Configuration of operational modes for sub-band non-overlapping full duplex

By configuring SBFD operational modes based on UE capability and network conditions, the challenges of reduced coverage and latency in 5G NR TDD are addressed, enhancing UE performance and efficiency in SBFD operations.

WO2025160922A1PCT designated stage Publication Date: 2025-08-07ALCATEL LUCENT SHANGHAI BELL CO LTD +2
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/075361
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-02-01
Publication Date
2025-08-07

AI Technical Summary

Technical Problem

The 5G New Radio (NR) TDD mode faces challenges with reduced coverage, increased latency, and reduced capacity due to limited uplink time duration, necessitating the study of sub-band non-overlapping full duplex (SBFD) to optimize duplexing operations.

Method used

A mechanism for configuring sub-band non-overlapping full duplex (SBFD) operational modes based on UE capability, network conditions, and deployment scenarios, allowing UEs to select target operational modes for efficient uplink and downlink transmissions.

Benefits of technology

This approach reduces UE complexity, power consumption, and improves coverage and performance by optimizing SBFD operations according to UE capabilities and network conditions.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024075361_07082025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024075361_07082025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Example embodiments of the present disclosure relate to methods, devices, apparatuses and computer readable storage medium for configuring sub-band non-overlapping full duplex (SBFD) operational mode (s). The method comprises: receiving, at a terminal device from a network node, a configuration of at least one operational mode associated with a SBFD operation for the terminal device, wherein the at least one operational mode indicates one or more operations of the terminal device that are allowed and / or unallowed for the SBFD operation; selecting, from the at least one operational mode, a target operational mode based on a capability of the terminal device associated with the SBFD operation; and performing an uplink transmission and / or downlink reception based on the target operational mode.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

CONFIGURATION OF OPERATIONAL MODES FOR SUB-BAND NON-OVERLAPPING FULL DUPLEX

[0001] FIELDS

[0002] Various example embodiments of the present disclosure generally relate to the field of telecommunication and in particular, to methods, devices, apparatuses and computer readable storage medium for configuring sub-band non-overlapping full duplex (SBFD) operational mode (s) .BACKGROUND

[0003] The 5th Generation Mobile Communication Technology (5G) New Radio (NR) currently supports two duplexing modes, namely Frequency Division Duplexing (FDD) for paired bands and Time division duplex (TDD) for unpaired bands. In TDD, the time domain resource may be split between downlink and uplink. Allocation of a limited time duration for the uplink in TDD may result in reduced coverage, increased latency, and reduced capacity. Therefore, a study of SBFD is required.SUMMARY

[0004] In a first aspect of the present disclosure, there is provided an apparatus. The apparatus comprises at least one processor; and at least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the apparatus at least to: receive, from the network node, a configuration of at least one operational mode associated with a SBFD operation for the apparatus, wherein the at least one operational mode indicates one or more operations of the apparatus that are allowed and / or unallowed for the SBFD operation; select, from the at least one operational mode, a target operational mode based on a capability of the apparatus associated with the SBFD operation; and perform an uplink transmission and / or downlink reception based on the target operational mode.

[0005] In a second aspect of the present disclosure, there is provided an apparatus. The apparatus comprises at least one processor; and at least one memory storing instructions  that, when executed by the at least one processor, cause the apparatus at least to: determine a configuration of at least one operational mode associated with a SBFD operation for a terminal device, wherein the at least one operational mode indicating one or more operations of the terminal device that are allowed and / or unallowed for the SBFD operation; and transmit the configuration to the terminal device.

[0006] In a third aspect of the present disclosure, there is provided a method. The method comprises: receiving, at an apparatus from the network node, a configuration of at least one operational mode associated with a SBFD operation for the apparatus, wherein the at least one operational mode indicates one or more operations of the apparatus that are allowed and / or unallowed for the SBFD operation; selecting, from the at least one operational mode, a target operational mode based on a capability of the apparatus associated with the SBFD operation; and performing an uplink transmission and / or downlink reception based on the target operational mode.

[0007] In a fourth aspect of the present disclosure, there is provided a method. The method comprises: determining, at an apparatus, a configuration of at least one operational mode associated with a SBFD operation for a terminal device, wherein the at least one operational mode indicating one or more operations of the terminal device that are allowed and / or unallowed for the SBFD operation; and transmitting the configuration to the terminal device.

