Method and system for random access in full duplex network

By employing subband full duplex technology to modify and expand PRACH resources, the inefficiencies and latency issues in TDD-based random access procedures are addressed, resulting in improved efficiency and reduced latency for uplink and downlink transmissions in wireless communication systems.

WO2025156413A1PCT designated stage Publication Date: 2025-07-31ZTE CORP
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/085519
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-04-02
Publication Date
2025-07-31

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face inefficiencies and increased latency in random access procedures due to the limitations of time-division-multiplexing (TDD) schemes, particularly in scenarios where uplink and downlink transmissions cannot occur simultaneously, limiting the availability of uplink resources and reducing the timeliness and capacity of uplink transmissions.

Method used

The implementation of subband full duplex (SBFD) technology allows for the modification and expansion of physical random access channel (PRACH) resources, enabling simultaneous uplink and downlink transmissions using separate frequency resources, thereby enhancing random access efficiency and reducing access latencies by allowing full duplex operations in random access procedures.

Benefits of technology

This approach improves random access efficiency and reduces access latencies by enabling simultaneous uplink and downlink transmissions, optimizing resource utilization and enhancing the timeliness and capacity of uplink communications in wireless networks.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024085519_31072025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024085519_31072025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

This disclosure is generally directed to wireless communication systems and methods, and particularly relates to performing a random access procedure using full duplex resources in a system which otherwise used time-division-multiplexing (TDD). When subband full duplex (SBFD) transmission / reception is configured for a SBFD-capable UE, physical random access channel (PRACH) resource configuration, e.g., PRACH occasions available for transmitting random access preambles may be modified, expanded, and enhanced, and the random access procedure may be adapted to allow for a usage of SBFD for uplink transmissions in a random access procedure, thereby improving random access efficiency and reducing access latencies.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

METHOD AND SYSTEM FOR RANDOM ACCESS IN FULL DUPLEX NETWORKTECHNICAL FIELD

[0001] This disclosure is generally directed to wireless communication systems and methods, and particularly relates to performing random access using full duplex resources.BACKGROUND.

[0002] Over-the-air radio resources are critical components in wireless communications networks. Effective communications between a wireless terminal device and a wireless access network may be achieved using a full duplex mode, where uplink transmission and downlink reception by the terminal device may occur simultaneously during a full duplex time duration using separate frequency resources.SUMMARY

[0003] This disclosure is generally directed to wireless communication systems and methods, and particularly relates to performing a random access procedure using full duplex resources in a system which otherwise used time-division-multiplexing (TDD) . When subband full duplex (SBFD) transmission / reception is configured for a SBFD-capable UE, physical random access channel (PRACH) resource configuration, e.g., PRACH occasions available for transmitting random access preambles may be modified, expanded, and enhanced, and the random access procedure may be adapted to allow for a usage of SBFD for uplink transmissions in a random access procedure, thereby improving random access efficiency and reducing access latencies.

[0004] In an example implementation, a method, performed by a wireless terminal in communication with a base station is disclosed. The method may include receiving a first configuration from the base station specifying a downlink bandwidth part (BWP) and an initial uplink BWP for the wireless terminal; receiving a second configuration from the base station specifying an uplink subband; and deriving, based on the initial uplink BWP, a resource block  (RB) subset among the uplink subband as being available for uplink transmission in a full duplex communication with the base station in a full-duplex time duration initially configured as downlink resource or flexible resource.

[0005] In the example implementation above, the RB subset is used for performing an uplink transmission in a random access procedure to the base station in a full duplex random access mode.

[0006] In any one of the example implementations above, the initial uplink BWP and the uplink subband share an overlapping frequency resource; and the RB subset is determined as the overlapping frequency resource.

[0007] In any one of the example implementations above, the initial uplink BWP does not overlap with the uplink subband, wherein deriving the RB subset comprises: determining an additional initial uplink BWP as an expansion of the initial uplink BWP; and attributing an overlap between the additional initial uplink BWP and the uplink subband as the RB subset.

[0008] In any one of the example implementations above, the downlink BWP is shared by the wireless terminal which is capable of full duplex access with another wireless terminal incapable of full duplex access.

[0009] In any one of the example implementations above, the additional initial uplink BWP is only valid or activated during the random access procedure.

[0010] In any one of the example implementations above, the downlink BWP is configured by a frequency range specified for a control resource set (CORESET) ; and the uplink subband is configured via a system information block (SIB) in a radio resource configuration (RRC) signaling.

[0011] In any one of the example implementations above, the RB subset is used as at least one of: a physical random access channel (PRACH) for transmitting a preamble in the random access procedure; a physical uplink shared channel (PUSCH) to transmitting a msg. 3 in the random access procedure, the random access procedure being a four-step random access procedure; a physical uplink shared channel (PUSCH) to transmitting a msg. A in the random  access procedure, the random access procedure being a two-step random access procedure; or a physical uplink controlled channel (PUCCH) corresponding to a msg. 4 in the random access procedure, the random access procedure being a four-step random access procedure.

[0012] In any one of the example implementations above, when the downlink BWP overlaps with the uplink subband and / or a guard band between the uplink subband and an additionally configured downlink subband by an overlapped frequency resource, the overlapped frequency resource is considered by the wireless terminal as unavailable for downlink transmission in symbols configured with the uplink subband.

[0013] In any one of the example implementations above, the downlink transmission in the downlink BWP is punctured by the overlapped frequency resource.

[0014] In any one of the example implementations above, when at least one RB of a PDCCH candidate is part of an overlapping frequency resource between the downlink BWP and the uplink subband and / or a guard band between the uplink subband and an additionally configured downlink subband, the wireless terminal is not required to monitor the PDCCH candidate.

[0015] In any one of the example implementations above, when at least one RB of a PDCCH candidate is part of an overlapping frequency resource between the downlink BWP and the uplink subband and / or a guard band between the uplink subband and an additionally configured downlink subband, monitoring of the PDCCH candidate by the wireless terminal is punctured by the overlapping frequency resource.

[0016] In any one of the example implementations above, when at least one RB of a PDCCH candidate is part of an overlapping frequency resource between the downlink BWP and the uplink subband and / or a guard band between the uplink subband and an additionally configured downlink subband, the method further comprises determining whether to monitor the PDCCH candidate according to a signaled indication from the base station.

[0017] In any one of the example implementations above, the signaled indication is included in a master information block (MIB) from the base station.

[0018] In any one of the example implementations above, when a demodulation reference signal (DMRS) resource for PDCCH or PDSCH is part of an overlapping frequency resource between the downlink BWP and the uplink subband and / or a guard band between the uplink subband and an additionally configured downlink subband, the DMRS resource is punctured by the overlapping frequency resource at the wireless terminal.

[0019] In any one of the example implementations above, the method further include receiving a time domain configuration parameter from the base station for deriving additional random access occasions that are available for the wireless terminal to transmit a random access preamble in the random access procedure, separate from initially configured random access occasions.

[0020] In any one of the example implementations above, the time domain configuration parameter comprises a time offset relative to at least one initially configured random access occasion for determining an additional random access occasion available for the wireless terminal.

[0021] In any one of the example implementations above, the time offset is provided as a number of slots, symbols, subframes, half frames, or frames.

[0022] In any one of the example implementations above, the time domain configuration parameter indicates a time duration following an initial random access occasion during which additional random access occasions are available for the wireless terminal to transmit random access preambles.

[0023] In any one of the example implementations above, the time domain configuration parameter indicates the time duration as a number of slots, symbols, subframes, half frames, or frames.

[0024] In any one of the example implementations above, both the initially configured random access occasions and the additional random access occasions are considered available by the wireless terminal for the random access procedure in the full duplex random access mode.

[0025] In any one of the example implementations above, only the additional random access occasions are considered available for the random access procedure in the full duplex random access mode.

[0026] In any one of the example implementations above, the time domain configuration parameter is indicated via an RRC signaling, a media access control (MAC) signaling, or a physical layer signaling.

[0027] In any one of the example implementations above, the RRC signaling or MAC signaling comprises one of a RACH-ConfigCommon message, an EarlyUL-SyncConfig message., a RACH-ConfigDedicated message, a BeamFailureRecoveryConfig message, a lower-layer triggered mobility (LTM) cell switch MAC control element (CE) , or a PDCCH order.

[0028] In any one of the example implementations above, the method further include when an initially configured random access occasion falls in a set of symbols configured as uplink or flexible symbols or symbols in non-full duplex time duration, identifying, by the wireless terminal, at least one additional random access occasion for the full duplex random access mode, the at least one additional random access occasion being a first group of symbols in a full duplex time duration subsequent to the set of symbols of the initially configured random access occasion.

[0029] In any one of the example implementations above, the method further include: when an initially configured random access occasion falls in a slot configured as uplink or flexible slot or slot in non-full duplex time duration, identifying, by the wireless terminal, at least one additional random access occasion for the full duplex random access mode, the at least one additional random access occasion being in a first slot configured in a full duplex time duration subsequent to the slot of the initially configured random access occasion.

[0030] In any one of the example implementations above, the method further include: when an initially configured subframe for random access preamble transmission only includes uplink or flexible resources or includes no full duplex symbols, identifying, by the wireless terminal,  at least one additional random access occasion for the full duplex random access mode, the at least one additional random access occasion being in a first subframe containing full duplex resource subsequent to the configured subframe.

[0031] In any one of the example implementations above, the uplink subband comprises a set of time-frequency resources, and wherein the method further comprises: determining the uplink subband contains, in frequency, a random access occasion having a subset time resource configured within in a flexible time duration; determining an effective uplink subband by reducing the uplink subband in time domain to exclude at least the subset time resource.

[0032] In any one of the example implementations above, reducing the uplink subband in time domain to exclude the subset time resource comprises reducing the uplink subband in time domain by removing an entirety of the flexible time duration.

[0033] In any one of the example implementations above, reducing the uplink subband in time domain to exclude the subset time resource comprises reducing the uplink subband in time domain by removing the subset time resource and all trailing time resource in the flexible time duration.

[0034] In any one of the example implementations above, reducing the uplink subband in time domain to exclude the subset time resource comprises further removing a configured number of symbols preceding the subset time resource.

