Information processing in wireless communications

By determining and transmitting measurement results using optimized processing times and resource allocation, the method minimizes cross-link interference in wireless communication systems, improving throughput and reducing latency.

WO2025156500A1PCT designated stage Publication Date: 2025-07-31ZTE CORP
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/092173
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-05-10
Publication Date
2025-07-31

AI Technical Summary

Technical Problem

Sub-band and full-duplex operations in wireless communication systems create severe cross-link interference, which existing technologies have not adequately addressed, impacting system throughput and latency.

Method used

Implement methods for wireless communication that involve determining measurement results by user devices and transmitting these results to network devices, or vice versa, using specific processing times and resource allocation strategies to minimize cross-link interference.

Benefits of technology

This approach reduces cross-link interference, enhancing system throughput and reducing latency by optimizing signal processing and resource utilization in wireless communication systems.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024092173_31072025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024092173_31072025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

This document generally relates to wireless communication that includes a user device that determines at least one measurement result associated with a measurement resource. The at least one measurement result may be indicated to the user device from a network device. The user device transmits a channel carrying information to the network device, which receives the channel carrying the information including the at least one measurement result. The network device may indicate to the user receive to receive the at least one measurement result.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

INFORMATION PROCESSING IN WIRELESS COMMUNICATIONSTECHNICAL FIELD

[0001] This document is directed generally to processing information in wireless communications.BACKGROUND

[0002] In a wireless communication system, sub-band full duplex or full duplex may be utilized to improve system throughput and reduce latency. With sub-band full duplex and full duplex, a base station may simultaneously communicate a downlink (DL) signal and an uplink (UL) signal with one or more user devices in the same time domain resource. For sub-band full duplex, the DL and UL signals are communicated in different frequency resources. For full duplex, the DL and UL signals are communicated in the same frequency resource. However, sub-band full duplex and full duplex operations may create cross link interference that is much more severe than cross link interference created from time division duplex (TDD) operations. For example, a DL transmission from one base station may cause interference to the reception of another base station. As another example, an UL transmission of one user device may cause interference to the reception of the another user device. Ways to minimize cross link interference and / or the impact of its effects may be desirable.SUMMARY

[0003] This document relates to methods, systems, apparatuses and devices for wireless communication. In some implementations, a method for wireless communication includes: determining, by a user device, at least one measurement result associated with a measurement resource; and transmitting, by the user device, a channel carrying information to a network device, the information comprising the at least one measurement result.

[0004] In some other implementations, a method for wireless communication includes: indicating, by a network device, to receive at least one measurement result associated with a measurement resource to be included in a channel; and receiving, by the network device from a user device, the channel carrying information, the information comprising the at least one measurement result.

[0005] In some other implementations, a device, such as a network device, is disclosed. The device may include one or more processors and one or more memories, wherein the one or more processors are configured to read computer code from the one or more memories to implement any of the methods above.

[0006] In yet some other implementations, a computer program product is disclosed. The computer program product may include a non-transitory computer-readable program medium with computer code stored thereupon, the computer code, when executed by one or more processors, causing the one or more processors to implement any of the methods above.

[0007] The above and other aspects and their implementations are described in greater detail in the drawings, the descriptions, and the claims.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0008] FIG. 1 shows a block diagram of an example of a wireless communication system.

[0009] FIG. 2 shows a flow chart of a method for wireless communication.

[0010] FIG. 3 shows a flow chart of another method for wireless communication.

[0011] FIG. 4 shows a schematic diagram illustrating an example of a processing time determination.

[0012] FIG. 5 shows a schematic diagram illustrating another example of a processing time determination.

[0013] FIG. 6 is a schematic diagram illustrating an example of modulation symbol processing for a PUSCHDETAILED DESCRIPTION

[0014] The example headings for the various sections below are used to facilitate the understanding of the disclosed subject matter and do not limit the scope of the claimed subject matter in any way. Accordingly, one or more features of one example section can be combined with one or more features of another example section. Furthermore, 5G terminology is used for the sake of clarity of explanation, but the techniques disclosed in the present document are not limited to 5G technology only, and may be used in wireless systems that implemented other protocols, e.g., 6G or beyond.

[0015] The present description describes various embodiments of systems, apparatuses, devices, and methods for wireless communications related to processing information.

[0016] Fig. 1 shows a diagram of an example wireless communication system 100 including a plurality of communication nodes (or just nodes) that are configured to wirelessly communicate with each other. In general, the communication nodes include at least one user device 102 and at least one network device 104. The example wireless communication system 100 in Fig. 1 is shown as including two user devices 102, including a first user device 102 (1) and a second user device 102 (2) , and one network device 104. However, various other examples of the wireless communication system 100 that include any of various combinations of one or more user devices 102 and / or one or more network devices 104 may be possible.

[0017] In general, a user device as described herein, such as the user device 102, may include a single electronic device or apparatus, or multiple (e.g., a network of) electronic devices or apparatuses, capable of communicating wirelessly over a network. A user device may comprise or otherwise be referred to as a user terminal, a user terminal device, or a user equipment (UE) . Additionally, a user device may be or include, but not limited to, a mobile device (such as a mobile phone, a smart phone, a smart watch, a tablet, a laptop computer, vehicle or other vessel (human, motor, or engine-powered, such as an automobile, a plane, a train, a ship, or a bicycle as non-limiting examples) or a fixed or stationary device, (such as a desktop computer or other computing device that is not ordinarily moved for long periods of time, such as appliances, other relatively heavy devices including Internet of things (IoT) , or computing devices used in commercial or industrial environments, as non-limiting examples) . In various embodiments, a  user device 102 may include transceiver circuitry 106 coupled to an antenna 108 to effect wireless communication with the network device 104. The transceiver circuitry 106 may also be coupled to a processor 110, which may also be coupled to a memory 112 or other storage device. The memory 112 may store therein instructions or code that, when read and executed by the processor 110, cause the processor 110 to implement various ones of the methods described herein.

[0018] Additionally, in general, a network device as described herein, such as the network device 104, may include a single electronic device or apparatus, or multiple (e.g., a network of) electronic devices or apparatuses, and may comprise one or more wireless access nodes, base stations, or other wireless network access points capable of communicating wirelessly over a network with one or more user devices and / or with one or more other network devices 104. For example, the network device 104 may comprise a 4G LTE base station, a 5G NR base station, a 5G central-unit base station, a 5G distributed-unit base station, a next generation Node B (gNB) , an enhanced Node B (eNB) , or other similar or next-generation (e.g., 6G) base stations, in various embodiments. A network device 104 may include transceiver circuitry 114 coupled to an antenna 116, which may include an antenna tower 118 in various approaches, to effect wireless communication with the user device 102 or another network device 104. The transceiver circuitry 114 may also be coupled to one or more processors 120, which may also be coupled to a memory 122 or other storage device. The memory 122 may store therein instructions or code that, when read and executed by the processor 120, cause the processor 120 to implement one or more of the methods described herein.