[0008] In a fifth aspect of the present disclosure, there is provided a first apparatus. The first apparatus comprises means for receiving, from the network node, a configuration of at least one operational mode associated with a SBFD operation for the apparatus, wherein the at least one operational mode indicates one or more operations of the apparatus that are allowed and / or unallowed for the SBFD operation; means for selecting, from the at least one operational mode, a target operational mode based on a capability of the apparatus associated with the SBFD operation; and means for performing an uplink transmission and / or downlink reception based on the target operational mode.

[0009] In a sixth aspect of the present disclosure, there is provided a second apparatus. The second apparatus comprises means for determining a configuration of at least one operational mode associated with a SBFD operation for a terminal device, wherein the at least one operational mode indicating one or more operations of the terminal device that are allowed and / or unallowed for the SBFD operation; and means for transmitting the  configuration to the terminal device.

[0010] In a seventh aspect of the present disclosure, there is provided a computer readable medium. The computer readable medium comprises instructions stored thereon for causing an apparatus to perform at least the method according to the third aspect.

[0011] In an eighth aspect of the present disclosure, there is provided a computer readable medium. The computer readable medium comprises instructions stored thereon for causing an apparatus to perform at least the method according to the fourth aspect.

[0012] It is to be understood that the Summary section is not intended to identify key or essential features of embodiments of the present disclosure, nor is it intended to be used to limit the scope of the present disclosure. Other features of the present disclo sure will become easily comprehensible through the following description.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0013] Some example embodiments will now be described with reference to the accompanying drawings, where:

[0014] FIG. 1 illustrates an example communication environment in which example embodiments of the present disclosure can be implemented;

[0015] FIG. 2 illustrates an example of SBFD and non-SBFD slots according to some example embodiments of the present disclosure;

[0016] FIG. 3 illustrates a signaling chart illustrating an example of process according to some example embodiments of the present disclosure;

[0017] FIGS. 4A-4C illustrate examples of physical uplink shared channel (PUSCH) scheduling according to some example embodiments of the present disclosure;

[0018] FIG. 5 illustrates a flowchart of a method implemented at a first device according to some example embodiments of the present disclosure;

[0019] FIG. 6 illustrates a flowchart of a method implemented at a second device according to some example embodiments of the present disclosure;

[0020] FIG. 7 illustrates a simplified block diagram of a device that is suitable for implementing example embodiments of the present disclosure; and

[0021] FIG. 8 illustrates a block diagram of an example computer readable medium in accordance with some example embodiments of the present disclosure.

[0022] Throughout the drawings, the same or similar reference numerals represent the same or similar element.DETAILED DESCRIPTION

[0023] Principle of the present disclosure will now be described with reference to some example embodiments. It is to be understood that these embodiments are described only for the purpose of illustration and help those skilled in the art to understand and implement the present disclosure, without suggesting any limitation as to the scope of the disclosure. Embodiments described herein can be implemented in various manners other than the ones described below.

[0024] In the following description and claims, unless defined otherwise, all technical and scientific terms used herein have the same meaning as commonly understood by one of ordinary skills in the art to which this disclosure belongs.

[0025] References in the present disclosure to “one embodiment, ” “an embodiment, ” “an example embodiment, ” and the like indicate that the embodiment described may include a particular feature, structure, or characteristic, but it is not necessary that every embodiment includes the particular feature, structure, or characteristic. Moreover, such phrases are not necessarily referring to the same embodiment. Further, when a particular feature, structure, or characteristic is described in connection with an embodiment, it is submitted that it is within the knowledge of one skilled in the art to affect such feature, structure, or characteristic in connection with other embodiments whether or not explicitly described.

[0026] It shall be understood that although the terms “first, ” “second, ” …, etc. in front of noun (s) and the like may be used herein to describe various elements, these elements should not be limited by these terms. These terms are only used to distinguish one element from another and they do not limit the order of the noun (s) . For example, a first element could be termed a second element, and similarly, a second element could be termed a first element, without departing from the scope of example embodiments. As used herein, the term “and / or” includes any and all combinations of one or more of the listed terms.

[0027] As used herein, “at least one of the following: <a list of two or more elements>” and “at least one of <a list of two or more elements>” and similar wording, where the list of two or more elements are joined by “and” or “or” , mean at least any one of the elements, or at least any two or more of the elements, or at least all the elements.

