alternatively, the I / O controller 810 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 810 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 840. In some cases, a user may interact with the device 805 via the I / O controller 810 or via hardware components controlled by the I / O controller 810.

[0177] In some cases, the device 805 may include a single antenna 825. However, in some other cases, the device 805 may have more than one antenna 825, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 815 may communicate bi-directionally, via the one or more antennas 825, wired, or wireless links as described herein. For example, the transceiver 815 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 815 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 825 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 825. The transceiver 815, or the transceiver 815 and one or more antennas 825, may be an example of a transmitter 515, a transmitter 615, a receiver 510, a receiver 610, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0178] The at least one memory 830 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 830 may store computer-readable, computer-executable code 835 including instructions that, when executed by the at least one processor 840, cause the device 805 to perform various functions described herein. The code 835 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 835 may not be directly executable by the at least one processor 840 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 830 may contain, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0179] The at least one processor 840 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, a CPU, a microcontroller, an ASIC, an FPGA, a programmable logic device, a discrete gate or transistor logic component, a discrete hardware component, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 840 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into the at least one processor 840. The at least one processor 840 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 830) to cause the device 805 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting  COT sharing eligibility for PSFCH access) . For example, the device 805 or a component of the device 805 may include at least one processor 840 and at least one memory 830 coupled with or to the at least one processor 840, the at least one processor 840 and at least one memory 830 configured to perform various functions described herein. In some examples, the at least one processor 840 may include multiple processors and the at least one memory 830 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein. In some examples, the at least one processor 840 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 840) and memory circuitry (which may include the at least one memory 830) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 840 or a processing system including the at least one processor 840 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 805 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code stored in the at least one memory 830 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0180] The communications manager 820 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a second UE, a first control message including sharing information for a COT, the sharing information indicating an additional destination identifier and an additional source identifier, where the additional source identifier is set to a codepoint value that differs from a source address of the second UE. The communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a second control message and an associated data message from the second UE during the COT, the second control message indicating a same destination identifier as the additional  destination identifier. The communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a feedback message for the associated data message to the second UE during the COT, where the feedback message is transmitted based on the additional source identifier being set to the codepoint value and the same destination identifier being indicated in the sharing information and in the second control message.

[0181] Additionally, or alternatively, the communications manager 820 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a first UE, a first control message including sharing information for a COT, the sharing information indicating an additional destination identifier and an additional source identifier, where the additional source identifier is set to a codepoint value that differs from a source address of the second UE. The communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a second control message and an associated data message to the first UE during the COT, the second control message indicating a same destination identifier as the additional destination identifier. The communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a feedback message for the associated data message from the first UE during the COT, where the feedback message is received based on the additional source identifier being set to the codepoint value and the same destination identifier being indicated in the sharing information and in the second control message.

[0182] By including or configuring the communications manager 820 in accordance with examples as described herein, the device 805 may support techniques for improved COT sharing for PSFCH access during the COT. These techniques may be based on setting or otherwise selecting a specific codepoint value for the additional source identifier indicated in the COT sharing information.

[0183] In some examples, the communications manager 820 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 815, the one or more antennas 825, or any combination thereof. Although the communications manager 820 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference  to the communications manager 820 may be supported by or performed by the at least one processor 840, the at least one memory 830, the code 835, or any combination thereof. For example, the code 835 may include instructions executable by the at least one processor 840 to cause the device 805 to perform various aspects of COT sharing eligibility for PSFCH access as described herein, or the at least one processor 840 and the at least one memory 830 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0184] FIG. 9 shows a flowchart illustrating a method 900 that supports COT sharing eligibility for PSFCH access in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 900 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 900 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 8. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0185] At 905, the method may include receiving, from a second UE, a first control message including sharing information for a COT, the sharing information indicating an additional destination identifier and an additional source identifier, where the additional source identifier is set to a codepoint value that differs from a source address of the second UE. The operations of block 905 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 905 may be performed by a sharing information manager 725 as described with reference to FIG. 7.