[0019] In various embodiments, two communication nodes in the wireless system 100-such as a user device 102 and a network device 104, two user devices 102 without a network device 104, or two network devices 104 without a user device 102-may be configured to wirelessly communicate with each other in or over a mobile network and / or a wireless access network according to one or more standards and / or specifications. In general, the standards and / or specifications may define the rules or procedures under which the communication nodes can wirelessly communicate, which, in various embodiments, may include those for communicating in millimeter (mm) -Wave bands, and / or with multi-antenna schemes and beamforming functions. In addition or alternatively, the standards and / or specifications are those that define a radio access  technology and / or a cellular technology, such as Fourth Generation (4G) Long Term Evolution (LTE) , Fifth Generation (5G) New Radio (NR) , or New Radio Unlicensed (NR-U) , as non-limiting examples.

[0020] Additionally, in the wireless system 100, the communication nodes are configured to wirelessly communicate signals between each other. In general, a communication in the wireless system 100 between two communication nodes can be or include a transmission or a reception, and is generally both simultaneously, depending on the perspective of a particular node in the communication. For example, for a given communication between a first node and a second node where the first node is transmitting a signal to the second node and the second node is receiving the signal from the first node, the first node may be referred to as a source or transmitting node or device, the second node may be referred to as a destination or receiving node or device, and the communication may be considered a transmission for the first node and a reception for the second node. Of course, since communication nodes in a wireless system 100 can both send and receive signals, a single communication node may be both a transmitting / source node and a receiving / destination node simultaneously or switch between being a source / transmitting node and a destination / receiving node.

[0021] Also, particular signals can be characterized or defined as either an uplink (UL) signal, a downlink (DL) signal, or a sidelink (SL) signal. An uplink signal is a signal transmitted from a user device 102 to a network device 104. A downlink signal is a signal transmitted from a network device 104 to a user device 102. A sidelink signal is a signal transmitted from a one user device 102 to another user device 102, or a signal transmitted from one network device 104 to a another network device 104. Also, for sidelink transmissions, a first / source user device 102 directly transmits a sidelink signal to a second / destination user device 102 without any forwarding of the sidelink signal to a network device 104.

[0022] Additionally, signals communicated between communication nodes in the system 100 may be characterized or defined as a data signal or a control signal. In general, a data signal is a signal that includes or carries data, such multimedia data (e.g., voice and / or image data) , and a control signal is a signal that carries control information that configures the communication nodes in certain ways in order to communicate with each other, or otherwise controls how the  communication nodes communicate data signals with each other. Also, certain signals may be defined or characterized by combinations of data / control and uplink / downlink / sidelink, including uplink control signals, uplink data signals, downlink control signals, downlink data signals, sidelink control signals, and sidelink data signals.

[0023] For at least some specifications, such as 5G NR, data and control signals are transmitted and / or carried on physical channels. Generally, a physical channel corresponds to a set of time-frequency resources used for transmission of a signal. Different types of physical channels may be used to transmit different types of signals. For example, physical data channels (or just data channels) , also herein called traffic channels, are used to transmit data signals, and physical control channels (or just control channels) are used to transmit control signals. Example types of traffic channels (or physical data channels) include, but are not limited to, a physical downlink shared channel (PDSCH) used to communicate downlink data signals, a physical uplink shared channel (PUSCH) used to communicate uplink data signals, and a physical sidelink shared channel (PSSCH) used to communicate sidelink data signals. In addition, example types of physical control channels include, but are not limited to, a physical downlink control channel (PDCCH) used to communicate downlink control signals, a physical uplink control channel (PUCCH) used to communicate uplink control signals, and a physical sidelink control channel (PSCCH) used to communicate sidelink control signals. As used herein for simplicity, unless specified otherwise, a particular type of physical channel is also used to refer to a signal that is transmitted on that particular type of physical channel, and / or a transmission on that particular type of transmission. As an example illustration, a PDSCH refers to the physical downlink shared channel itself, a downlink data signal transmitted on the PDSCH, or a downlink data transmission. Accordingly, a communication node transmitting or receiving a PDSCH means that the communication node is transmitting or receiving a signal on a PDSCH.

[0024] Additionally, for at least some specifications, such as 5G NR, and / or for at least some types of control signals, a control signal that a communication node transmits may include control information comprising the information necessary to enable transmission of one or more data signals between communication nodes, and / or to schedule one or more data channels (or one or more transmissions on data channels) . For example, such control information may include the  information necessary for proper reception, decoding, and demodulation of a data signals received on physical data channels during a data transmission, and / or for uplink scheduling grants that inform the user device about the resources and transport format to use for uplink data transmissions. In some embodiments, the control information includes downlink control information (DCI) that is transmitted in the downlink direction from a network device 104 to a user device 102. In other embodiments, the control information includes uplink control information (UCI) that is transmitted in the uplink direction from a user device 102 to a network device 104, or sidelink control information (SCI) that is transmitted in the sidelink direction from one user device 102 (1) to another user device 102 (2) .

[0025] Fig. 2 shows a flow chart of example method 200 for wireless communication related to measurement resources. At block 202, a user device 102 determines at least one measurement result associated with a measurement resource. At block 204, the user device 102 transmits a channel carrying information to a network device, the information including the at least one measurement result.

[0026] Fig. 3 shows a flow chart of another example method 300 for wireless communication related to measurement resources. At block 302, a network device 104 indicates to receive at least one measurement result associated with a measurement resource to be included in a channel. At block 304, the network device 104 receives from a user device 102, the channel carrying information, the information comprising the at least one measurement.

[0027] In some implementations of the method 200 and / or the method 300, the information includes a reserved value for the at least one measurement result.

[0028] In addition or alternatively, in some implementations of the method 200 and / or the method 300, the information includes at least a first part, where the first part includes one or more bits, and where: each of the one or more bits corresponds to a respective one of the at least one measurement result, and each of the one or more bits indicates whether the respective one of the at least one measurement result is included in the information; or the one or more bits indicates a number of the at least one measurement result in the information.

[0029] In addition or alternatively, in some implementations of the method 200 and / or the method 300, a time interval is used to determine whether a first processing time or a second processing time is used to transmit the information.

[0030] In addition or alternatively, in some implementations of the method 200 and / or the method 300, the at least one measurement result includes a plurality of measurement results, the plurality of measurement results corresponds to a plurality of time intervals, and a largest one of the plurality of time intervals is the time interval used to determine whether the first processing time or the second processing time is used to transmit the information.