[0028] As used herein, unless stated explicitly, performing a step “in response to A” does not indicate that the step is performed immediately after “A” occurs and one or more intervening steps may be included.

[0029] The terminology used herein is for the purpose of describing particular embodiments only and is not intended to be limiting of example embodiments. As used herein, the singular forms “a” , “an” and “the” are intended to include the plural forms as well, unless the context clearly indicates otherwise. It will be further understood that the terms “comprises” , “comprising” , “has” , “having” , “includes” and / or “including” , when used herein, specify the presence of stated features, elements, and / or components etc., but do not preclude the presence or addition of one or more other features, elements, components and / or combinations thereof.

[0030] As used in this application, the term “circuitry” may refer to one or more or all of the following:

[0031] (a) hardware-only circuit implementations (such as implementations in only analog and / or digital circuitry) and

[0032] (b) combinations of hardware circuits and software, such as (as applicable) :

[0033] (i) a combination of analog and / or digital hardware circuit (s) with software / firmware and

[0034] (ii) any portions of hardware processor (s) with software (including digital signal processor (s) ) , software, and memory (ies) that work together to cause an apparatus, such as a mobile phone or server, to perform various functions) and

[0035] (c) hardware circuit (s) and or processor (s) , such as a microprocessor (s) or a portion of a microprocessor (s) , that requires software (e.g., firmware) for operation, but the software may not be present when it is not needed for operation.

[0036] This definition of circuitry applies to all uses of this term in this application, including in any claims. As a further example, as used in this application, the term circuitry also covers an implementation of merely a hardware circuit or processor (or multiple processors) or portion of a hardware circuit or processor and its (or their) accompanying software and / or firmware. The term circuitry also covers, for example and if applicable to the particular claim element, a baseband integrated circuit or processor integrated circuit for a mobile device or a similar integrated circuit in server, a cellular network node, or other computing or network node.

[0037] As used herein, the term “communication network” refers to a network following any suitable communication standards, such as New Radio (NR) , Long Term Evolution (LTE) , LTE-Advanced (LTE-A) , Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) , High-Speed Packet Access (HSPA) , Narrow Band Internet of Things (NB-IoT) and so on. Furthermore, the communications between a terminal device and a network node in the communication network may be performed according to any suitable generation communication protocols, including, but not limited to, the first generation (1G) , the second generation (2G) , 2.5G, 2.75G, the third generation (3G) , the fourth generation (4G) , 4.5G, the fifth generation (5G) , the sixth generation (6G) communication protocols, and / or any other protocols either currently known or to be developed in the future. Embodiments of the present disclosure may be applied in various communication systems. Given the rapid development in communications, there will of course also be future type communication technologies and systems with which the present disclosure may be embodied. It should not be seen as limiting the scope of the present disclosure to only the aforementioned system.

[0038] As used herein, the term “network node” refers to a node in a communication network via which a terminal device accesses the network and receives services therefrom. The network node may refer to a base station (BS) or an access point (AP) , for example, a node B (NodeB or NB) , an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , an NR NB (also referred to as a gNB) , a Remote Radio Unit (RRU) , a radio header (RH) , a remote radio head (RRH) , a relay, an Integrated Access and Backhaul (IAB) node, a low power node such as a femto, a pico, a non-terrestrial network (NTN) or non-ground network node such as a satellite network node, a low earth orbit (LEO) satellite and a geosynchronous earth orbit (GEO) satellite, an aircraft network node, and so forth, depending on the applied terminology and technology. In some example embodiments, radio access network (RAN)  split architecture comprises a Centralized Unit (CU) and a Distributed Unit (DU) at an IAB donor node. An IAB node comprises a Mobile Terminal (IAB-MT) part that behaves like a UE toward the parent node, and a DU part of an IAB node behaves like a base station toward the next-hop IAB node.