[0186] At 910, the method may include receiving a second control message and an associated data message from the second UE during the COT, the second control message indicating a same destination identifier as the additional destination identifier. The operations of block 910 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 910 may be performed by a sidelink manager 730 as described with reference to FIG. 7.

[0187] At 915, the method may include transmitting a feedback message for the associated data message to the second UE during the COT, where the feedback message  is transmitted based on the additional source identifier being set to the codepoint value and the same destination identifier being indicated in the sharing information and in the second control message. The operations of block 915 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 915 may be performed by a feedback manager 735 as described with reference to FIG. 7.

[0188] FIG. 10 shows a flowchart illustrating a method 1000 that supports COT sharing eligibility for PSFCH access in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1000 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1000 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 8. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0189] At 1005, the method may include receiving, from a second UE, a first control message including sharing information for a COT, the sharing information indicating an additional destination identifier and an additional source identifier, where the additional source identifier is set to a codepoint value that differs from a source address of the second UE. The operations of block 1005 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1005 may be performed by a sharing information manager 725 as described with reference to FIG. 7.

[0190] At 1010, the method may include receiving a second control message and an associated data message from the second UE during the COT, the second control message indicating a same destination identifier as the additional destination identifier. The operations of block 1010 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1010 may be performed by a sidelink manager 730 as described with reference to FIG. 7.

[0191] At 1015, the method may include determining that a cast type indication in the sharing information is set to a value associated with a groupcast transmission or a broadcast transmission for the data message, where transmitting the feedback message is based on the value of the cast type indication. The operations of block 1015 may be  performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1015 may be performed by a cast type manager 740 as described with reference to FIG. 7.

[0192] At 1020, the method may include transmitting a feedback message for the associated data message to the second UE during the COT, where the feedback message is transmitted based on the additional source identifier being set to the codepoint value and the same destination identifier being indicated in the sharing information and in the second control message. The operations of block 1020 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1020 may be performed by a feedback manager 735 as described with reference to FIG. 7.

[0193] FIG. 11 shows a flowchart illustrating a method 1100 that supports COT sharing eligibility for PSFCH access in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1100 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1100 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 8. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0194] At 1105, the method may include transmitting, to a first UE, a first control message including sharing information for a COT, the sharing information indicating an additional destination identifier and an additional source identifier, where the additional source identifier is set to a codepoint value that differs from a source address of the second UE. The operations of block 1105 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1105 may be performed by a sharing information manager 725 as described with reference to FIG. 7.

[0195] At 1110, the method may include transmitting a second control message and an associated data message to the first UE during the COT, the second control message indicating a same destination identifier as the additional destination identifier. The operations of block 1110 may be performed in accordance with examples as disclosed  herein. In some examples, aspects of the operations of 1110 may be performed by a sidelink manager 730 as described with reference to FIG. 7.

[0196] At 1115, the method may include receiving a feedback message for the associated data message from the first UE during the COT, where the feedback message is received based on the additional source identifier being set to the codepoint value and the same destination identifier being indicated in the sharing information and in the second control message. The operations of block 1115 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1115 may be performed by a feedback manager 735 as described with reference to FIG. 7.

[0197] FIG. 12 shows a flowchart illustrating a method 1200 that supports COT sharing eligibility for PSFCH access in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1200 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1200 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 8. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0198] At 1205, the method may include transmitting, to a first UE, a first control message including sharing information for a COT, the sharing information indicating an additional destination identifier and an additional source identifier, where the additional source identifier is set to a codepoint value that differs from a source address of the second UE. The operations of block 1205 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1205 may be performed by a sharing information manager 725 as described with reference to FIG. 7.

[0199] At 1210, the method may include transmitting a second control message and an associated data message to the first UE during the COT, the second control message indicating a same destination identifier as the additional destination identifier. The operations of block 1210 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1210 may be performed by a sidelink manager 730 as described with reference to FIG. 7.

[0200] At 1215, the method may include receiving a feedback message for the associated data message from the first UE during the COT, where the feedback message is received based on the additional source identifier being set to the codepoint value and the same destination identifier being indicated in the sharing information and in the second control message. The operations of block 1215 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1215 may be performed by a feedback manager 735 as described with reference to FIG. 7.