[0031] In addition or alternatively, in some implementations of the method 200 and / or the method 300, in response to a time difference between the transmission of the channel and another transmission of the channel carrying a last measurement result being smaller than the time interval, the first processing time is used to transmit the information. In some of these implementations, in response to a time difference between the transmission of the channel and another transmission of the channel carrying a measurement result being smaller than or equal to the time interval for each of the plurality of measurement results, the first processing time is used to transmit the information, where the time interval or the time difference corresponds to the measurement result.

[0032] In addition or alternatively, in some implementations of the method 200 and / or the method 300, the first processing time is used to the transmit the information provided that the time difference between the channel and a downlink control information (DCI) scheduling the channel for the transmission of the information is not less than the first processing time.

[0033] In addition or alternatively, in some implementations of the method 200 and / or the method 300, in response to a time difference between the transmission of the channel and another transmission of the channel carrying a last measurement result being larger than or equal to the time interval, the second processing time is used to transmit the information.

[0034] In addition or alternatively, in some implementations of the method 200 and / or the method 300, in response to a time difference between the transmission of the channel and another transmission of the channel carrying a measurement result being larger than or equal to the time interval for at least one of the plurality of measurement results, the second processing time is used  to transmit the information, where the time interval or the time difference corresponds to the measurement result.

[0035] In addition or alternatively, in some implementations of the method 200 and / or the method 300, the second processing time is used to transmit the information provided that the time difference between the channel and a downlink control information (DCI) scheduling the channel for the transmission of the information is not less than the second processing time.

[0036] In addition or alternatively, in some implementations of the method 200 and / or the method 300, the user device 102 performs channel processing for the channel using an available resource.

[0037] In addition or alternatively, in some implementations of the method 200 and / or the method 300, the available resource includes all of the resources of the channel excluding a muting resource.

[0038] In addition or alternatively, in some implementations of the method 200 and / or the method 300, the available resource includes all of the resources of the channel excluding the muting resource, and further excluding a resource for a reference signal.

[0039] In addition or alternatively, in some implementations of the method 200 and / or the method 300, the muting resource includes one or more resource elements.

[0040] In addition or alternatively, in some implementations of the method 200 and / or the method 300, the reference signal includes at least one of: a demodulation reference signal (DMRS) , a phase tracking reference signal (PRTS) , a sounding reference signal (SRS) , or a channel state information reference signal (CSI-RS) .

[0041] In addition or alternatively, in some implementations of the method 200 and / or the method 300, the available resource is in an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbol, and a plurality of modulation symbols are selected according to the available resource in the OFDM symbol.

[0042] In addition or alternatively, in some implementations of the method 200 and / or the method 300, the plurality of modulation symbols are mapped to the available resource, and a logic bit value of ‘0’ is mapped to a muting resource,

[0043] In addition or alternatively, in some implementations of the method 200 and / or the method 300, a discrete Fourier transform (DFT) operation is performed on the selected modulation symbols to generate a plurality of output symbols, wherein the plurality of output symbols are mapped to the available resource via a mapping between the plurality of output symbols and the available resource.

[0044] In addition or alternatively, in some implementations of the method 200 and / or the method 300, the available resource is used to determine at least one of: a number of physical resource blocks (PRBs) for the transmission of the channel; the information carried in the channel or channel state information (CSI) dropping; or a resource size for an uplink control information (UCI) transmission when the UCI is multiplexed in a physical uplink shared channel (PUSCH) , In addition or alternatively, in some implementations of the method 200 and / or the method 300, the channel includes: a physical downlink control channel (PDCCH) , a physical downlink shared channel (PDSCH) , a physical uplink control channel (PUCCH) , or a physical uplink shared channel (PUSCH) .

[0045] Other methods are possible, including other methods that combine one or more elements or blocks from each the methods 200 and 300, and / or other methods that perform more or fewer actions than those provided above. Further details of actions performed by one or more communication nodes in the wireless communication system 100, any of which may be incorporated into any of various implementations of the method 200, the method 300, or other methods, are now described.

[0046] In some implementations, the network device 104 may configure a user device 102 (e.g., a first user device 102) to report at least one measurement result. In some implementations, a measurement result may include at least one of: a reference signal receiving power (RSRP) , a received signal strength indication (RSSI) , a reference signal receiving quality (RSRQ) , a signal to interference plus noise ratio (SINR) , a signal to noise ratio (SNR) , or a measurement resource  index. In addition or alternatively, in some implementations, the first user device 102 may measure a measurement resource to obtain the measurement result. In addition or alternatively, in some implementations, the network device 104 may configure the measurement resource for, or indicate or transmit the measurement resource to, the first user device 102. In other implementations, a standard or protocol according to which the communication nodes in the wireless communication system 100 communication and / or operate may specify the measurement resource.

[0047] Additionally, in some implementations, the measurement resource may include at least one of: a reference signal, a time resource, and / or a frequency resource. In some of these implementations, the reference signal may include at least one of: a synchronization signal / physical broadcast channel block (SSB) , a channel state information (CSI) -reference signal (RS) , or a sounding reference signal (SRS) . In addition or alternatively, in some implementations, the first user device 102 may report, send, transmit, or deliver the measurement result to the network device 104. In particular of these implementations, at least one measurement resource may correspond to at least one measurement result. In addition or alternatively, the measurement resource may be periodic or aperiodic, in any of various implementations.

[0048] Additionally, in some implementations, a measurement result may be included in an uplink control information (UCI) or channel state information (CSI) .

[0049] Additionally, in some implementations, a CSI report may be associated with one or more measurement resources. The CSI report may include the measurement results of the one or more measurement resources. The CSI report may include one or more measurement results.

[0050] Additionally, in some implementations, the first user device 102 may measure the SRS transmitted by another user device 102 (e.g., a second user device 102) . The second user device 102 may transmit the SRS according the UL transmission timing of the second user device 102. In some of these implementations, the first user device 102 may synchronize to the second user device 102. In other words, the first user device 102 may obtain the reception timing of the SRS. In turn, the first user device 102 may measure the SRS.