[0035] In any one of the example implementations above, the uplink subband is reduced in time domain such that it is terminated at a start time position of the random access occasion.

[0036] In any one of the example implementations above, a portion of the uplink subband that overlaps in both time and frequency with a flexible slot containing a configured random access occasion is considered invalid by the wireless terminal for full duplex operation of the random access procedure

[0037] In any one of the example implementations above, a random access occasion configured in a flexible time duration that overlaps in time with the uplink subband but is outside of the uplink subband or the RB subset of the uplink subband available for the full  duplex communication in frequency is considered by the wireless terminal as invalid for the random access procedure.

[0038] In any one of the example implementations above, a random access occasion configured in a flexible time duration that overlaps in time with the uplink subband but is outside of the uplink subband or the RB subset of the uplink subband available for the full duplex communication in frequency is considered by the wireless terminal as valid for the random access procedure.

[0039] In any one of the example implementations above, time-frequency resource of a random access occasion located in a flexible time duration in time but outside of the uplink subband or the RB subset of the uplink subband available for the full duplex communication in frequency is considered by the wireless terminal as not being available for downlink transmission.

[0040] In any one of the example implementations above, when a PDCCH candidate overlaps with at least one resource element of time-frequency resource of a random access occasion located in a flexible time duration in time but outside of the uplink subband or the RB subset of the uplink subband available for the full duplex communication in frequency, the wireless terminal is not required to monitor the PDCCH candidate.

[0041] In any one of the example implementations above, the random access procedure comprises a two-step random access procedure, and wherein the method further comprises: receiving a time offset value N for determining a second time division for transmitting a msg. APUSCH of the random access procedure following a first time division for transmitting a random access preamble for the random access procedure.

[0042] In any one of the example implementations above, the method may further include the first time division and the second time division are both full duplex time resources or are both non-full duplex time resources.

[0043] In any one of the example implementations above, the second time division are determined by counting from the first time division: N full duplex time divisions when the first  time division is a full duplex time division; or N non-full duplex time divisions when the first time division is a non-full duplex time division.

[0044] In any one of the example implementations above, the random access procedure comprises a two-step random access procedure, and wherein the method further comprises receiving a first time offset value N and a second time offset value M for determining a time division for transmitting a msg. A PUSCH of the random access procedure after transmitting a random access preamble for the random access procedure for full duplex resource and non-full duplex resource, respectively.

[0045] In any one of the example implementations above, the random access procedure comprises a two-step random access procedure, and wherein the method further comprises: receiving a first time offset value for determining a first time division for transmitting a msg. APUSCH of the random access procedure in a full duplex resource; and receiving a second time offset value for determining a second time division for transmitting the msg. A PUSCH of the random access procedure in a non-full duplex resource.

[0046] In some other example implementations, methods by the base station above are disclosed, corresponding to the interaction steps performed by base station in communication with the wireless terminal when performing any one of the methods above.

[0047] In some other implementations, a wireless communications apparatus is disclosed. The wireless communication apparatus may include a processor and a memory, wherein the processor is configured to read code from the memory and implement any one of the methods above.

[0048] In yet some other implementations, a computer program product comprising a non-transitory computer-readable program medium with computer code stored thereupon is disclosed. The computer code, when executed by a processor, may cause the processor to implement any one of the methods above.

[0049] The above embodiments and other aspects and alternatives of their implementations are described in greater detail in the drawings, the descriptions, and the claims below.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0050] FIG. 1 illustrates an example wireless communication network including a wireless access network, a core network, and data networks.

[0051] FIG. 2 illustrates an example wireless access network including a plurality of mobile stations or UEs and a wireless access network node in communication with one another via an over-the-air radio communication interface.

[0052] FIG. 3 illustrates an example uplink subband configured with downlink and / or flexible time resources.

[0053] FIG. 4A-FIG. 4D illustrate example 4-step and 2-step contention based random access procedures and contention free random access procedures.

[0054] FIG. 5 illustrates an example manner to determine uplink available resource blocks within an UL subband for random access procedures in a full duplex operation mode.

[0055] FIG. 6 illustrates another example manner to determine uplink available resource blocks within an UL subband for random access procedures in a full duplex operation mode.

[0056] FIG. 7 illustrates an example manner to expand time resources for random access procedures in full duplex mode.

[0057] FIG. 8 –FIG. 13 illustrate example manners in which subband full duplex resources are reduced to provide legacy UE and full duplex UE with consistent treatment of random access occasions that falls in flexible time divisions and at least partially overlap with a UL subband in frequency.

[0058] FIG. 14 illustrates an example manner that may be implemented for expanding PUSCH occasions for transmitting msg. A in a 2-step random access procedure.DETAILED DESCRIPTION

[0059] The technology and examples of implementations and / or embodiments described in this disclosure can be used to facilitate performing uplink communication in a random access procedure using uplink subband in full duplex time resources. The term “exemplary” is used to mean “an example of” and unless otherwise stated, does not imply an ideal or preferred example, implementation, or embodiment. Section headers are used in the present disclosure to facilitate understanding of the disclosed implementations and are not intended to limit the disclosed technology in the sections only to the corresponding section. The disclosed implementations may be further embodied in a variety of different forms and, therefore, the scope of this disclosure or claimed subject matter is intended to be construed as not being limited to any of the embodiments set forth below. The various implementations may be embodied as methods, devices, components, systems, or non-transitory computer readable media. Accordingly, embodiments of this disclosure may, for example, take the form of hardware, software, firmware or any combination thereof.

[0060] This disclosure is generally directed to wireless communication systems and methods, and particularly relates to performing a random access procedure using full duplex resources in a system which otherwise used time-division-multiplexing (TDD) . When subband full duplex (SBFD) transmission / reception is configured for a SBFD-capable UE, physical random access channel (PRACH) resource configuration, e.g., PRACH occasions available for transmitting random access preambles may be modified, expanded, and enhanced, and the random access procedure may be adapted to allow for a usage of SBFD for uplink transmissions in a random access procedure, thereby improving random access efficiency and reducing access latencies.

[0061] Wireless Network Overview

[0062] An example wireless communication network, shown as 100 in FIG. 1, may include wireless terminal devices or user equipment (UE) 110, 111, and 112, a carrier network 102, various service applications 140, and other data networks 150. The carrier network 102, for  example, may include access networks 120 and 121, and a core network 130. The carrier network 110 may be configured to transmit voice, data, and other information (collectively referred to as data traffic) among UEs 110, 111, and 112, between the UEs and the service applications 140, or between the UEs and the other data networks 150. The access networks 120 and 121 may be configured as various wireless access network nodes (WANNs, alternatively referred to as base stations) to interact with the UEs on one side of a communication session and the core network 130 on the other. The core network 130 may include various network nodes configured to control communication sessions and perform network access management and traffic routing. The service applications 140 may be hosted by various application servers deployed outside of but connected to the core network 130. Likewise, the other data networks 150 may also be connected to the core network 130.

[0063] In the wireless communication network of 100 of FIG. 1, the UEs may communicate with one another via the wireless access network. For example, UE 110 and 112 may be connected to and communicate via the same access network 120. The UEs may communicate with one another via both the access networks and the core network. For example, UE 110 may be connected to the access network 120 whereas UE 111 may be connected to the access network 121, and as such, the UE 110 and UE 111 may communicate to one another via the access network 120 and 121, and the core network 130. The UEs may further communicate with the service applications 140 and the data networks 150 via the core network 130. Further, the UEs may communicate to one another directly via side link communications, as shown by 113.

[0064] FIG. 2 further shows an example system diagram of the wireless access network 120 including a WANN 202 serving UEs 110 and 112 via the over-the-air interface 204. The wireless transmission resources for the over-the-air interface 204 include a combination of frequency, time, and / or spatial resource. Each of the UEs 110 and 112 may be a mobile or fixed terminal device installed with mobile access units such as SIM / USIM modules for accessing the wireless communication network 100. The UEs 110 and 112 may each be implemented as a terminal device including but not limited to a mobile phone, a smartphone, a  tablet, a laptop computer, a vehicle on-board communication equipment, a roadside communication equipment, a sensor device, a smart appliance (such as a television, a refrigerator, and an oven) , or other devices that are capable of communicating wirelessly over a network. As shown in FIG. 2, each of the UEs such as UE 112 may include transceiver circuitry 206 coupled to one or more antennas 208 to effectuate wireless communication with the WANN 120 or with another UE such as UE 110. The transceiver circuitry 206 may also be coupled to a processor 210, which may also be coupled to a memory 212 or other storage devices. The memory 212 may be transitory or non-transitory and may store therein computer instructions or code which, when read and executed by the processor 210, cause the processor 210 to implement various ones of the methods described herein.

[0065] Similarly, the WANN 120 may include a base station or other wireless network access point capable of communicating wirelessly via the over-the-air interface 204 with one or more UEs and communicating with the core network 130. For example, the WANN 120 may be implemented, without being limited, in the form of a 2G base station, a 3G nodeB, an LTE eNB, a 4G LTE base station, a 5G NR base station, a 5G central-unit base station, or a 5G distributed-unit base station. Each type of these WANNs may be configured to perform a corresponding set of wireless network functions. The WANN 202 may include transceiver circuitry 214 coupled to one or more antennas 216, which may include an antenna tower 218 in various forms, to effectuate wireless communications with the UEs 110 and 112. The transceiver circuitry 214 may be coupled to one or more processors 220, which may further be coupled to a memory 222 or other storage devices. The memory 222 may be transitory or non-transitory and may store therein instructions or code that, when read and executed by the one or more processors 220, cause the one or more processors 220 to implement various functions of the WANN 120 described herein.

[0066] Data packets in a wireless access network such as the example described in FIG. 2 may be transmitted as protocol data units (PDUs) . The data included therein may be packaged as PDUs at various network layers wrapped with nested and / or hierarchical protocol headers. The PDUs may be communicated between a transmitting device or transmitting end (these two  terms are used interchangeably) and a receiving device or receiving end (these two terms are also used interchangeably) once a connection (e.g., a radio link control (RRC) connection) is established between the transmitting and receiving ends. Any of the transmitting device or receiving device may be either a wireless terminal device such as device 110 and 120 of FIG. 2 or a wireless access network node such as node 202 of FIG. 2. Each device may both be a transmitting device and receiving device for bi-directional communications.