[0201] At 1220, the method may include setting a cast type indication in the sharing information to a value associated with a groupcast transmission or a broadcast transmission for the data message, where receiving the feedback message is based on the value of the cast type indication. The operations of block 1220 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1220 may be performed by a cast type manager 740 as described with reference to FIG. 7.

[0202] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0203] Aspect 1: A method for wireless communications at a first UE, comprising: receiving, from a second UE, a first control message including sharing information for a COT, the sharing information indicating an additional destination identifier and an additional source identifier, wherein the additional source identifier is set to a codepoint value that differs from a source address of the second UE; receiving a second control message and an associated data message from the second UE during the COT, the second control message indicating a same destination identifier as the additional destination identifier; and transmitting a feedback message associated with the data message to the second UE during the COT, wherein the feedback message is transmitted based at least in part on the additional source identifier being set to the codepoint value and the same destination identifier being indicated in the sharing information and in the second control message.

[0204] Aspect 2: The method of aspect 1, wherein the additional source identifier being set to the codepoint value indicates that PSFCH scheduled during the COT is shared, the feedback message being transmitted via the PSFCH.

[0205] Aspect 3: The method of any of aspects 1 through 2, wherein the additional source identifier being set to the codepoint value indicates that the COT is unavailable for sharing for additional data message transmissions by other UE.

[0206] Aspect 4: The method of any of aspects 1 through 3, wherein the first control message indicates a first source identifier and the second control message indicates a second source identifier, and the additional source identifier being set to the codepoint value indicates for the first UE to use the COT to transmit the feedback message via PSFCH based at least in part on the first source identifier being a same source identifier as the second source identifier.

[0207] Aspect 5: The method of any of aspects 1 through 4, further comprising: determining that a cast type indication in the sharing information is set to a value associated with a groupcast transmission or a broadcast transmission for the data message, wherein transmitting the feedback message is based at least in part on the value of the cast type indication.

[0208] Aspect 6: The method of any of aspects 1 through 5, wherein the first control message including the sharing information comprises a unicast message addressed to a third UE and the second control message comprises a groupcast message or a broadcast message to a set of UE that includes the first UE.

[0209] Aspect 7: The method of any of aspects 1 through 6, wherein the first control message including the sharing information comprises a first groupcast message or a first broadcast message to a first set of UE and the second control message and the associated data message comprises a second groupcast message or a second broadcast message to a second set of UE that includes the first UE.

[0210] Aspect 8: The method of any of aspects 1 through 7, further comprising: determining that the second UE is sharing the COT based at least in part on the same destination identifier being indicated in the sharing information of the first control message and in the second control message; and determining that PSFCH scheduled during the COT is available for use based at least in part on the additional source identifier being set to the codepoint value, wherein the feedback message is transmitted via the PSFCH.

[0211] Aspect 9: The method of any of aspects 1 through 8, further comprising: determining that the second UE is sharing the COT based at least in part on the additional destination identifier being indicated in the sharing information of the first control message and in the second control message; and matching a layer one source identifier indicated in the first control message and in the second control message based at least in part on the additional source identifier being set to the codepoint value, wherein the feedback message is transmitted based at least in part on the match.

[0212] Aspect 10: A method for wireless communications at a second UE, comprising: transmitting, to a first UE, a first control message including sharing information for a COT, the sharing information indicating an additional destination identifier and an additional source identifier, wherein the additional source identifier is set to a codepoint value that differs from a source address of the second UE; transmitting a second control message and an associated data message to the first UE during the COT, the second control message indicating a same destination identifier as the additional destination identifier; and receiving a feedback message associated with the data message from the first UE during the COT, wherein the feedback message is received based at least in part on the additional source identifier being set to the codepoint value and the same destination identifier being indicated in the sharing information and in the second control message.

[0213] Aspect 11: The method of aspect 10, wherein the additional source identifier being set to the codepoint value indicates that PSFCH scheduled during the COT is shared, the feedback message being received via the PSFCH.