[0051] Additionally, in some implementations, a measurement result may include one or more information bits. The one or more information bits may include at least one reserved value (or  called invalid value) . The first user device 102 may report the reserved value to the network device 104. In one example, the first user device 102 may report the reserved value to the network device 104 when the first user device 102 is not able to obtain a valid measurement result. This may occur when, as examples, the first user device 102 may not have yet synchronized to the second user device 102, or the first user device 102 may not have yet acquired the reception timing of the SRS, or the first user device 102 may have lost the reception timing of the SRS. In some implementations, the first user device 102 may lose the reception timing if the first user device 102 does not receive the signal within a time period. Each measurement result may include at least one reserved value. For example, suppose the measurement result has 4 bits, where a bit value '0000' may be reserved (or invalid) . The network device 104 may indicate to the user device 102 to report the measurement results of one or more measurement resources, e.g., via a DCI, a medium access control (MAC) control element (CE) , or radio resource control (RRC) signaling. In some cases, the first user device 102 cannot obtain a valid measurement result. In such cases, the user device 102 may report the bit value of '0000' for this measurement result to the network device 104.

[0052] Additionally, in some implementations, one CSI report may include two parts. In some of these implementations, the measurement results may be in the second part. The first part of the CSI report may indicate whether there is measurement result in the second part. There may be at most N measurement results in the second part. The first part of the CSI report may include N bits. Each of the N bits may correspond to a measurement result in the second part. Each of the N bits may indicate whether the corresponding measurement result is included in the second part. A first value (e.g., the value '1' ) may indicate that the corresponding measurement result may be included in the second part. A second value (e.g., the value '0' ) may indicate that the corresponding measurement result may not be included in the second part. In one example, the first user device 102 may not be able to obtain the measurement result of one measurement resource. In turn, the corresponding bit in the first part of the CSI report may be set to '0' . For example, the CSI report may include at most six measurement results. Correspondingly, the first part may include six bits. To further illustrate, a six-bit value '101100' may indicate that the second part of the CSI report may include the first measurement result, the third measurement result, and the fourth measurement result, but not the second measurement result, the fifth measurement result, and the sixth measurement result.

[0053] Additionally, in some implementations, the first part of the CSI report may indicate how many measurement results may be included in the second part the measurement result. The first part of the CSI report may include bits. To illustrate as an example, suppose the second part of the CSI report may include at most five measurement results, and the first part of CSI report may include three bits. Further, suppose a three-bit value '000' indicates that there may be no measurement result in the second part of the CSI report; the three-bit value '001' indicates that there may be one measurement result in the second part of the CSI report, and the three-bit value '010' may indicate that there may be two measurement results in the second part of the CSI report, and so on.

[0054] Additionally, in some implementations, the first part of the CSI report and the second part of the CSI report are processed (e.g., coding or decoding) separately. When the network device 104 receives the CSI report, the network device 104 may first decode the first part of the CSI report to obtain which measurement result may be included in the second part of the CSI report or how many measurement results may be included in the second part the CSI report. In turn, the network device 104 may decode the second part of the CSI report.

[0055] Accordingly, through the above described implementations, the user device 102 may be able to report the measurement results regardless of whether user device 102 has obtained the reception timing of the measurement resource. In addition, the network device 104 and the user device 102 may have the same understanding on the size of the measurement result (s) . The network device 104 may be able to decode the measurement result (s) correctly and perform effective crosslink interference (CLI) handing according to the measurement results (s) .

[0056] Additionally, in some implementations, the first user device 102 may require a processing time to measure a measurement resource. In some of these implementations, the first user device 102 may require at least a first processing time to perform a measurement on a measurement resource. For example, when the first user device 102 may have acquired the reception timing of the measurement resource, the first user device 102 may require the first processing time to perform the measurement on the measurement resource. From the perspective of the first user device 102, the first user device 102 may expect that the difference between the DCI and the PUSCH or PUCCH may be greater than or equal to the first processing time. Here, the  PUSCH or PUCCH may carry the measurement results. From the perspective of the network device 104, the network device 104 may schedule the DCI and the PUSCH or PUCCH with difference greater than or equal to the first processing time. If the difference between the DCI and the PUSCH or PUCCH is less than or equal to the first processing time, then the first user device 102 may report the reserved value (invalid value) for the measurement resource to the network device or the first user device 102 may not report the measurement result.

[0057] Additionally, in some implementations, the first user device 102 may require a second processing time to measure a measurement resource. For example, when the first user device 102 may not have acquired the reception time of the measurement resource, the first user device 102 may require the second processing time to perform the measurement. From the perspective of the first user device 102, the first user device 102 may expect that the difference between the DCI and the PUSCH or PUCCH may be greater than or equal to the second processing time. From the perspective of the network device 104, the network device 104 may schedule the DCI and the PUSCH or PUCCH with a difference greater than or equal to the second processing time. If the difference between the DCI and the PUSCH or PUCCH is less than or equal to the second processing time, the first user device 102 may report the reserved value (invalid value) for the measurement resource to the network device 104, or the first user device 102 may not report the measurement result.

[0058] Additionally, in any of various implementations, the second processing time may be greater than, equal to, or smaller than the first processing time. The first processing time or the second processing time may include one or more symbols (e.g., orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols, one or more sub-slots, one or more slots, one or more sub-frames, one or more frames, or one or more milliseconds, as non-limiting examples. The first processing time, the second processing time, or the difference between the first processing time and the second processing time may be reported by the first user device 102, configured by the network device 104, or specified by a standard or protocol according to which the communication nodes in the wireless communication system 100 communicate and / or operate, in any of various implementations.

[0059] Additionally, in some implementations, a time interval may be used to determine which processing time is used. The time interval may include one or more symbols (e.g., orthogonal  frequency division multiplexing (OFDM) symbols, one or more sub-slots, one or more slots, one or more sub-frames, one or more frames, or one or more milliseconds, as non-limiting examples. Other time units or other ways of defining or measuring the time interval may be possible. Additionally, in any of various implementations, the time interval may be configured by the network device 104, or specified by a standard or protocol, or reported by the first user device 102. In addition or alternatively, the CSI report including the measurement result (s) may be transmitted on a PUCCH or a PUSCH. The PUCCH or the PUSCH may be scheduled by a DCI. The time difference between the PUCCH or the PUSCH and the channel carrying the last measurement result being smaller than or equal to the time interval may correspond to, indicate, or be considered that the first user device 102 has acquired the reception timing of the measurement resource. In turn, the first user device 102 may require or use a first processing time to measure the measurement resource.

[0060] Additionally, the time difference between the PUCCH or PUSCH and the channel carrying the last measurement result being larger than or equal to the time interval may correspond to, indicate or be considered that the first user device 102 has not acquired the reception timing of the measurement resource. In turn, the first user device 102 may require or use a second processing time to measure the measurement resource.