[0067] Time Division Duplex (TDD) , UL / DL Subband, and UL / DL Bandwidth Part

[0068] In wireless access communication networks, for a carrier or a frequency band configured for Time Division Duplex (TDD) , each time division (e.g., time slot, symbols, or other time units) may be configured either for downlink (DL) or uplink (UL) communications. In addition, a time division may be alternatively configured as a flexible time division which may be used for either DL or UL communication (but not both) . The term “time division” may represent a time slot, a symbol, or any other time duration that are used as a basic time unit for TDD.

[0069] For example, the TDD configuration of the time resources for DL communication, UL communication, or flexible communication may be provided at slot level. In some other example implementations, the TDD configuration of the time resources for DL communication, UL communication, or flexible communication may be provided at symbol (e.g., OFDM symbol) level within a time slot. In other words, a time slot may be configured as a sequence of symbols each being either a UL symbol, a DL symbol, or a flexible symbol.

[0070] The resource allocation and configuration above in the time domain may be made in any time division, e.g., at time slot level or at symbol level. The various example implementations apply to any time allocation unit or division. As such, no differentiation is made in the time domain with respect to time slot or symbol and any other allocation time unit or division.

[0071] An example typical cyclic time division structure may be DDDFU as shown in FIG. 3, where D represents a DL time division, U represents a UL time division, and F represents a  flexible time division. Such TDD structure may be preconfigured or may be configured by the network initially. The Flexibly divisions above may be further designated as being used for either UL or DL transmission (but not both) at a time later than the initial TDD configuration.

[0072] As such, in the TDD scheme above, each time division is only configured initially or at a later time for either UL or DL transmission rather than duplex transmission, resulting in reduced coverage, increased transmission or access latency, and reduced capacity / throughput on a per time division basis. As a specific example draw back of the TDD scheme, a particular UL transmission (or DL transmission) may not be processed immediately but rather would need to wait for time divisions of matching UL type (or DL type) .

[0073] In addition, as shown in the example TDD scheme of DDDFU time divisions in FIG. 3, because DL traffic usually dominates over the UL traffic in wireless access network, DL time divisions are usually configured more in number than UL time divisions and as a result, the UL data volume may be limited, and more importantly, the timeliness and edge coverage of UL transmission may be relatively poor due to few available UL time divisions and frequent UL time division discontinuity. UL transmission may thus particularly suffer from, for example, transmission delays and reduced capacity / throughput.

[0074] As a possible enhancement on this limitation of the conventional TDD operation, full duplex time divisions may be configured and implemented to allow simultaneous existence of downlink and uplink transmission using different frequency resources. For example, for some time divisions configured as semi-static DL time resource or flexible time resource, a part of frequency resource can be configured as UL resource, which may be referred as a UL subband. The DL or flexible time divisions configured with UL subband (in frequency) may be referred to as subband non-overlapping full duplex (SBFD) time divisions. Likewise, for some divisions configured as semi-static UL resource or flexible time resource, a part of frequency resource can be configured as DL resource, e.g., DL subband. The uplink or flexible time divisions configured with DL subband may also be referred to as SBFD time divisions. Such SBFD time divisions, either for DL subband or UL subband, may be  alternatively referred as full duplex time resources or full duplex resources. In either situation above, there can be both uplink and downlink transmission / reception in different frequency domain resources of a same time domain resource (the fullduplex time resources) . An example is shown in FIG. 3, where a UL subband 302 may be configured in the three time divisions initially configured as DL, DL, and Flexible time divisions. Relying on such an example UL subband, a UL transmission can be implemented within time divisions that are otherwise allocated for DL, whereas DL transmission can be implemented during the same time divisions using other frequency resources allocated, thereby realizing full duplex time divisions for full duplex operation. The UL subband above may be configured as UE specific, or at serving cell level and thus may be common for different UEs.

[0075] Turning more to the UL subband above in relation to other frequency band configuration and allocation, in some implementations, a UE in communication with a serving cell having a particular carrier frequency with a carrier bandwidth may be allocated / configured with one or more bandwidth parts (BWP) corresponding to a subset of resource blocks in frequency within the carrier bandwidth. A BWP allocated to a UE may be UE specific or may be common to two or more UEs. A BWP may be characterized by a bandwidth, a frequency location (either absolute frequency location or frequency location relative to the carrier band associated with the serving cell) , a resource block group (RBG) size, subcarrier spacing (SCS) and the like, all in unit of resource blocks (RBs) . The RBG refers to the smallest allocable frequency resources in units of RBs for uplink or downlink transmission / reception. These characteristics may be inter-dependent. One characteristic may be derived from another characteristic via configured or predetermined mapping relationship. For example, the size of the RBG of a BWP, representing a number of RBs in the RBG may depend on the bandwidth of the BWP. In general, for example, an RBG of a larger BWP may be bigger, containing a larger number of RBs. Frequency resources within a BWP that are allocated for uplink / downlink transmission may be represented by RBG indices relative to the BWP for pointing to particular RBGs within the BWP.

[0076] A BWP may be allocated for a particular UL, DL, or flexible time division in TDD  for the UE in the time domain. In some implementations, each of one or more BWPs for the UE may be specifically configured as either a UL BWP or a DL BWP. As such, a UL BWP among the one or more BWPs may be allocated by the base station to a UL time division of the UE, a DL BWP among the one or more BWPs may be allocated to a DL time division of the UE, whereas either a UL or DL BWP among the one or more BWPs may be allocated to a flexible time division of the UE.

[0077] In some implementations, the characteristics of a BWP that is allocable to a DL time division may be different from another BWP allocable to a UL time division in, for example, bandwidth, band location, RBG size, and / or SCS. In addition, there may be more than one BWPs that are allocable to a DL time division or a UL time division. These DL BWPs (or UL BWPs) may also differ from one another in bandwidth, band location, RBG size, and / or SCS. In other words, the bandwidth, band location, RBG size, and / or SCS of BWPs allocated to a sequence of time divisions may vary from time division to time division.

[0078] However, in some example implementations, in order to provide additional UL support to the UE when needed, a subband full-duplex (SBFD) technology may be employed. For example, a subband of frequency resource for uplink may be additional allocated.

[0079] In some example implementations for full duplex transmission / reception, a SBFD may be configured. For example, a UL subband for UL transmission may be configured within DL and / or flexible time divisions as initially configured. In other words, a portion of frequency resource, the UL subband, may be configured to support a UL transmission during one or more consecutive DL and / or flexible time divisions as initially configures.

[0080] Such a UL subband in SBFD divisions can thus be used for performing uplink transmission for a UE having SBFD capability, i.e., an SBFD capable UE. However, UEs that do not have the SBFD capability can only perform UL transmission by using a conventional TDD UL time divisions or flexible time divisions.

[0081] Random Access Procedure

[0082] A random access procedure or a RACH procedure between the UE and a base  station involves both uplink and downlink transmissions. Different types of RACH procedure, e.g., contention based random access (CBRA) or contention free random access (CFRA) , may be implemented. In addition, RACH procedures may also be implemented as 4-step RACH procedures or 2-step RACH procedures.

[0083] In FIG. 4A, an example 4-step CBRA procedure is shown. For example, the UE may transmit in Step 1 a random access preamble in a physical random channel (PRACH) occasion (RO, configured as a time-frequency domain resource for transmitting random access preamble) . Such a transmission may be referred to as a PRACH transmission. The RO may be determined according to the configuration of PRACH transmission and a selected SSB (System Synchronization Block) . During this step, the UE may try to receive the SSB from the base station, e.g., a gNB, and determine the best or suitable SSB (e.g., with a highest reference signal received power (RSRP) or with a RSRP value higher than a predefined threshold value or any SSB if no SSB with a RSRP value higher than the predefined threshold value can be identified) . Then, an RO used for transmitting the PRACH may be determined among a plurality of ROs according to a mapping relationship between SSBs and ROs. Based on this relationship, the base station (e.g., the gNB) can identify the SSB which is selected by the UE and thus determine the RO to receive the PRACH transmission from the UE. In some example implementations, a same beam corresponding to the determined SSB may be used by the base station for transmitting subsequent DL transmissions in Step 2 of FIG. 4A, including, msg. 2 of the 4-step RACH procedure (which can also be referred to as Random Access Response (RAR) , including RAR PDCCH (for informing the UE the scheduling of the random-access response) and RAR PDSCH (which contain the response) ) and for transmitting msg. 4 in Step 4 of the 4-step RACH procedure (including a PDSCH with UE contention resolution identity and the corresponding PDCCH) . In accordance with an example RACH procedure, the RAR in Step 2 may be transmitted in response to the base station receiving the PRACH transmission. More specifically, the UE may monitor RAR PDCCH within an RAR window, which may be configured as starting at the first symbol of the earliest CORESET (control resource set) which the UE is configured to receive PDCCH for Type1-PDCCH Common Search Space (CSS) set, and which may be at least a predefined number of symbols  after the last symbol of the PRACH occasion corresponding to the PRACH transmission. In Step 3 of the 4-step CBRA procedure of FIG. 4A, between Step 2 and Step 4 above, the UE responds to the base station with a scheduled uplink transmission with data load.

[0084] An example 2-step CBRA procedure is shown in FIG. 4B including Step A and Step B. The UE may transmit in Step A a PUSCH payload (e.g., msg. A PUSCH) , when applicable, after transmitting a Random Access Preamble (msg. A PRACH) . So, in addition to determining an RO resource for transmitting the msg. A PRACH, a PUSCH occasion (PO) should also be determined for the msg. A PUSCH transmission in Step A. For that, a group of PUSCH occasions (POs) and the association and mapping relationship between the preambles in ROs and DMRS ports and sequences of POs may be defined. As such, after the UE transmit a particular preamble in msg. A PRACH using a particular RO, it can also determine the corresponding PO and the DMRS port and a sequence for transmitting the msg. A PUSCH in accordance with the mapping relationship above. After the msg. A is sent, the UE may attempt, in Step B of FIG. 4B, to detect a downlink control information (DCI) of, e.g., format 1_0, with cyclic redundancy check (CRC) scrambled by a corresponding MsgB-RNTI (radio network temporary identifier) during a time domain window controlled by higher layer. Accordingly, after the base station successfully receives the msg. A, it may send a msg. B PDSCH in Step B of FIG. 4B carrying random access response and / or a contention resolution message, and the msg. B PDSCH may be scheduled by the msg. B PDCCH sent in the time domain window.