[0214] Aspect 12: The method of any of aspects 10 through 11, wherein the additional source identifier being set to the codepoint value indicates that the COT is unavailable for sharing for additional data message transmissions by other UE.

[0215] Aspect 13: The method of any of aspects 10 through 12, wherein the first control message indicates a first source identifier and the second control message indicates a second source identifier, and the additional source identifier being set to the codepoint value indicates for the first UE to use the COT to transmit the feedback message via PSFCH based at least in part on the first source identifier being a same source identifier as the second source identifier.

[0216] Aspect 14: The method of any of aspects 10 through 13, further comprising: setting a cast type indication in the sharing information to a value associated with a groupcast transmission or a broadcast transmission for the data message, wherein receiving the feedback message is based at least in part on the value of the cast type indication.

[0217] Aspect 15: The method of any of aspects 10 through 14, wherein the first control message including the sharing information comprises a unicast message addressed to a third UE and the second control message comprises a groupcast message or a broadcast message to a set of UE that includes the first UE.

[0218] Aspect 16: The method of any of aspects 10 through 15, wherein the first control message including the sharing information comprises a first groupcast message or a first broadcast message to a first set of UE and the second control message comprises a second groupcast message or a second broadcast message to a second set of UE that includes the first UE.

[0219] Aspect 17: The method of any of aspects 10 through 16, wherein the same destination identifier being indicated in the sharing information of the first control message and in the second control message indicates that the second UE is sharing the COT, and the additional source identifier being set to the codepoint value indicates that PSFCH scheduled during the COT is available for use, the feedback message is received via the PSFCH.

[0220] Aspect 18: The method of any of aspects 10 through 17, wherein the same destination identifier being indicated in the sharing information of the first control message and in the second control message indicates that the second UE is sharing the COT, and the additional source identifier being set to the codepoint value indicates for the first UE to match a layer one source identifier in the first control message and in the second control message, the feedback message is received based at least in part on the match.

[0221] Aspect 19: A first UE for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively configured to cause the first UE to perform a method of any of aspects 1 through 9.

[0222] Aspect 20: A first UE for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 9.

[0223] Aspect 21: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 1 through 9.

[0224] Aspect 22: A second UE for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively configured to cause the second UE to perform a method of any of aspects 10 through 18.

[0225] Aspect 23: A second UE for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 10 through 18.

[0226] Aspect 24: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 10 through 18.

[0227] It should be noted that the methods described herein describe possible implementations, and that the operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and that other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0228] Although aspects of an LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR system may be described for purposes of example, and LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR terminology may be used in much of the description, the techniques described herein are applicable beyond LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR networks. For example, the described techniques may be applicable to various other wireless communications systems such as Ultra Mobile Broadband (UMB) , Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Flash-OFDM, as well as other systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0229] Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic  waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0230] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed using a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor but, in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration) . Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a processor may be performed by multiple processors that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0231] The functions described herein may be implemented using hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented using software executed by a processor, the functions may be stored as or transmitted using one or more instructions or code of a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0232] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one location to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, and not limitation, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk  storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer, or a general-purpose or special-purpose processor. Also, any connection is properly termed a computer-readable medium. For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using a coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL) , or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave, then the coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave are included in the definition of computer-readable medium. Disk and disc, as used herein, include CD, laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk and Blu-ray disc. Disks may reproduce data magnetically, and discs may reproduce data optically using lasers. Combinations of the above are also included within the scope of computer-readable media. Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a memory may be performed by multiple memories that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0233] As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. ”

[0234] As used herein, including in the claims, the article “a” before a noun is open-ended and understood to refer to “at least one” of those nouns or “one or more” of those nouns. Thus, the terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” “at least one of one or more” may be interchangeable. For example, if a claim recites “a component” that performs one or more functions, each of the individual functions may be performed by a single component or by any combination of multiple components. Thus, the term “a component” having characteristics or performing functions may refer to “at least one of  one or more components” having a particular characteristic or performing a particular function. Subsequent reference to a component introduced with the article “a” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, a component introduced with the article “a” may be understood to mean “one or more components, ” and referring to “the component” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ” Similarly, subsequent reference to a component introduced as “one or more components” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, referring to “the one or more components” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ”

[0235] The term “determine” or “determining” encompasses a variety of actions and, therefore, “determining” can include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database or another data structure) , ascertaining and the like. Also, “determining” can include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data stored in memory) and the like. Also, “determining” can include resolving, obtaining, selecting, choosing, establishing, and other such similar actions.