[0039] The term “terminal device” refers to any end device that may be capable of wireless communication. By way of example rather than limitation, a terminal device may also be referred to as a communication device, user equipment (UE) , a Subscriber Station (SS) , a Portable Subscriber Station, a Mobile Station (MS) , or an Access Terminal (AT) . The terminal device may include, but not limited to, a mobile phone, a cellular phone, a smart phone, voice over IP (VoIP) phones, wireless local loop phones, a tablet, a wearable terminal device, a personal digital assistant (PDA) , portable computers, desktop computer, image capture terminal devices such as digital cameras, gaming terminal devices, music storage and playback appliances, vehicle-mounted wireless terminal devices, wireless endpoints, mobile stations, laptop-embedded equipment (LEE) , laptop-mounted equipment (LME) , USB dongles, smart devices, wireless customer-premises equipment (CPE) , an Internet of Things (IoT) device, a watch or other wearable, a head-mounted display (HMD) , a vehicle, a drone, a medical device and applications (e.g., remote surgery) , an industrial device and applications (e.g., a robot and / or other wireless devices operating in an industrial and / or an automated processing chain contexts) , a consumer electronics device, a device operating on commercial and / or industrial wireless networks, and the like. The terminal device may also correspond to a Mobile Termination (MT) part of an IAB node (e.g., a relay node) . In the following description, the terms “terminal device” , “communication device” , “terminal” , “user equipment” and “UE” may be used interchangeably.

[0040] As used herein, the term “resource, ” “transmission resource, ” “resource block, ” “physical resource block” (PRB) , “uplink resource, ” or “downlink resource” may refer to any resource for performing a communication, for example, a communication between a terminal device and a network node, such as a resource in time domain, a resource in frequency domain, a resource in space domain, a resource in code domain, or any other combination of the time, frequency, space and / or code domain resource enabling a communication, and the like. In the following, unless explicitly stated, a resource in both frequency domain and time domain will be used as an example of a transmission resource for describing some example embodiments of the present disclosure. It is noted that  example embodiments of the present disclosure are equally applicable to other resources in other domains.

[0041] FIG. 1 shows an example communication network 100 in which embodiments of the present disclosure may be implemented. As shown in FIG. 1, the communication network 100 may include a first apparatus 110. Hereinafter the first apparatus 110 may also be referred to as a UE or a terminal device.

[0042] The communication network 100 may further include a second apparatus 120. Hereinafter the second apparatus 120 may also be referred to as a gNB or a network device. The first apparatus 110 may communicate with the second apparatus 120.

[0043] It is to be understood that the number of network devices and terminal devices shown in FIG. 1 is given for the purpose of illustration without suggesting any limitations. The communication network 100 may include any suitable number of network devices and terminal devices.

[0044] In some example embodiments, links from the second apparatus 120 to the first apparatus 110 may be referred to as a downlink (DL) , while links from the first apparatus 110 to the second apparatus 120 may be referred to as an uplink (UL) . In DL, the second apparatus 120 is a transmitting (TX) device (or a transmitter) and the first apparatus 110 is a receiving (RX) device (or receiver) . In UL, the first apparatus 110 is a TX device (or transmitter) and the second apparatus 120 is a RX device (or a receiver) .

[0045] Communications in the communication environment 100 may be implemented according to any proper communication protocol (s) , includes, but not limited to, cellular communication protocols of the first generation (1G) , the second generation (2G) , the third generation (3G) , the fourth generation (4G) , 5G, the sixth generation (6G) , and the like, wireless local network communication protocols such as Institute for Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 and the like, and / or any other protocols currently known or to be developed in the future. Moreover, the communication may utilize any proper wireless communication technology, includes but not limited to: Code Division Multiple Access (CDMA) , Frequency Division Multiple Access (FDMA) , Time Division Multiple Access (TDMA) , FDD, TDD, Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) , Orthogonal Frequency Division Multiple (OFDM) , Discrete Fourier Transform spread OFDM (DFT-s-OFDM) and / or any other technologies currently known or to be developed in the future.

[0046] As described above, the study of the evolution of duplexing operation in NR has been initiated. One of the objectives of the study is to allow simultaneous DL and UL transmission on different physical resource blocks (PRBs) within an unpaired wideband NR cell. The set of PRBs assigned to a specific link direction is known as sub-band and this new way of duplexing is denoted as SBFD.

[0047] FIG. 2 shows an example of SBFD and non-SBFD slots according to some example embodiments of the present disclosure. As shown in FIG. 2, there are two slot types exist for both DL and UL transmissions, including SBFD slots 220 and non-SBFD slots 210 and 230. During the SBFD slots 220, both the non-overlapping DL sub-bands 221 and 223 and UL sub-band (s) 222 exist, while during the non-SBFD slots210 and 230, the entire band is used for DL resource 211 or UL resource 231 (i.e., full DL / UL slots) .