[0085] Example 4-step CFRA of and 2-step CFRA are shown in FIG. 4C and FIG. 4D, respectively. The base station may indicate / configure a specific random access preamble and SSB to be selected for performing the CFRA procedure. A PRACH mask index may also be indicated if an SSB is associated with more than one ROs to further indicate the selected RO to the UE. A specific PO for msg. A PUSCH transmission may also be assigned under the 2-step RACH type. As the RO and / or PO is dedicated for a UE, there may be no contention between UEs for the PRACH transmission. As such, msg. 4 for contention resolution in the CBRA procedure may not be needed and thus may not be implemented, and the 4-step CFRA  procedure effectively becomes a 3-step process.

[0086] The UE may determine configured ROs for PRACH transmission according to the time and frequency domain resource configuration for ROs. However, these configured ROs may or may not actually be valid occasions for transmitting PRACH. Accordingly, whether a candidate RO is a valid RO or not needs to be determined according to various predefined or configured rules. Some of these rules may have to do with the time location of the candidate RO in, for example, a configured TDD scheme.

[0087] For example, if a UE is provided with a cell specific semi-static frame structure configuration (e.g., via tdd-UL-DL-ConfigurationCommon) , a PRACH occasion (RO) in a PRACH slot is valid if it is within UL symbols (or time divisions) , or it does not precede a SS / PBCH block in the PRACH slot and starts at least Ngap symbols (or time divisions) after a last downlink symbol (or time division) and at least Ngap symbols (or time divisions) after a last SS / PBCH block symbol, where Ngap is provided as examples in Table 1 as a function the subcarrier spacing (SCS) for the PRACH preamble.

[0088] Table 1

[0089] The various steps above in RACH procedure may include either uplink or downlink transmission / reception. When full duplex transmission / reception is configured as described above and for a UE capable of performing full duplex transmission / reception, the PRACH resource configuration, e.g., the configuration for the ROs, with the rules limiting their validity,  may place restriction for the UE to take advantage of its-full duplex capability during random access procedures. The various example implementations below provide mechanisms for an expansion of valid PRACH resources in time and or in frequency in the context of full duplex transmission / reception and with, for example, configured UL subband and SBFD.

[0090] UL Available Frequency Resources for Performing RACH Procedure in Full Duplex Time Divisions

[0091] One example aspect of this disclosure concerns enablement of a UE to perform RACH on full duplex time resources and to correspondingly determine the available frequency resources for performing full duplex RACH. The example implementations below provide a mechanism for the UE to derive frequency resources that are available for PRACH transmission during time divisions that are initially configured for downlink reception but are also configured as full duplex resources.

[0092] In some example implementations, an UL BWP may be initially configured or allocated for the UE to use for uplink transmission during time divisions configured as uplink time divisions, as described above. Likewise, an DL BWP may also be configured or allocated for the UE to use for downlink reception during time divisions configured as downlink time divisions, as described above. In addition, a cell specific UL subband (e.g., cell specific UL subband) may be further configured as frequency resources for uplink transmission during time divisions initially configured as downlink or flexible time divisions. Such a configuration for the UL subband may be provided via an RRC signaling to the UE (e.g., System Information Block 1 (SIB1) ) . The overlapping resource blocks (RBs) , if any, between the initially allocated UL BWP and the cell specific UL subband may be defined as UL available RBs for uplink transmission in RACH procedures. Because the UL subband is usually configured for time divisions that are initially configured as downlink time divisions which are now available for uplink transmission over the UL subband to achieve full duplex communications during such time divisions (SBFD resource) , the availability of the UL subband for uplink transmission in RACH procedures would open up more frequency and time resources for the RACH procedures.

[0093] For example, at least one of the following UL information pertaining to RACH procedures can be transmitted in the UL available RBs in the SBFD resource: PRACH (RACH preamble) , msg. 3 PUSCH in a four-step RACH procedure, msg. A PUSCH in a two-step RACH procedure, PUCCH for scheduling msg. 4 PDSCH of the four-step RACH procedure, HARQ-ACK transmission for msg. 4 PDSCH, and the like.

[0094] The example implementation above is shown in a time-frequency resource map in FIG. 5. The time resources and frequency resources are represented by the horizontal axis and vertical axis, respectively. Specifically, during the initial access procedure for the UE, the frequency range of the initial DL BWP may be defined by frequency range of control resource set zero (CORESET#0) , as shown by 502. The frequency range of the initial UL BWP, indicated by 504, may be configured by SIB1. The center frequency of the initial DL BWP 502 may be aligned with the center frequency of the initial UL BWP 504. As further shown in the example in FIG. 5, the initial UL BWP 504 may be larger than the initial DL BWP 502 (in frequency) , and there may be some overlapping RBs between the initial UL BWP 504 and the cell specific UL subband 506. Then, in that situation, the overlapping RBs may be defined as the UL available RBs for RACH procedure, as shown by the RBs occupied by 508. These RBs, as part of the UL subband, may be considered by the UE as being available for uplink transmission for RACH procedure during time divisions that are initially configured for downlink reception, e.g., the time-frequency resource indicated as 508 may coincide with downlink time divisions as initially configured and may be within the UL subband, and may be considered as available for uplink transmission for RACH procedures. As such, full duplex operation may be had during such time divisions, with the initial DL BWP 502 being used for downlink reception and the UL available RBs 508 for uplink transmission for RACH procedures.

[0095] In some other example implementation as shown in FIG. 6, if there is no overlapping between the initial UL BWP 604 (alternatively referred to as legacy initial UL BWP) and the cell specific UL subband 606, an additional initial UL BWP 605 may be configured for or derived by the UE for full duplex RACH operation. Such configuration,  may be provided separately from the initial configuration of the UL BWP 604 and the UL subband 606. Such configuration may be UE specific, or may be cell specific but only effective for UEs with full duplex capability. For example, if the bandwidth of the initial UL BWP 604 is less than or no greater than the bandwidth of the initial DL BWP 602, an additional initial UL BWP 605 can be configured for full duplex RACH operation. For another example, a frequency domain threshold (Nthreshold) may be defined. If the bandwidth of the legacy initial UL BWP 604 minus the bandwidth of the initial DL BWP 602 is less than or not greater than the threshold, e.g., NlegacyULini-NDLini<Nthreshold, an additional initial UL BWP 605 can be configured separately for full duplex RACH operation.

[0096] In the example implementation of FIG. 6, the additional initial UL BWP 605 may be larger than the initial UL BWP 604. In some example implementations, the center frequency of additional initial UL BWP 605 may align with the center frequency of the initial DL BWP 604. In some example implementations, the additional initial UL BWP 605 may overlap with the cell specific UL subband 606, and the overlapping RBs may be defined as the UL available RBs for RACH procedure, as shown by the RBs occupied by 608. These RBs, as part of the UL subband, may be considered by the UE as being available for uplink transmission for RACH procedure during time divisions that are initially configured as downlink or flexible time resources, e.g., the time-frequency resource indicated as 608 may coincide with downlink time divisions as initially configured and may be within the UL subband 606, and may be considered as available for uplink transmission for RACH procedures. As such, full duplex operation may be had during such time divisions, with the initial DL BWP 602 being used for downlink reception and the UL available RBs 608 for uplink transmission for RACH procedures.

[0097] In some other examples, the center frequency of the additional initial UL BWP 605 can be different from the center frequency of the initial DL BWP 602. The center frequency and bandwidth of the additional initial UL BWP 605 may be specified via configuration. Nevertheless, the manner to determine the UL available RBs 608 above applies.

[0098] For a full duplex UE, e.g., a UE that is capable of recognizing, identifying, and  parsing the full duplex configuration or a UE capable of full duplex RACH operation, e.g., transmitting at least one of signals / channels simultaneous to a random access procedure, the initial DL BWP and the additional initial UL BWP above form a first initial BWP pair in frequency for purposes of operation in full duplex time resources. For a legacy UE, e.g., a UE incapable of recognizing, identifying, and parsing the full duplex configuration or a UE incapable of a full duplex RACH operation, the initial DL BWP and the initial UL BWP above form a second initial BWP pair that are separate in time. In some example implementations, the initial DL BWP may be shared by the full duplex UE and the legacy UE, whereas the initial UL BWP may be different between them.

[0099] In some example implementations, for a full duplex UE, the additional initial UL BWP above may only be considered valid or activated during the random access procedure and may not be used for uplink in full duplex for other purposes. After the full duplex UE enters an RRC connected state after a random access procedure, the active UL BWP may be switched to the legacy initial UL BWP. Alternatively, after the UE enters the RRC connected state following the random access procedure, the active BWP pair (including, the initial DL BWP and the additional initial UL BWP) may be switched to the first active BWP pair configured by the base station. And if the first active BWP pair is not configured by the base station, the BWP pair containing the initial DL BWP and the initial UL BWP is determined as the active BWP pair.

[0100] In some example implementations, if the initial DL BWP above overlaps with the cell specific UL subband and / or a guardband between another DL subband and the UL subband above by a set of overlapping RBs, and if a DL transmission (e.g., PDSCH) scheduled or configured in the SBFD resource overlaps with the set of overlapping RBs above (between the initial DL BWP and the cell specific UL subband and / or the guardband between another DL subband and the UL subband above) , the DL transmission may be punctured by the set of overlapped RBs for the base station to perform downlink transmission. In other words, the UE would perform normal reception of the initial DL BWP and information would nevertheless not be carried in the set of overlapping RBs because those RBs are punctured by  the base station when performing the downlink transmission. As such, the base station would only use a portion of the DL BWP that is not part of the RBs being punctured for downlink transmission in SBFD. Alternatively, the set of overlapping RBs in the SBFD resource may be considered as not available for the DL transmission by the full duplex UE.