[0061] Fig. 4 is a schematic diagram illustrating an example of a processing time determination. In the example in Fig. 4, a DCI may schedule a PUSCH. The time interval between when the DCI schedules the PUSCH and when the PUSCH is transmitted is T4, as indicated in Fig. 4. Further, suppose in the example that the PUSCH carries a measurement result 1 of the measurement resource 1, and that the last measurement result of the measurement resource 1 is carried by PUCCH 1. The time interval between PUCCH 1 and PUSCH is T1, as indicated in Fig. 4.Further, suppose that the first processing time includes Z1 OFDM symbols, and that the second processing time includes Z2 OFDM symbols. The time interval for the measurement resource 1 or the measurement result 1 may include Y1 symbols. If time interval T1 is less than Y1 symbols, then the user device 102 or the network device 105 may determine that the first processing time Z1 may be used for measurement result reporting, e.g., the interval T4 is greater than or equal to Z1 OFDM symbols. Additionally, if T1 is greater than or equal to Y1 symbols, then the user device  102 or the network device 104 may determine that the second processing time Z2 may be used for measurement result reporting, e.g., the interval T4 is greater than or equal to Z2 OFDM symbols.

[0062] Additionally, in some implementations, the PUCCH or the PUSCH may carry one or more measurement results. The time difference between the PUCCH or the PUSCH and the channel carrying the last measurement result for each of the one or more measurement results being smaller than or equal to the time interval may correspond to, indicate, or be considered that the first user device 102 has acquired the reception timing of the measurement resource. On the other hand, the time difference between the PUCCH or PUSCH and the channel carrying the last measurement result for at least one of the one or more measurement results being larger than or equal to the time interval may correspond to, indicate, or be considered that the first user device 102 has not acquired the reception timing of the measurement resource.

[0063] Additionally, in some implementations, each of one or more time intervals may correspond to a respective one of one or more measurement results. In some of these embodiments, the largest one of the one or more time intervals may be used to determine which of the first and second processing time intervals the first user device 102 uses. In other of these embodiments, the smallest one of the one or more time intervals may be used to determine which of the first and second time intervals the first user device 102 uses.

[0064] Fig. 5 is a schematic diagram illustrating another example of a processing time determination. In the example in Fig. 5, a PUSCH may carry a measurement result 1, a measurement result 2, and a measurement result 3, which may correspond to measurement resources 1-3, respectively. A last measurement result of measurement resource 2 and measurement resource 3 may be transmitted on PUSCH 2 and PUCCH 3, respectively. The time difference between PUSCH 2, PUCCH 3 and PUSCH may be T2 and T3, respectively, as indicated in Fig. 5. The time interval corresponding to measurement resource 2 (or measurement result 2) and measurement resource 3 (or measurement result 3) may include Y2 and Y3 OFDM symbols, respectively. If time interval T1 is less than Y1 OFDM symbols, and time interval T2 is less than Y2 OFDM symbols, and time interval T3 is less than Y3 OFDM symbols, then the user device 102 or the network device 104 may determine that the first processing time Z1 may be used for measurement result reporting, e.g., time interval T4 may be greater than or equal to Z1 OFDM  symbols. Additionally, if time interval T1 is greater than or equal to Y1 OFDM symbols, or time interval T2 is greater than or equal to Y2 OFDM symbols, or time interval T3 is greater than or equal to Y3 OFDM symbols, then the user device 102 or the network device 104 may determine that the second processing time Z2 may be used for measurement result reporting, e.g., time interval T4 is greater than or equal to Z2 OFDM symbols.

[0065] Still referring to Fig. 5, suppose in another example that the number of Y1 OFDM symbols is greater than the number of Y3 OFDM symbols, which is greater than the number of Y2 OFDM symbols (i.e., Y1>Y3>Y2) . In this example, the Y1 OFDM symbols may be used to determine the processing time line. If time interval T3 is less than Y1 OFDM symbols, then the user device 102 or the network device 104 may determine that the first processing time Z1 may be used for measurement result reporting, e.g., the time interval T4 is greater than or equal to Z1 OFDM symbols. If time interval T3 is greater than Y1 OFDM symbols, then the user device 102 or the network device 105 may determine that the second processing time Z2 may be used for measurement result reporting, e.g., time interval T4 is greater than or equal to Z2 OFDM symbols.

[0066] Accordingly, through the above described implementations, the user device 102 or the network device 104 may be able to determine the processing time. In addition, the network device 104 may able to know which processing time should be used and therefore perform more proper scheduling.

[0067] Additionally, performing the measurement on, or processing, a CSI report may occupy a number of CSI processing units (CPU) . In some embodiments, for the CSI report including measurement results, processing of the CSI report may occupy one CPU. In some embodiments, for the CSI reporting associated with M measurement resources or for the CSI reporting including at most M measurement results, the processing of the CSI report may occupy M CPUs. In other words, the number of CPU occupied by the processing of the CSI report may be equal to the number of measurement resources associated with the CSI report or the number (or maximum number) of measurement results in the CSI report.

[0068] In some embodiments, the network device 104 may configure, or a standard or protocol according to which communication nodes in the wireless communication system 100  communication and / or operate may specify, a muting pattern for a user device 102. The muting pattern may include one or more resource elements (RE) . Herein, a RE in a muting pattern is referred to as a muting RE. In some implementations, a modulation symbol may not be mapped to the REs of a muting pattern (i.e., to muting REs) . Also, in some implementations, in the frequency domain, one RE is the same as, or spans the same frequency range as, one sub-carrier.

[0069] Also, in some implementations, a channel resource may include one or more physical resource blocks (PRB) in the frequency domain and one or more OFDM symbols in the time domain. In some of these implementations, there may be one or more muting REs within the channel resource. In addition or alternatively, the channel may include at least one of PDCCH, PDSCH, PUCCH, or PUSCH, in any of various implementations.

[0070] Additionally, in some implementations, for each of one or more OFDM symbols, the modulation symbols may be selected (or determined) . The modulation symbols may be selected based on at least one of the channel resource and the muting RE. For one OFDM symbol, the modulation symbols may be selected based on the available RE. For example, the number of selected modulation symbols may be equal to the number of available REs. In some implementations, the available RE (s) may be or include all of the REs in the OFDM symbol (s) . In addition or alternatively, in some implementations, the available REs may be or include all of the REs in the OFDM symbol (s) excluding the muting RE (s) . In some implementations, the available RE (s) may be or include all of the REs in the OFDM symbol (s) , excluding the muting RE (s) and the RE (s) for a reference signal. In some implementations, the available RE (s) may be or include all of the REs in the OFDM symbol (s) , excluding the RE (s) for a reference signal. In particular of these latter implementations, the reference signal may include at least one of: a demodulation reference signal (DMRS) , a phase tracking reference signal (PTRS) , a SRS, or a CSI-RS. Other references signals are possible. In these ways, the modulation symbols may be selected (or determined) for and / or according to the OFDM symbol (s) .