[0236] In the appended figures, similar components or features may have the same reference label. Further, various components of the same type may be distinguished by following the reference label by a dash and a second label that distinguishes among the similar components. If just the first reference label is used in the specification, the description is applicable to any one of the similar components having the same first reference label irrespective of the second reference label, or other subsequent reference label.

[0237] The description set forth herein, in connection with the appended drawings, describes example configurations and does not represent all the examples that may be implemented or that are within the scope of the claims. The term “example” used herein means “serving as an example, instance, or illustration, ” and not “preferred” or “advantageous over other examples. ” The detailed description includes specific details for the purpose of providing an understanding of the described techniques. These techniques, however, may be practiced without these specific details. In some instances,  known structures and devices are shown in block diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the described examples.

[0238] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A first user equipment (UE) , comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories, wherein the one or more processors are individually or collectively configured to cause the first UE to:receive, from a second UE, a first control message including sharing information for a channel occupancy time, the sharing information indicating an additional destination identifier and an additional source identifier, wherein the additional source identifier is set to a codepoint value that differs from a source address of the second UE;receive a second control message and an associated data message from the second UE during the channel occupancy time, the second control message indicating a same destination identifier as the additional destination identifier; andtransmit a feedback message for the associated data message to the second UE during the channel occupancy time, wherein the feedback message is transmitted based at least in part on the additional source identifier being set to the codepoint value and the same destination identifier being indicated in the sharing information and in the second control message.2.The first UE of claim 1, wherein the additional source identifier being set to the codepoint value indicates that a physical sidelink feedback channel (PSFCH) scheduled during the channel occupancy time is shared, the feedback message being transmitted via the PSFCH.3.The first UE of claim 1, wherein the additional source identifier being set to the codepoint value indicates that the channel occupancy time is unavailable for sharing for additional data message transmissions by other UE.4.The first UE of claim 1, wherein the first control message indicates a first source identifier and the second control message indicates a second source identifier, and the additional source identifier being set to the codepoint value  indicates for the first UE to use the channel occupancy time to transmit the feedback message via a physical sidelink feedback channel (PSFCH) based at least in part on the first source identifier being a same source identifier as the second source identifier.5.The first UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further configurable to cause the first UE to:determine that a cast type indication in the sharing information is set to a value associated with a groupcast transmission or a broadcast transmission for the associated data message, wherein transmitting the feedback message is based at least in part on the value of the cast type indication.6.The first UE of claim 1, wherein the first control message including the sharing information comprises a unicast message addressed to a third UE and the second control message comprises a groupcast message or a broadcast message to a set of UE that includes the first UE.7.The first UE of claim 1, wherein the first control message including the sharing information comprises a first groupcast message or a first broadcast message to a first set of UE and the second control message and the associated data message comprises a second groupcast message or a second broadcast message to a second set of UE that includes the first UE.8.The first UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further configurable to cause the first UE to:determine that the second UE is sharing the channel occupancy time based at least in part on the same destination identifier being indicated in the sharing information of the first control message and in the second control message; anddetermine that a physical sidelink feedback channel (PSFCH) scheduled during the channel occupancy time is available for use based at least in part on the additional source identifier being set to the codepoint value, wherein the feedback message is transmitted via the PSFCH.9.The first UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further configured to cause the first UE to:determine that the second UE is sharing the channel occupancy time based at least in part on the additional destination identifier being indicated in the sharing information of the first control message and in the second control message; andmatch a layer one source identifier indicated in the first control message and in the second control message based at least in part on the additional source identifier being set to the codepoint value, wherein the feedback message is transmitted based at least in part on the match.10.A second user equipment (UE) , comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories, wherein the one or more processors are individually or collectively configured to cause the second UE to:transmit, to a first UE, a first control message including sharing information for a channel occupancy time, the sharing information indicating an additional destination identifier and an additional source identifier, wherein the additional source identifier is set to a codepoint value that differs from a source address of the second UE;transmit a second control message and an associated data message to the first UE during the channel occupancy time, the second control message indicating a same destination identifier as the additional destination identifier; andreceive a feedback message for the associated data message from the first UE during the channel occupancy time, wherein the feedback message is received based at least in part on the additional source identifier being set to the codepoint value and the same destination identifier being indicated in the sharing information and in the second control message.11.The second UE of claim 10, wherein the additional source identifier being set to the codepoint value indicates that a physical sidelink feedback channel (PSFCH) scheduled during the channel occupancy time is shared, the feedback message being received via the PSFCH.12.The second UE of claim 10, wherein the additional source identifier being set to the codepoint value indicates that the channel occupancy time is unavailable for sharing for additional data message transmissions by other UE.13.The second UE of claim 10, wherein the first control message indicates a first source identifier and the second control message indicates a second source identifier, and the additional source identifier being set to the codepoint value indicates for the first UE to use the channel occupancy time to transmit the feedback message via a physical sidelink feedback channel (PSFCH) based at least in part on the first source identifier being a same source identifier as the second source identifier.14.The second UE of claim 10, wherein the one or more processors are individually or collectively further configured to cause the second UE to:set a cast type indication in the sharing information to a value associated with a groupcast transmission or a broadcast transmission for the associated data message, wherein receiving the feedback message is based at least in part on the value of the cast type indication.15.The second UE of claim 10, wherein the first control message including the sharing information comprises a unicast message addressed to a third UE and the second control message comprises a groupcast message or a broadcast message to a set of UE that includes the first UE.16.The second UE of claim 10, wherein the first control message including the sharing information comprises a first groupcast message or a first broadcast message to a first set of UE and the second control message comprises a second groupcast message or a second broadcast message to a second set of UE that includes the first UE.17.The second UE of claim 10, wherein the same destination identifier being indicated in the sharing information of the first control message and in the second control message indicates that the second UE is sharing the channel occupancy time, and the additional source identifier being set to the codepoint value indicates that a physical sidelink feedback channel (PSFCH) scheduled during the  channel occupancy time is available for use, the feedback message is received via the PSFCH.18.The second UE of claim 10, wherein the same destination identifier being indicated in the sharing information of the first control message and in the second control message indicates that the second UE is sharing the channel occupancy time, and the additional source identifier being set to the codepoint value indicates for the first UE to match a layer one source identifier in the first control message and in the second control message, the feedback message is received based at least in part on the match.19.A method for wireless communications at a first user equipment (UE) , comprising:receiving, from a second UE, a first control message including sharing information for a channel occupancy time, the sharing information indicating an additional destination identifier and an additional source identifier, wherein the additional source identifier is set to a codepoint value that differs from a source address of the second UE;receiving a second control message and an associated data message from the second UE during the channel occupancy time, the second control message indicating a same destination identifier as the additional destination identifier; andtransmitting a feedback message for the associated data message to the second UE during the channel occupancy time, wherein the feedback message is transmitted based at least in part on the additional source identifier being set to the codepoint value and the same destination identifier being indicated in the sharing information and in the second control message.20.The method of claim 19, wherein the additional source identifier being set to the codepoint value indicates that a physical sidelink feedback channel (PSFCH) scheduled during the channel occupancy time is shared, the feedback message being transmitted via the PSFCH.

Citation Information

Patent Citations

  • Sidelink transmission method and device

    CN112671521A

  • Transmission of channel occupancy time-sharing information (cot-si) reserving a cot for sidelink communications in unlicensed bands

    US20220417988A1

  • Channel occupancy time sharing

    US20230269769A1

  • Identifier reinterpretation in sidelink control information

    US20240015743A1