[0101] In some example implementations, for monitoring of a PDCCH candidate by a UE, if at least one RE for the PDCCH candidate overlaps with at least one RE of the set of overlapping RBs above between the initial DL BWP and the cell specific UL subband and / or the guardband (between another DL subband and the UL subband above) , the UE may not be required to monitor the PDCCH candidate as a default or in a predetermined manner.

[0102] In some example implementations, for monitoring of a PDCCH candidate by a UE, if at least one RE for the PDCCH candidate overlaps with at least one RE of the set of overlapping RBs between the initial DL BWP and the cell specific UL subband and / or the guardband (between another DL subband and the UL subband above) , the PDCCH candidate may be punctured by the set of overlapped RBs as a default or in a predetermined manner. In some alternative examples, the UE may nevertheless monitor the PDCCH candidate.

[0103] In some example implementations, for monitoring of a PDCCH candidate by a UE, if at least one RE for the PDCCH candidate overlaps with at least one RE of the set of overlapping RBs between the initial DL BWP and the cell specific UL subband and / or the guardband (between another DL subband and the UL subband above) , whether the UE is required to monitor the PDCCH candidate may be indicated or signaled by the base station (e.g., gNB) via, e.g., an MIB (Master Information Block) .

[0104] In some example implementations, if the demodulation reference signal (DMRS) resource for PDCCH or PDSCH overlaps with the set of overlapping RBs between the initial DL BWP and the cell specific UL subband and / or the guardband (between another DL subband and the UL subband above) , the DMRS may be punctured by the set of overlapping RBs at the base station.

[0105] In some example implementations, a first time-frequency domain resource  configuration information may be used for configuring ROs for full duplex RACH mode. And the configured ROs may also be located within the non-full duplex resource, e.g., UL symbols. In addition, a second time-frequency domain resource configuration information may be used for configuring ROs for non-full duplex RACH mode. Then, a first RO within the non-full duplex resource configured by the first time-frequency domain resource configuration information may overlap with a second RO configured by the second time-frequency domain resource configuration information. The first RO may be determined as an invalid RO, and cannot be used for PRACH transmission. On the other hand, if a third RO within the non-full duplex resource and configured by the first time-frequency domain resource configuration information does not overlap with any RO configured by the second time-frequency domain resource configuration information, the third RO may be considered as a valid RO for PRACH transmission.

[0106] In some other example implementations, if a frequency gap between a fifth RO within the non-full duplex resource and configured by the first time-frequency domain resource configuration information and a sixth RO configured by the second time-frequency domain resource configuration information is smaller than or no larger than a frequency domain threshold, the fifth RO may be considered as an invalid RO. In some other example implementations, if the PRACH format for a seventh RO within the non-full duplex resource and configured by the first time-frequency domain resource configuration information is different from the PRACH format for an eighth RO configured by the second time-frequency domain resource configuration information, the seventh RO may be considered as an invalid RO. In some example implementations, if a same time-frequency domain resource configuration information is shared for configuring ROs for full duplex RACH mode and non-full duplex RACH mode, a configured RO may be considered as an invalid RO for full duplex RACH mode if the configured RO is located within the non-full duplex resource.

[0107] The various example embodiments above provide methods, devices, network nodes, and systems for configuring and enabling a UE to perform RACH on full duplex resources. More specifically, these embodiments provide manners to configure and determine UL  available RBs for performing RACH procedure in the full duplex resource. According to the above example methods, a UE can effectively determine the UL available RBs for performing the RACH procedure by using the full duplex resource, thereby enhancing efficiency and reducing latency in overall access.

[0108] Enhancement of PRACH Resources

[0109] The further example embodiments below provide methods, devices, network nodes, and systems for configuring and enabling a UE to perform RACH on full duplex resources. More specifically, these embodiments are implemented to enhance PRACH configuration.

[0110] The time domain resource of RACH transmission may be configured via RRC signaling ‘prach-ConfigurationIndex’ . The PRACH indexes therein may map to a line in a table for Random access configurations. A portion of rows of an example table is shown as Table 2 below. In some example implementations, the whole table may have a number of, e.g., 256 rows, and the value of ‘prach-ConfigurationIndex’ may correspondingly be 0~255. Each of the index and the corresponding RACH time domain resource may be associated with a PRACH preamble format. In Table 2,  represents number of time-domain PRACH occasions within a PRACH slot,  represents PRACH duration, and represents Number of PRACH slots within a subframe.

[0111] Table 2

[0112] Following the above configuration mechanism, the ROs would mainly be located within the UL or flexible resource according the current typical frame structure. However, the full duplex resource can only be configured within the DL or flexible resource, as described above, then, under the current RO scheme, the configured RO can hardly be located within the full duplex resource especially in the DL resource. The current RO configuration scheme thus cannot take much advantage of the availability of the UL available RBs (the full duplex resource) above for PRACH purposes. Therefore, some enhancements on the time domain location configuration (RO configuration) may be considered for configuring the RO within the full duplex resource.

[0113] In some example implementations, a time domain offset may be used for indicating a new time domain location for PRACH according to a configured RO. Such a time domain offset may be indicated in terms of a number of at least one of, slots, symbols, subframes, and half frames. In some example implementations, the offset may be used to roll back from the originally configured RO position for a period of time to define a new RO. In some other example implementations, the offset may be used to move the originally configured RO position forward for a period of time to define a new RO.

[0114] In some example implementations, a time domain duration may be used for indicating a new time domain location according to a configured RO. The time domain duration can be indicated in terms of a number of at least one of, slots, symbols, subframes, and half frames. An example TDD configuration for subframes 0-9 is shown in FIG. 7, where the original ROs may be configured in subframes 4, 9. However, in the example TDD frame structure DDDSUDDSUU as shown in FIG. 7, all configured ROs are in the UL resource. A time domain duration may be introduced as, example, two (2) subframes. That is, on the basis  of the subframe where the original configured ROs are located, two subsequent subframes are also used as configured ROs, and then ROs is expanded to additionally include subframes 5, 6, 0, 1 in FIG. 5. Then, if full duplex resource is configured in the slots of these subframes, some additional ROs in the full duplex resource can be used for PRACH. For example, the ROs originally configured in subframe 4 may be duplicated in subframes 5 and 6, and ROs originally configured in subframe 9 may be duplicated in subframes 0 and 1, whichever of subframes 5, 6, 0, and 1 are configured as full duplex resources.

[0115] In some example implementations, the originally configured ROs (in addition to the expanded ROs above) are also considered as the configured ROs for full duplex RACH mode. In some other example implementations, the original configured ROs may not be considered as the configured ROs for full duplex RACH mode. That is, only the expanded ROs obtained via the offset or duration parameter above may be used as the configured ROs (e.g., ROs in subframe 5, 6, 0, 1, but not 4 and 9 in FIG. 7) under the full duplex RACH mode.

[0116] In some alternative example implementations for expanding originally configured ROs, if a configured RO is located within the UL symbols and / or flexible symbols (or time divisions) or non-full duplex time resource, a new location of the RO may be determined as a first group of symbols (or time divisions) in a subsequent full duplex resources, in order to expand the number of ROs beyond what is configured in the UL, flexible, or otherwise non full duplex time divisions.

[0117] In some other alternative example implementations, if a configured PRACH slot is a UL slot (or time division) or a non-full duplex slot or time division, a new PRACH slot or time division may be determined as the first slot or time division in the subsequent full duplex time resources.

[0118] In some example implementations, if a configured subframe for PRACH transmission is a UL subframe or not containing a full duplex symbol, a new subframe for PRACH transmission may be determined as the subsequent first subframe containing the full duplex time resources.

[0119] In some example implementations, the time domain offset or duration above may be indicated or configured via a RRC signaling (e.g., via RACH-ConfigCommon, EarlyUL-SyncConfig, RACH-ConfigDedicated, BeamFailureRecoveryConfig or SI-RequestConfig messages) , or a media access control (MAC) layer signaling (e.g., layer-1 / layer-2 triggered mobility (LTM) Cell Switch Command MAC control element (CE) ) , or a physical layer signaling (e.g., a PDCCH order, such as a DCI format 1-0 with CRC scrambled by C-RNTI) .

[0120] The various example embodiments above provide example methods, devices, network nodes, and systems for configuring and enabling a UE to perform RACH on full duplex resources. More specifically, a PRACH configuration enhancement is provided for expanding PRACH resources for performing random access procedures. According to the above embodiment, a UE can effectively determine the PRACH configuration for performing the RACH procedure by using the full duplex resource, thereby enhancing efficiency and reducing latency in overall access.

[0121] UE Behavior Determination with Respect to RO within a Flexible Resource

[0122] The various example embodiments below further provide methods, devices, network nodes, and systems for configuring and enabling a UE to perform RACH on full duplex resources. More specifically, these embodiments define UE behaviors when an RO resource and a full duplex resource are configured within a same flexible resource.

[0123] According to the current valid RO determination rule in a TDD system, a configured RO within the flexible symbols or time divisions (indicated by, e.g., TDD-UL-DL-ConfigCommon) is considered a valid RO if the following conditions are met: (1) the configured RO does not precede a SS / PBCH block in the PRACH slot, and (2) starts at least Ngap symbols or time divisions after a last downlink symbol or time division and at least Ngap symbols or time divisions after a last SS / PBCH block symbol or time division. An example is shown in FIG. 8, for an example frame structure of DDDFU. In this example, the fourth slot is configured as Flexible resource. And the RO resource is configured within the  fourth slot and the fifth slot, as shown by the dark rectangles. For a legacy UE, both of the ROs in each of the fourth and fifth slot will be considered as valid ROs, assuming all the conditions above are met.