[0071] Additionally, in some implementations, a discrete Fourier transform (DFT) may be performed for or on the selected modulation symbols for the OFDM symbols. The DFT size may be determined based on selected modulation symbols for the OFDM symbols. After the DFT operation, the output symbols may be mapped to the available RE (s) . In some of these  implementations, a zero value may be mapped to the muting RE (s) . For one OFDM symbol, an inverse DFT operation may be performed on the symbol sequence, including the output symbols and the zero value (s) , in order to generate the transmission signal.

[0072] Fig. 6 is a schematic diagram illustrating an example of modulation symbol processing for a PUSCH. The PUSCH resource include six OFDM symbols (denoted by OFDM symbol 1-6) in the time domain, and 24 sub-carriers (denoted by RE 1-24) in the frequency domain.

[0073] In the example, for OFDM symbol 1, there is no muting RE. In addition, there are 24 available REs in OFDM symbol 1. The user device 102 may select 24 modulation symbols (e.g., S1, …, S24) for OFDM symbol 1. The user device 102 may perform a DFT operation on the 24 modulation symbols. The output symbols are S′1, …, S′24 (S′i=DFT (Si) , i=1, …, 24) . It should be noted that the DFT size is 24. The output symbols are mapped to the available REs. The symbol S′1 is mapped to RE 1. Additionally, symbol S′2 is mapped to RE 2, and so on.

[0074] Still referring to Fig. 6, for OFDM symbol 2, the muting REs include RE 2, RE 4, RE 6, …, RE 24. There are 12 muting REs in total and 12 available REs. The user device 102 may select 12 modulation symbols (e.g., S25, …, S36) for OFDM symbol 2. Additionally, the user device 102 may perform a DFT operation on the 12 modulation symbols. The output symbols are S′25, …, S′36 (S′i=DFT (Si) , i=25, …, 36) . It should be noted that the DFT size is 12. The output symbols are mapped to the available REs. The symbol S′25 is mapped to RE 1. The symbol S′26 is mapped to RE 3. The symbol S′27 is mapped to RE 5, and so on. The value zero is mapped to the muting RE (s) . Therefore, the modulation symbols mapped to OFDM symbol 2 are (S′25, 0, S′26, 0, S′27, 0, …, 0, S′36, 0) .

[0075] Then, further operation is performed for the modulation symbols mapped to the PUSCH resource. For example, an inverse fast Fourier transform (IFFT) operation is performed on these modulation symbols mapped to the OFDM symbols 1-6, respectively.

[0076] Additionally, in some implementations, the modulation symbols may be selected based on at least one of the channel resource and a scaling factor. For example, the selected modulation symbols may be the number of REs in the OFDM symbols multiplied by the scaling factor. The scaling factor may depend on at least one of the muting pattern or the RE (s) for the reference signal.  For example, the scaling factor may be the ratio of the muting REs to total REs in the OFDM symbols. As an example, the total number of the REs in the OFDM symbols may be D1, the number of muting RE in the OFDM symbols may be D2, and the scaling factor may be D2 / D1. As another example, the scaling factor may be the ratio of the available REs to the total REs in the OFDM symbols. As an example, the number of available REs in the OFDM symbols may be D3, and the scaling factor may be D3 / D1. Additionally, in some implementations, if there is no muting RE(s) or total RE (s) for the reference signal, then the scaling factor may be equal to 1. In addition or alternatively, the scaling factor may be configured by the network device 104.

[0077] Still referring to Fig. 6, for OFDM symbol 1, there is no muting RE. The scaling factor K may be equal to 1. There are 24 available REs in OFDM symbol 1. The number of selected modulation symbols is 24 (i.e., 24*1) . The user device 102 may select 24 modulation symbols (e.g., S1,…, S24) for OFDM symbol 1. For OFDM symbol 2, there are 12 muting REs in total and 12 available REs. The scaling factor K may be equal to 1 / 2 (i.e., 12 / 24) . The number of selected modulation symbols is 12 (i.e., 24*1 / 2) . The user device 102 may select 12 modulation symbols (e.g., S25, …, S36) for OFDM symbol 2.

[0078] Additionally, in some implementations, the network device 104 may configure a maximum rate for a user device 102. Additionally, the network device 104 may configure a number of physical resource blocks (PRBs) for the user device 102. The user device 102 may determine how many PRBs to use for channel transmission. The determined PRBs may start from a configured PRB with a smallest (or largest) index. The available RE (s) may be used to determine how many PRBs are used for the channel transmission. For the channel transmission, the user device 102 may use the minimum number of PRBs that can accommodate the information. That is to say, if the available resources in (N-1) PRB (s) cannot accommodate the information and the available resources in N PRB (s) can accommodate the information, the user device 102 may use the N PRB (s) for the channel transmission. The information that the resource can accommodate may depend on at least one of the available resource size, the modulation order, and the configured rate. As an example, suppose the configured rate is R, and the information includes O bits. In some embodiments, the cyclic redundancy check (CRC) is included in the O bits of information. Further, suppose the modulation order is Qm. If the and then  the user device 102 may select N PRBs for the channel transmission, where is the total number of available REs within N PRBs, and is the total number of available REs within N-1 PRBs.

[0079] Additionally, in some implementations, when the configured PRB (s) cannot accommodate the information, the user device 102 may drop some of the information until the configured PRBs can accommodate the information. The available RE (s) may be used to drop the information. The information that the resource can accommodate may depend on at least one of the available resource size of the configured PRBs, the modulation order, and the configured rate. The information may at least include one or more CSI report. If the available RE (s) of the configured PRBs can accommodate a first N CSI reports and cannot accommodate a first (N+1) CSI reports, then the user device 102 may only transmit the first N CSI reports. As an example, suppose the total number of available REs of the configured resource is RRE, and the information size of i-th CSI report is Oi bits. In some embodiments, the cyclic redundancy check (CRC) may be included in the Oi bits. If and the user device 102 may only transmit the first N CSI reports.  is the total size of the first N CSI reports and  is the total size of the first (N+1) CSI reports. If there is additional scheduled request (SR) information, or hybrid automatic repeat request-acknowledgement (HARQ-ACK) information, the SR information or HARQ-ACK information may also be considered in the calculation. That is to say, the SR information or HARQ-ACK information may also be included in the information.

[0080] Additionally, in some implementations, a UCI may be multiplexed in the PUSCH. The available RE (s) of the PUSCH may be used to determine the resource for UCI transmission. In particular implementations, all the available RE (s) of the PUSCH may be used to determine the resource for UCI transmission. If there is DMRS in an OFDM symbol, the number of available REs in this OFDM symbol may be zero. Still referring to Fig. 6, suppose the DMRS is in the OFDM symbol 3 and RE 1 in OFDM symbol 4 is for a PT-RS. In OFDM symbol 1, the number of available REs is 24. In OFDM symbol 2, the number of available REs is 12. In OFDM symbol 3, the number of available REs is 0. In OFDM symbol 4, the number of available REs is 23. In each of OFDM symbols 4 and 5, the number of available REs is 24. The total number of available REs is used to determine the resource for UCI transmission, i.e., 107 (24+12+0+23+24+24) .