[0124] For a full duplex system, an UL subband or UL available RBs may be configured, as described above. For example, in FIG. 8, a UL subband and UL available RBs may be configured in the middle three slots as shown by the bolded rectangle 902 in FIG. 9. And for a full duplex UE, it may be presumed by the UE that the UL data may only be transmitted within the UL available RBs in the flexible resource. Therefore, not all the configured ROs within the flexible resource will be considered as valid RO. For example, the configured RO outside the frequency range of the UL available RBs in the flexible resource, such as RO 904, will be defined as an invalid RO. As a consequence, there may be different outcomes between legacy UE (i.e., a UE that cannot identity the full duplex configuration, including at least one of UL subband, guardband, DL subband) and a full duplex UE (which is capable of identifying the full duplex configuration) when determining valid ROs in the flexible resource.

[0125] In some example implementations, for a flexible resource configured by TDD-UL-DL-ConfigCommon, if the RO configured by an RRC signaling (e.g., RACH-ConfigCommon) is located on the flexible resource, the flexible resource cannot be configured as part of the SBFD resource. In effect, the configured SBFD resources would be reduced by applying this restriction. An example is showed in FIG. 10, where the time range of the SBFD shown as 1002 is reduced by the time duration of the configured RO compared to 902 of FIG. 9.

[0126] In some alternative example implementations, for a flexible resource configured by TDD-UL-DL-ConfigCommon, if the RO configured by an RRC signaling (e.g., RACH-ConfigCommon) is located on the flexible resource, the entire slot of the flexible resource may not be configured as SBFD resource. An example is showed in FIG. 11, where the time range of the SBFD shown as 1102 is reduced by the time duration of the entire slot containing the configured RO, in comparison to 902 of FIG. 9.

[0127] In some other alternative example implementations, for a flexible resource  configured by TDD-UL-DL-ConfigCommon, if the RO configured by an RRC signaling (e.g., RACH-ConfigCommon) is located on the flexible resource, the flexible resource occupied by the configured RO and the subsequent symbols in the same slot may not be configured as SBFD resource. An example is showed in FIG. 12, where the time range of the SBFD shown as 1202 is reduced by the time duration of configured RO and the time after the configured RO till the end of the slot for the configured RO, in comparison to 902 of FIG. 9.

[0128] In some other alternative example implementations, for a flexible resource configured by TDD-UL-DL-ConfigCommon, if the RO configured by an RRC signaling (e.g., RACH-ConfigCommon) is located on the flexible resource, the flexible resource occupied by the configured RO, and N symbols before the configured RO, and the subsequent symbols in the same slot of the RO may not be configured as SBFD resource. An example is showed by 1302 in FIG. 13, in comparison to 902 of FIG. 9. In some example implementations, if there are M symbols before the configured RO of the same slot and N>M, M symbols before the configured RO may not be configured as SBFD resource, whereas if N<M, then N symbols before the configured RO may not be configured as SBFD.

[0129] In some other example implementations, the SBFD resource can be configured to overlap with the flexible resource which is also configured with RO. In some example implementations, the SBFD resource may be terminated at the start position of the configured RO. In some example implementations, the SBFD resource configuration in the slot containing configured RO may be deemed invalid. That is, the slot is still considered as a flexible slot. In some example implementations, the frequency range of the UL subband / UL available RBs may be extended to cover all configured ROs. In some example implementations, the SBFD resource configuration in the slot containing configured RO may be considered invalid. That is, the slot containing the RO may be considered as a UL slot. In some example implementations, the SBFD configuration may still valid and the configured RO outside the frequency range of the UL subband / UL available RBs may be considered as an invalid RO. In some example implementations, the SBFD configuration may still be considered valid and the configured RO outside the frequency range of the UL subband / UL  available RBs may be considered as a valid RO.

[0130] In some example implementations, the flexible time-frequency domain resource of the configured RO outside the UL subband / UL available RBs may not be considered as being available for DL transmission (e.g., PDSCH) . Such flexible resources may be considered as being unavailable for DL transmission regardless of whether such RO is considered valid or invalid for PRACH.

[0131] In some example implementations, if a DL transmission scheduled by a PDCCH overlaps with the flexible time-frequency domain resource of the configured RO outside the UL subband / UL available RBs, the UE should receive the DL transmission in the scheduled resource.

[0132] In some example implementations, if a DL transmission (e.g., a PDSCH associated with a semi-persistent scheduling (SPS) ) configured on a resource overlaps with a flexible time-frequency domain resource of the configured RO outside the UL subband / UL available RBs, the UE should receive the DL transmission in the scheduled resource.

[0133] In some example implementations, for monitoring of a PDCCH candidate by a UE, if at least one RE for the PDCCH candidate overlaps with at least one RE of the flexible time-frequency domain resource of the configured RO outside the UL subband / UL available RBs, the UE may not be required to monitor the PDCCH candidate.

[0134] In some example implementations, for monitoring of a PDCCH candidate by a UE, if at least one RE for the PDCCH candidate overlaps with at least one RE of the time-frequency domain resource of the configured RO outside the UL subband / UL available RBs, the UE should monitor the PDCCH candidate.

[0135] In some example implementations, a UE may not expect that any RE of DMRS for PDCCH or PDSCH overlaps with the flexible time-frequency domain resource of the configured RO outside the UL subband / UL available RBs.

[0136] The various example embodiments above provide methods, devices, network nodes, and systems for configuring and enabling a UE to perform RACH on full duplex resources.  More specifically, these embodiments define UE behaviors when an RO resource and a full duplex resource are configured within a same flexible resource. According to the above methods, a UE can effectively determine the UE behavior for performing the RACH procedure by using the full duplex resource, thereby enhancing efficiency and reducing latency in overall access.

[0137] Enhancing Two-Step RACH Procedure under Full Duplex

[0138] The various embodiments below further provide methods, devices, network nodes, and systems for configuring and enabling a UE to perform RACH on full duplex resources. More specifically, these embodiments help enhance 2-step RA type operation on full duplex resource.

[0139] In a 2-step random access procedure, an RRC signaling (e.g., msgA-PUSCH-TimeDomainOffset) may be used to indicate a time offset with respect to the start of each PRACH slot (with at least one valid RO) , counted as a number of slots (based on the numerology of active UL BWP) , for specifying a time domain position for transmitting a msg. A PUSCH corresponding to the PRACH preamble.

[0140] In some example implementations, the PRACH and the corresponding msg. APUSCH may need to be in same type of resource (e.g., either full duplex resource or non-duplex resource) . For example, if a PRACH is transmitted in the full duplex resource, the corresponding msg. A PUSCH may also need to be transmitted in the full duplex resource. As another example, if a PRACH is transmitted in a non-full duplex resource, the corresponding msg. A PUSCH may also need to be transmitted in a non-full duplex resource.

[0141] In some example implementations, the RRC signaling for indicating the slot offset between the PRACH slot and the slot containing the msg. A PUSCH may be counted within the same type of slots (e.g., either full duplex resource or non-duplex resource) . An example is shown in FIG. 14, where an example TDD frame structure ‘DDDFU’ is assumed. Also in FIG. 14, the full duplex resource, as an example, is configured as the middle three slots, i.e., slots 1, 2, 3, and slots 6, 7, 8. The configured RO is exemplarily located within the full  duplex resource, i.e., in slot 2, and the RRC signaling for indicating the slot offset indicates 4 slots, which means that the slot offset is counted by 4 full duplex slots. As such, slot 8 may be determined as the slot for transmitting the msg. A PUSCH (this slot would be referred to as a PO) . Specifically, in FIG. 14, the counting of the offset of 4 slots include slot 3, slot 6, slot 7, and slot 8, which are all full duplex slots.

[0142] In some example implementations, there may be two RRC signalings for indicating slot offsets for RACH operation in full duplex resource (i.e., when at least one of PRACH and msg. A PUSCH is transmitted in the full duplex resource) and RACH operation in non-full duplex resource (i.e., none of the PRACH and msg. A PUSCH is transmitted in the full duplex resource or at least one of PRACH and msg. A PUSCH is not transmitted in the full duplex resource) , respectively.

[0143] In some example implementations, there may be two RRC signalings for indicating MCS (Modulation Coding Scheme) indexes for RACH operation in full duplex resource and RACH operation in non-full duplex resource, respectively.

[0144] In a current 2-step random access procedure, a delta power value may be configured by an RRC signaling (e.g., msgA-DeltaPreamble) for determining a transmission power of the msg. A PUSCH. Then, the transmission power of the msg. A PUSCH may be determined according the delta power value relative to the transmission power of the PRACH.

[0145] In some example implementations, the PRACH and the corresponding msg. APUSCH can be transmitted in different types of resource (e.g., full duplex type or non-full duplex type) . For example, one of the PRACH and the corresponding msg. A may be at least partly transmitted in the full duplex resource and another of the PRACH and the corresponding msg. A may be at least partly transmitted in the non-full duplex resource. In some example implementations, when the PRACH and the corresponding msg. A PUSCH may be transmitted in different types of resource (e.g., full duplex type or non-full duplex type) , an additional parameter (e.g., power offset) may be used for determining the delta value. As an example shown in Table 3, if the PRACH is transmitted in full duplex resource and the msg. A PUSCH is transmitted in non-full duplex resource, the actual delta value for determining the  transmission power of msg. A PUSCH may be determined by the delta value configured via the RRC signaling (e.g., msgA-DeltaPreamble) and an additional parameter, e.g., actual delta =msgA-DeltaPreamble -power offset. On the other hand, if the PRACH is transmitted in non-full duplex resource and the msg. A PUSCH is transmitted in full duplex resource, the actual delta value for determining the transmission power of msg. A PUSCH may be determined by the delta value configured via the RRC signaling (e.g., msgA-DeltaPreamble) and the additional parameter, e.g., actual delta = msgA-DeltaPreamble + power offset.

[0146] Table 3

[0147] As another example, if the PRACH and the corresponding msg. A PUSCH are transmitted in different types of resource (e.g., full duplex type or non-full duplex type) , two additional parameters (e.g., power offset 1 and power offset 2) may be used for determining the delta value. For example, if the PRACH is transmitted in full duplex resource and the msg. APUSCH is transmitted in non-full duplex resource, the actual delta value for determining the transmission power of msg. A PUSCH may be determined by the delta value configured via the RRC signaling (e.g., msgA-DeltaPreamble) and the first additional parameter, e.g., actual delta = msgA-DeltaPreamble -power offset 1. However, if the PRACH is transmitted in non-full duplex resource and the msg. A PUSCH is transmitted in full duplex resource, the actual delta value for determining the transmission power of msg. A PUSCH may be determined by the delta value configured via the RRC signaling (e.g., msgA-DeltaPreamble) and the second additional parameter, e.g., actual delta = msgA-DeltaPreamble + power offset 2.

[0148] In some example implementations, more than one preamble may correspond to one combination of DMRS port and scrambling sequence of a PUSCH occasion. The number of  preamble may be determined by the following function, Npreamble=ceil (Tpreamble / TPUSCH) , where Tpreamble represents a total number of valid PRACH occasions in the same type of resource (e.g., full duplex resource type or non-full duplex resource type) per association pattern period multiplied by the number of preambles per valid PRACH occasion provided by an RRC signaling (e.g., rach-ConfigCommonTwoStepRA) , and TPUSCH represents a total number of valid PUSCH occasions in the corresponding type of resource per PUSCH configuration per association pattern period multiplied by the number of DMRS resource indexes per valid PUSCH occasion provided by another RRC signaling (e.g., msgA-DMRS-Config) .

[0149] The various embodiments above provide methods, devices, network nodes, and systems for configuring and enabling a UE to perform RACH on full duplex resources. More specifically, these example embodiments provide enhancement in determining POs for msg. APUSCH transmission that follows the PRACH transmission. According to the above methods, a UE can effectively perform 2-step RA type operation on full duplex resource, thereby enhancing efficiency and reducing latency in overall access.

[0150] The description and accompanying drawings above provide specific example embodiments and implementations. The described subject matter may, however, be embodied in a variety of different forms and, therefore, covered or claimed subject matter is intended to be construed as not being limited to any example embodiments set forth herein. A reasonably broad scope for claimed or covered subject matter is intended. Among other things, for example, subject matter may be embodied as methods, devices, components, systems, or non-transitory computer-readable media for storing computer codes. Accordingly, embodiments may, for example, take the form of hardware, software, firmware, storage media or any combination thereof. For example, the method embodiments described above may be implemented by components, devices, or systems including memory and processors by executing computer codes stored in the memory.

[0151] Throughout the specification and claims, terms may have nuanced meanings  suggested or implied in context beyond an explicitly stated meaning. Likewise, the phrase “in one embodiment / implementation” as used herein does not necessarily refer to the same embodiment and the phrase “in another embodiment / implementation” as used herein does not necessarily refer to a different embodiment. It is intended, for example, that claimed subject matter includes combinations of example embodiments in whole or in part.

[0152] In general, terminology may be understood at least in part from usage in context. For example, terms, such as “and” , “or” , or “and / or, ” as used herein may include a variety of meanings that may depend at least in part on the context in which such terms are used. Typically, “or” if used to associate a list, such as A, B or C, is intended to mean A, B, and C, here used in the inclusive sense, as well as A, B or C, here used in the exclusive sense. In addition, the term “one or more” as used herein, depending at least in part upon context, may be used to describe any feature, structure, or characteristic in a singular sense or may be used to describe combinations of features, structures or characteristics in a plural sense. Similarly, terms, such as “a, ” “an, ” or “the, ” may be understood to convey a singular usage or to convey a plural usage, depending at least in part upon context. In addition, the term “based on” may be understood as not necessarily intended to convey an exclusive set of factors and may, instead, allow for existence of additional factors not necessarily expressly described, again, depending at least in part on context.

[0153] Reference throughout this specification to features, advantages, or similar language does not imply that all of the features and advantages that may be realized with the present solution should be or are included in any single implementation thereof. Rather, language referring to the features and advantages is understood to mean that a specific feature, advantage, or characteristic described in connection with an embodiment is included in at least one embodiment of the present solution. Thus, discussions of the features and advantages, and similar language, throughout the specification may, but do not necessarily, refer to the same embodiment.

[0154] Furthermore, the described features, advantages and characteristics of the present solution may be combined in any suitable manner in one or more embodiments. One of  ordinary skill in the relevant art will recognize, in light of the description herein, that the present solution can be practiced without one or more of the specific features or advantages of a particular embodiment. In other instances, additional features and advantages may be recognized in certain embodiments that may not be present in all embodiments of the present solution.