[0081] Additionally, in some implementations, the available RE (s) may be used to determine the transmission power of the channel. In particular implementations, the available RE (s) may be used to determine the bits per resource element (BPRE) for the PUSCH transmission determination. For example, the BEPR may be C / NRE, where C is the total size of the information (e.g., code block) , and NRE is the total number of available REs of the channel.

[0082] Additionally, in some implementations, the modulation symbol of a UCI may not be mapped to the muting RE (s) . When mapping the modulation symbol of a UCI to a resource, the muting RE (s) may be skipped. Still referring to the example in Fig. 6, the modulation symbols of a UCI may be mapped to RE 1, RE 3, RE 5, …, RE 23 in OFDM symbol 2. RE 2, RE 4, RE 6, …, RE 24 in OFDM symbol 2 may be skipped. If the modulation symbol of the UCI is originally mapped to a muting RE, then the modulation symbol (s) of the UCI may be mapped to a next unmuting RE. For example, if the modulation symbol of the UCI is originally mapped to RE 2 in the OFDM symbol 2, then the modulation symbol (s) of the UCI may be mapped to RE 3.

[0083] Through the above described implementations, utilization of a muting RE may improve network measurement performance. In addition, the proper resource or information is determined and therefore the network (e.g., gNB) decoding performance can be improved.

[0084] As described above with respect to Fig. 1, some implementations of the wireless communication system 100 may include multiple network devices 104 (e.g., a first base station and a second base station) . The first and second base stations 104 may exchange a reference signal configuration. In addition or alternatively, the network (e.g., the first base station and the second base station) may exchange a frequency point information. The frequency point may be used to determine the common resource block for the channel or the reference signal. In particular implementations, the frequency point may be the first sub-carrier of a first resource block (e.g., CRB 0) for the channel or the reference signal. In addition, the network (e.g., the first base station and the second base station) may exchange the frequency point information together with the subcarrier spacing. Each frequency point information may correspond to one subcarrier spacing.

[0085] 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.

[0086] 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.

[0087] 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.

[0088] 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.

[0089] 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.

[0090] The subject matter of the disclosure may also relate to or include, among others, the following aspects:

[0091] A first aspect includes a method for wireless communication that includes: determining, by a user device, at least one measurement result associated with a measurement resource; and transmitting, by the user device, a channel carrying information to a network device, the information comprising the at least one measurement result.

[0092] A second aspect includes a method for wireless communication that includes: indicating, by a network device, to receive at least one measurement result associated with a measurement resource to be included in a channel; and receiving, by the network device from a user device, the channel carrying information, the information comprising the at least one measurement result.

[0093] A third aspect includes any of the first or second aspects, and further includes wherein the information comprises a reserved value for the at least one measurement result.

[0094] A fourth aspect includes any of the first through third aspects, and further includes wherein the information comprises at least a first part, wherein the first part comprises one or more bits, wherein: each of the one or more bits corresponds to a respective one of the at least one measurement result, and each of the one or more bits indicates whether the respective one of the at least one measurement result is included in the information; or the one or more bits indicates a number of the at least one measurement result in the information.

[0095] A fifth aspect includes any of the first through fourth aspects, and further includes wherein a time interval is used to determine whether a first processing time or a second processing time is used to transmit the information.

[0096] A sixth aspect includes the fifth aspect, and further includes wherein the at least one measurement result comprises a plurality of measurement results, wherein the plurality of measurement results corresponds to a plurality of time intervals, and wherein a largest one of the plurality of time intervals is the time interval used to determine whether the first processing time or the second processing time is used to transmit the information.

[0097] A seventh aspect includes any of the fifth or sixth aspects, and further includes wherein in response to a time difference between the transmission of the channel and another transmission of the channel carrying a last measurement result being smaller than the time interval, the first processing time is used to transmit the information.

[0098] An eighth aspect includes the sixth aspect, and further includes wherein in response to a time difference between the transmission of the channel and another transmission of the channel carrying a measurement result being smaller than the time interval for each of the plurality of measurement results, the first processing time is used to transmit the information, wherein the time interval or the time difference corresponds to the measurement result.

[0099] A ninth aspect includes any of the seventh or eighth aspects, and further includes wherein the first processing time is used to the transmit the information further provided that the time difference between the channel and a downlink control information (DCI) scheduling the channel for the transmission of the information is not less than the first processing time.

[0100] A tenth aspect includes any of the fifth through ninth aspects, and further includes wherein in response to a time difference between the transmission of the channel and another transmission of the channel carrying a last measurement result being larger than or equal to the time interval, the second processing time is used to transmit the information.

[0101] An eleventh aspect includes any of the fifth through ninth aspects, and further includes wherein in response to a time difference between the transmission of the channel and another transmission of the channel carrying a measurement result being larger than or equal to the time interval for at least one of the plurality of measurement results, the second processing time is used  to transmit the information, wherein the time interval or the time difference corresponds to the measurement result.

[0102] A twelfth aspect includes any of the tenth or eleventh aspects, and further includes wherein the second processing time is used to transmit the information further provided that the time difference between the channel and a downlink control information (DCI) scheduling the channel for the transmission of the information is not less than the second processing time.

[0103] A thirteenth aspect includes any of the first through twelfth aspects, and further includes: performing, by the user device, channel processing for the channel using an available resource.

[0104] A fourteenth aspect includes the thirteenth aspect, and further includes wherein the available resource comprises all of the resources of the channel excluding a muting resource.

[0105] A fifteenth aspect includes the thirteenth aspect, and further includes wherein the available resource comprises all of the resources of the channel excluding a muting resource, and further excluding a resource for a reference signal.

[0106] A sixteenth aspect includes any of the fourteenth or fifteenth aspects, and further includes wherein the muting resource comprises one or more resource elements.

[0107] A seventeenth aspect includes any of the fifteenth or sixteenth aspects, and further includes wherein the reference signal comprises at least one of: a demodulation reference signal (DMRS) , a phase tracking reference signal (PRTS) , a sounding reference signal (SRS) , or a channel state information reference signal (CSI-RS) .

[0108] An eighteenth aspect includes any of the thirteenth through seventeenth aspects, and further includes wherein the available resource is in an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbol, and wherein a plurality of modulation symbols are selected according to the available resource in the OFDM symbol.