Claims

1.A method, performed by a wireless terminal in communication with a base station, comprising:receiving a first configuration from the base station specifying a downlink bandwidth part (BWP) and an initial uplink BWP for the wireless terminal;receiving a second configuration from the base station specifying an uplink subband; andderiving, based on the initial uplink BWP, a resource block (RB) subset among the uplink subband as being available for uplink transmission in a full duplex communication with the base station in a full-duplex time duration initially configured as downlink resource or flexible resource.2.The method of claim 1, wherein the RB subset is used for performing an uplink transmission in a random access procedure to the base station in a full duplex random access mode.3.The method of claim 2, wherein:the initial uplink BWP and the uplink subband share an overlapping frequency resource; andthe RB subset is determined as the overlapping frequency resource.4.The method of claim 2, wherein the initial uplink BWP does not overlap with the uplink subband, wherein deriving the RB subset comprises:determining an additional initial uplink BWP as an expansion of the initial uplink BWP; andattributing an overlap between the additional initial uplink BWP and the uplink subband as the RB subset.5.The method of claim 4, wherein the downlink BWP is shared by the wireless terminal which is capable of full duplex access with another wireless terminal incapable of full duplex access.6.The method of claim 4, wherein the additional initial uplink BWP is only valid or activated during the random access procedure.7.The method of claim 2, wherein:the downlink BWP is configured by a frequency range specified for a control resource set (CORESET) ; andthe uplink subband is configured via a system information block (SIB) in a radio resource configuration (RRC) signaling.8.The method of claim 2, wherein the RB subset is used as at least one of:a physical random access channel (PRACH) for transmitting a preamble in the random access procedure;a physical uplink shared channel (PUSCH) to transmitting a msg. 3 in the random access procedure, the random access procedure being a four-step random access procedure;a physical uplink shared channel (PUSCH) to transmitting a msg. A in the random access procedure, the random access procedure being a two-step random access procedure; ora physical uplink controlled channel (PUCCH) corresponding to a msg. 4 in the random access procedure, the random access procedure being a four-step random access procedure.9.The method of claim 2, wherein:when the downlink BWP overlaps with the uplink subband and / or a guard band between the uplink subband and an additionally configured downlink subband by an overlapped frequency resource, the overlapped frequency resource is considered by the wireless terminal as unavailable for downlink transmission in symbols configured with the uplink subband.10.The method of claim 9, wherein the downlink transmission in the downlink BWP is punctured by the overlapped frequency resource.11.The method of claim 2, wherein:when at least one RB of a PDCCH candidate is part of an overlapping frequency resource between the downlink BWP and the uplink subband and / or a guard band between the uplink subband and an additionally configured downlink subband, the wireless terminal is not required to monitor the PDCCH candidate.12.The method of claim 2, wherein:when at least one RB of a PDCCH candidate is part of an overlapping frequency resource between the downlink BWP and the uplink subband and / or a guard band between the uplink subband and an additionally configured downlink subband, monitoring of the PDCCH candidate by the wireless terminal is punctured by the overlapping frequency resource.13.The method of claim 2, wherein:when at least one RB of a PDCCH candidate is part of an overlapping frequency resource between the downlink BWP and the uplink subband and / or a guard band between the uplink subband and an additionally configured downlink subband, the method further comprises determining whether to monitor the PDCCH candidate according to a signaled indication from the base station.14.The method of claim 13, wherein the signaled indication is included in a master information block (MIB) from the base station.15.The method of claim 2, wherein:when a demodulation reference signal (DMRS) resource for PDCCH or PDSCH is part of an overlapping frequency resource between the downlink BWP and the uplink subband and / or a guard band between the uplink subband and an additionally configured downlink subband, the DMRS resource is punctured by the overlapping frequency resource at the wireless terminal.16.The method of claim 2, further comprising:receiving a time domain configuration parameter from the base station for deriving additional random access occasions that are available for the wireless terminal to transmit a random access preamble in the random access procedure, separate from initially configured random access occasions.17.The method of claim 16, wherein the time domain configuration parameter comprises a time offset relative to at least one initially configured random access occasion for determining an additional random access occasion available for the wireless terminal.18.The method of claim 17, wherein the time offset is provided as a number of slots, symbols, subframes, half frames, or frames.19.The method of claim 16, wherein the time domain configuration parameter indicates a time duration following an initial random access occasion during which additional random access occasions are available for the wireless terminal to transmit random access preambles.20.The method of claim 19, wherein the time domain configuration parameter indicates the time duration as a number of slots, symbols, subframes, half frames, or frames.21.The method of claim 16, wherein both the initially configured random access occasions and the additional random access occasions are considered available by the wireless terminal for the random access procedure in the full duplex random access mode.22.The method of claim 16, wherein only the additional random access occasions are considered available for the random access procedure in the full duplex random access mode.23.The method of claim 16, wherein the time domain configuration parameter is indicated via an RRC signaling, a media access control (MAC) signaling, or a physical layer signaling.24.The method of claim 23, wherein the RRC signaling or MAC signaling comprises one of a RACH-ConfigCommon message, an EarlyUL-SyncConfig message, a RACH-ConfigDedicated message, a BeamFailureRecoveryConfig message, a lower-layer triggered mobility (LTM) cell switch MAC control element (CE) , or a PDCCH order.25.The method of claim 2, further comprising:when an initially configured random access occasion falls in a set of symbols configured as uplink or flexible symbols or symbols in non-full duplex time duration, identifying, by the wireless terminal, at least one additional random access occasion for the full duplex random access mode, the at least one additional random access occasion being a first group of symbols in a full duplex time duration subsequent to the set of symbols of the initially configured random access occasion; orwhen an initially configured random access occasion falls in a slot configured as uplink or flexible slot or slot in non-full duplex time duration, identifying, by the wireless terminal, at least one additional random access occasion for the full duplex random access mode, the at least one additional random access occasion being in a first slot configured in a full duplex time duration subsequent to the slot of the initially configured random access occasion; orwhen an initially configured subframe for random access preamble transmission only includes uplink or flexible resources or includes no full duplex symbols, identifying, by the wireless terminal, at least one additional random access occasion for the full duplex random access mode, the at least one additional random access occasion being in a first subframe containing full duplex resource subsequent to the configured subframe.26.The method of claim 2, wherein the uplink subband comprises a set of time-frequency resources, and wherein the method further comprises:determining the uplink subband contains, in frequency, a random access occasion having a subset time resource configured within in a flexible time duration;determining an effective uplink subband by reducing the uplink subband in time domain to exclude at least the subset time resource.27.The method of claim 26, wherein reducing the uplink subband in time domain to exclude the subset time resource comprises reducing the uplink subband in time domain by removing an entirety of the flexible time duration.28.The method of claim 26, wherein reducing the uplink subband in time domain to exclude the subset time resource comprises reducing the uplink subband in time domain by removing the subset time resource and all trailing time resource in the flexible time duration.29.The method of claim 28, wherein reducing the uplink subband in time domain to exclude the subset time resource comprises further removing a configured number of symbols preceding the subset time resource.30.The method of claim 26, wherein the uplink subband is reduced in time domain such that it is terminated at a start time position of the random access occasion.31.The method of claim 2, wherein a portion of the uplink subband that overlaps in both time and frequency with a flexible slot containing a configured random access occasion is considered invalid by the wireless terminal for full duplex operation of the random access procedure.32.The method of claim 2, wherein a random access occasion configured in a flexible time duration that overlaps in time with the uplink subband but is outside of the uplink subband or the RB subset of the uplink subband available for the full duplex communication in frequency is considered by the wireless terminal as invalid for the random access procedure.33.The method of claim 2, wherein a random access occasion configured in a flexible time duration that overlaps in time with the uplink subband but is outside of the uplink subband or the RB subset of the uplink subband available for the full duplex communication in frequency is considered by the wireless terminal as valid for the random access procedure.34.The method of claim 2, wherein time-frequency resource of a random access occasion located in a flexible time duration in time but outside of the uplink subband or the RB subset of the uplink subband available for the full duplex communication in frequency is considered by the wireless terminal as not being available for downlink transmission.35.The method of claim 2, wherein when a PDCCH candidate overlaps with at least one resource element of time-frequency resource of a random access occasion located in a flexible time duration in time but outside of the uplink subband or the RB subset of the uplink subband available for the full duplex communication in frequency, the wireless terminal is  not required to monitor the PDCCH candidate.36.The method of claim 2, wherein the random access procedure comprises a two-step random access procedure, and wherein the method further comprises:receiving a time offset value N for determining a second time division for transmitting a msg. A PUSCH of the random access procedure following a first time division for transmitting a random access preamble for the random access procedure.37.The method of claim 36, wherein the first time division and the second time division are both full duplex time resources or are both non-full duplex time resources.38.The method of claim 37, wherein the second time division are determined by counting from the first time division:N full duplex time divisions when the first time division is a full duplex time division; orN non-full duplex time divisions when the first time division is a non-full duplex time division.39.The method of claim 2, wherein the random access procedure comprises a two-step random access procedure, and wherein the method further comprisesreceiving a first time offset value N and a second time offset value M for determining a time division for transmitting a msg. A PUSCH of the random access procedure after transmitting a random access preamble for the random access procedure for full duplex resource and non-full duplex resource, respectively.40.The method of claim 2, wherein the random access procedure comprises a two-step random access procedure, and wherein the method further comprises:receiving a first time offset value for determining a first time division for transmitting a msg. A PUSCH of the random access procedure in a full duplex resource; andreceiving a second time offset value for determining a second time division for transmitting the msg. A PUSCH of the random access procedure in a non-full duplex resource.41.A method, performed by a base station in communication with a wireless terminal, comprising:transmitting a first configuration to the wireless terminal specifying a downlink bandwidth part (BWP) and an initial uplink BWP; andtransmitting a second configuration to the wireless terminal specifying an uplink subband to enable the wireless terminal to derive, based on the initial uplink BWP, a resource block (RB) subset among the uplink subband as being available for uplink transmission in a full duplex communication with the base station in a full-duplex time duration initially configured as downlink resource or flexible resource.42.The method of claim 41, wherein the RB subset is used for performing an uplink transmission in a random access procedure to the base station in a full duplex random access mode;wherein, the initial uplink BWP and the uplink subband share an overlapping frequency resource; and the RB subset is determined as the overlapping frequency resource.43.The method of claim 42, wherein the initial uplink BWP does not overlap with the uplink subband, wherein causing the wireless terminal to derive the RB subset comprises causing the wireless terminal to:determine an additional initial uplink BWP as an expansion of the initial uplink BWP; andattribute an overlap between the additional initial uplink BWP and the uplink subband as the RB subset.44.The method of claim 43, wherein the downlink BWP is shared by the wireless terminal which is capable of full duplex access with another wireless terminal incapable of full duplex access.45.The method of claim 42, wherein:when the downlink BWP overlaps with the uplink subband and / or a guard band between the uplink subband and an additionally configured downlink subband by an overlapped frequency resource, the overlapped frequency resource is considered by the wireless terminal as unavailable for downlink transmission in symbols configured with the uplink subband;wherein the downlink transmission in the downlink BWP is punctured by the overlapped frequency resource.46.The method of claim 42, wherein:when at least one RB of a PDCCH candidate is part of an overlapping frequency resource between the downlink BWP and the uplink subband and / or a guard band between the uplink subband and an additionally configured downlink subband, the wireless terminal is not required to monitor the PDCCH candidate; orwhen at least one RB of a PDCCH candidate is part of an overlapping frequency resource between the downlink BWP and the uplink subband and / or a guard band between the uplink subband and an additionally configured downlink subband, monitoring of the PDCCH candidate by the wireless terminal is punctured by the overlapping frequency resource; orwhen at least one RB of a PDCCH candidate is part of an overlapping frequency resource between the downlink BWP and the uplink subband and / or a guard band between the uplink subband and an additionally configured downlink subband, the method further comprises determining whether to monitor the PDCCH candidate according to a signaled indication from the base station;wherein the signaled indication is included in a master information block (MIB) from the base station.47.The method of claim 42, wherein:when a demodulation reference signal (DMRS) resource for PDCCH or PDSCH is part of an overlapping frequency resource between the downlink BWP and the uplink subband and / or a guard band between the uplink subband and an additionally configured downlink subband, the DMRS resource is punctured by the overlapping frequency resource at the wireless terminal.48.The method of claim 42, further comprising:transmitting a time domain configuration parameter to the wireless terminal for the wireless terminal to derive additional random access occasions that are available for the wireless terminal to transmit a random access preamble in the random access procedure, separate from initially configured random access occasions.49.The method of claim 48, wherein the time domain configuration parameter comprises a time offset relative to at least one initially configured random access occasion for determining an additional random access occasion available for the wireless terminal; or wherein the time domain configuration parameter indicates a time duration following an initial random access occasion during which additional random access occasions are available for the wireless terminal to transmit random access preambles.50.The method of claim 48, wherein both the initially configured random access occasions and the additional random access occasions are considered available by the wireless terminal for the random access procedure in the full duplex random access mode.51.The method of claim 48, wherein only the additional random access occasions are  considered available for the random access procedure in the full duplex random access mode.52.The method of claim 42, further comprising:when an initially configured random access occasion falls in a set of symbols configured as uplink or flexible symbols or symbols in non-full duplex time duration, identifying, by the wireless terminal, at least one additional random access occasion for the full duplex random access mode, the at least one additional random access occasion being a first group of symbols in a full duplex time duration subsequent to the set of symbols of the initially configured random access occasion; orwhen an initially configured random access occasion falls in a slot configured as uplink or flexible slot or slot in non-full duplex time duration, identifying, by the wireless terminal, at least one additional random access occasion for the full duplex random access mode, the at least one additional random access occasion being in a first slot configured in a full duplex time duration subsequent to the slot of the initially configured random access occasion; orwhen an initially configured subframe for random access preamble transmission only includes uplink or flexible resources or includes no full duplex symbols, identifying, by the wireless terminal, at least one additional random access occasion for the full duplex random access mode, the at least one additional random access occasion being in a first subframe containing full duplex resource subsequent to the configured subframe.53.The method of claim 42, wherein the uplink subband comprises a set of time-frequency resources, and wherein the method further comprises:determining the uplink subband contains, in frequency, a random access occasion having a subset time resource configured within in a flexible time duration;determining an effective uplink subband by reducing the uplink subband in time domain to exclude at least the subset time resource.54.The method of claim 42, wherein a portion of the uplink subband that overlaps in both  time and frequency with a flexible slot containing a configured random access occasion is considered invalid by the wireless terminal for full duplex operation of the random access procedure55.The method of claim 42, wherein a random access occasion configured in a flexible time duration that overlaps in time with the uplink subband but is outside of the uplink subband or the RB subset of the uplink subband available for the full duplex communication in frequency is considered by the wireless terminal as invalid for the random access procedure.56.The method of claim 42, wherein time-frequency resource of a random access occasion located in a flexible time duration in time but outside of the uplink subband or the RB subset of the uplink subband available for the full duplex communication in frequency is considered by the wireless terminal as not being available for downlink transmission.57.The wireless terminal of any one of claims 1-56, comprising a memory for storing instructions and a processor for executing the instructions to implement the method of any one of claims 1-56.58.A computer readable non-transitory medium for storing computer instructions, the computer instructions, when executed by a processor of the wireless terminal of any one of claims 1-56 to implement the method of any one of claims 1-56.

Citation Information

Patent Citations

  • Uplink (UL) transmissions in full duplex (FD) systems

    US20230254829A1

  • Bandwidth part (BWP) operation and collision handling for full duplex communications

    WO2023172418A1

  • Method and device for transmitting uplink in wireless network

    WO2024030009A1