[0109] A nineteenth aspect includes the eighteenth aspect, and further includes wherein the plurality of modulation symbols are mapped to the available resource, and wherein a logic bit value of ‘0’ is mapped to a muting resource.

[0110] A twentieth aspect includes the nineteenth aspect, and further includes wherein a discrete Fourier transform (DFT) operation is performed on the selected modulation symbols to generate a plurality of output symbols, and wherein the plurality of output symbols are mapped to  the available resource via a mapping between the plurality of output symbols and the available resource.

[0111] A twenty-first aspect includes any of the thirteenth through twentieth aspects, and further includes wherein the available resource is used to determine at least one of: a number of physical resource blocks (PRBs) for the transmission of the channel; the information carried in the channel or channel state information (CSI) dropping; or a resource size for an uplink control information (UCI) transmission when the UCI is multiplexed in a physical uplink shared channel (PUSCH) ,

[0112] A twenty-second aspect includes any of the first through twenty-first aspects, and further includes wherein the channel comprises: a physical downlink control channel (PDCCH) , a physical downlink shared channel (PDSCH) , a physical uplink control channel (PUCCH) , or a physical uplink shared channel (PUSCH) .

[0113] A twenty-third aspect includes a wireless communications apparatus that includes a processor and a memory, wherein the processor is configured to cause the apparatus to perform any of the first through twenty-second aspects.

[0114] A twenty-fourth aspect includes a computer program product that includes a computer-readable program medium comprising code stored thereupon, the code, when executed by a processor, causing the processor to perform any of the first through twenty-second aspects.

[0115] In addition to the features mentioned in each of the independent aspects enumerated above, some examples may show, alone or in combination, the optional features mentioned in the dependent aspects and / or as disclosed in the description above and shown in the figures.

Claims

1.A method for wireless communication, the method comprising:determining, by a user device, at least one measurement result associated with a measurement resource; andtransmitting, by the user device, a channel carrying information to a network device, the information comprising the at least one measurement result.2.A method for wireless communication, the method comprising:indicating, by a network device, to receive at least one measurement result associated with a measurement resource to be included in a channel; andreceiving, by the network device from a user device, the channel carrying information, the information comprising the at least one measurement result.3.The method of any of claims 1 or 2, wherein the information comprises a reserved value for the at least one measurement result.4.The method of any of claims 1 or 2, wherein the information comprises at least a first part, wherein the first part comprises one or more bits, wherein:each of the one or more bits corresponds to a respective one of the at least one measurement result, and each of the one or more bits indicates whether the respective one of the at least one measurement result is included in the information; orthe one or more bits indicates a number of the at least one measurement result in the information.5.The method of any of claims 1 or 2, wherein a time interval is used to determine whether a first processing time or a second processing time is used to transmit the information.6.The method of claim 5, wherein the at least one measurement result comprises a plurality of measurement results, wherein the plurality of measurement results corresponds to a plurality of  time intervals, and wherein a largest one of the plurality of time intervals is the time interval used to determine whether the first processing time or the second processing time is used to transmit the information.7.The method of claim 5 or 6, wherein in response to a time difference between the transmission of the channel and another transmission of the channel carrying a last measurement result being smaller than the time interval, the first processing time is used to transmit the information.8.The method of claim 6, wherein in response to a time difference between the transmission of the channel and another transmission of the channel carrying a measurement result being smaller than the time interval for each of the plurality of measurement results, the first processing time is used to transmit the information, wherein the time interval or the time difference corresponds to the measurement result.9.The method of claim 7 or 8, wherein the first processing time is used to the transmit the information further provided that the time difference between the channel and a downlink control information (DCI) scheduling the channel for the transmission of the information is not less than the first processing time.10.The method of claim 5 or 6, wherein in response to a time difference between the transmission of the channel and another transmission of the channel carrying a last measurement result being larger than or equal to the time interval, the second processing time is used to transmit the information.11.The method of claim 6, wherein in response to a time difference between the transmission of the channel and another transmission of the channel carrying a measurement result being larger than or equal to the time interval for at least one of the plurality of measurement results, the second processing time is used to transmit the information, wherein the time interval or the time difference corresponds to the measurement result.12.The method of claim 10 or 11, wherein the second processing time is used to transmit the information further provided that the time difference between the channel and a downlink control information (DCI) scheduling the channel for the transmission of the information is not less than the second processing time.13.The method of any of claims 1 or 2, further comprising: performing, by the user device, channel processing for the channel using an available resource.14.The method of claim 13, wherein the available resource comprises all of the resources of the channel excluding a muting resource.15.The method of claim 13, wherein the available resource comprises all of the resources of the channel excluding a muting resource, and further excluding a resource for a reference signal.16.The method of claims 14 or 15, wherein the muting resource comprises one or more resource elements.17.The method of claim 15, wherein the reference signal comprises at least one of: a demodulation reference signal (DMRS) , a phase tracking reference signal (PRTS) , a sounding reference signal (SRS) , or a channel state information reference signal (CSI-RS) .18.The method of claim 13, wherein the available resource is in an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbol, and wherein a plurality of modulation symbols are selected according to the available resource in the OFDM symbol.19.The method of claim 18, wherein the plurality of modulation symbols are mapped to the available resource, and wherein a logic bit value of ‘0’ is mapped to a muting resource.20.The method of claim 19, wherein a discrete Fourier transform (DFT) operation is performed on the selected modulation symbols to generate a plurality of output symbols, wherein the plurality of  output symbols are mapped to the available resource via a mapping between the plurality of output symbols and the available resource.21.The method of claim 13, wherein the available resource is used to determine at least one of:a number of physical resource blocks (PRBs) for the transmission of the channel;the information carried in the channel or channel state information (CSI) dropping; ora resource size for an uplink control information (UCI) transmission when the UCI is multiplexed in a physical uplink shared channel (PUSCH) .22.The method of claim 13, wherein the channel comprises: a physical downlink control channel (PDCCH) , a physical downlink shared channel (PDSCH) , a physical uplink control channel (PUCCH) , or a physical uplink shared channel (PUSCH) .23.A wireless communications apparatus comprising a processor and a memory, wherein the processor is configured to cause the apparatus to perform a method of any of claims 1 to 22.24.A computer program product comprising a computer-readable program medium comprising code stored thereupon, the code, when executed by a processor, causing the processor to perform a method of any of claims 1 to 22.

Citation Information

Patent Citations

  • Channel state information feedback in full-duplex

    CN113875282A

  • Measurement result transmission device, measurement result reception device, communication device, and storage medium

    CN116830648A

  • Enhancement of cross-link interference management

    WO2023184211A1

  • Timing for cross-link interference reporting

    WO2024060175A1