[0048] Several SBFD operation modes have been studied including whether the time and frequency locations of sub-bands for SBFD operation are known to the SBFD-aware UE or not. It however has been agreed in 3GPP that at least the operation mode with time and frequency locations of sub-bands for SBFD operation being known to the SBFD-aware UE is prioritized. This means that SBFD slots should be known by the (SBFD-aware) UE in one way or another.

[0049] As described, SBFD has been studied for its benefit of coverage extension and latency reduction. Also, the latency gain can be either for DL Hybrid Automatic Repeat Request (HARQ)  / Channel State Information (CSI) feedback latency and UL PUSCH transmission latency. The gain can be different according to network deployment scenarios and applications. Because SBFD introduces high complexity in the UE, for example, low-complexity SBFD-aware UEs might not support all the SBFD functionalities, but it still wants to leverage from the new DL / UL transmissions opportunities provided by SBFD. If UE capability report fails to reflect UE’s SBFD capability, it will impact gNB schedule flexible and UE requirement.

[0050] Furthermore, for many UE types and functions / applications, the UE may not actually need the use of all the features of SBFD, such as reduced capability (redcap) UE, small data transmission (SDT) , Massive internet of things (IoT) terminal etc. The cost and power consumption may be increased in pure SBFD network for such UE.

[0051] In addition, according to UE capability and / or network scenario, a UE is not necessary to support UL coverage enhancement for PUSCH. In some case, UE may  support only DL latency reduction by using SBFD operation for physical uplink control channel (PUCCH) . Then, gNB scheduling and UE operation may be simplified. According to UE’s SBFD preparation time (DL / UL switching time etc. ) , UE is only capable of limited operations.

[0052] Therefore, the SBFD operation is expected to be optimized according to deployment scenario / applications and UE capability.

[0053] The present disclosure proposes a mechanism for sub-band non-overlapping full duplex (SBFD) operational mode configuration. In this solution, the second apparatus 120 transmits a configuration of at least one operational mode associated with a SBFD operation for the first apparatus 110. The first apparatus 110 selects a target operational mode based on a capability of the first apparatus 110 associated with the SBFD operation from the at least one operational mode and performs an uplink transmission and / or downlink reception based on the target operational mode.

[0054] Example embodiments of the present disclosure will be described in detail below with reference to the accompanying drawings.

[0055] The reference now is made to FIG. 3, which illustrates a signaling chart 300 illustrating an example of process according to some example embodiments of the present disclosure. The process shown in FIG. 3 involves the first apparatus 110 operating, for example, as a terminal device, and the second apparatus 120, for example, operating as a network node. For the purpose of discussion, reference is made to FIG. 1 to describe the signaling chart 300.

[0056] As shown in FIG. 3, the second apparatus 120 may determine one or more operational modes associated with the SBFD operation of the first apparatus 110.

[0057] For example, the second apparatus 120 may determine (306) one or more operational modes associated with the SBFD operation for the first apparatus 110 based on SBFD related capability of the first apparatus.

[0058] As an option, the second apparatus 120 may determine the one or more operational modes associated with the SBFD operation based on the type of the first apparatus 110. For example, the first apparatus 110 may not actually need the use of all the features of SBFD in a case where the first apparatus 110 is a redcap device or a massive IoT device.

[0059] The one or more operational modes associated with the SBFD operation to be configured for the first apparatus may also be determined by the second apparatus based on the functions and / or application of the first apparatus 110, for example, whether the first apparatus 110 intends to perform an SDT or whether the traffic of the first apparatus 110 requires a low latency.

[0060] In addition, the second apparatus 120 may determine the one or more operational modes associated with the SBFD operation based on the network condition and / or the deployment condition, such as the cell size, the number of carriers aggregated etc.

[0061] As another option, the second apparatus 120 may determine the one or more operational modes associated with the SBFD operation based on the SBFD capability reported by the first apparatus 110. For example, the second apparatus 120 may inform (302) the first apparatus 110 that the SBFD operation is supportable by the second apparatus 120. The first apparatus may transmit (304) , to the second apparatus 120, an indication of the capability of the first apparatus 110 associated with the SBFD operation.

[0062] The capability associated with the SBFD operation reported by the first apparatus 110 may indicate different capabilities of the first apparatus 110 for supporting the SBFD operation.

[0063] As one option, the first apparatus 110 may be incapable of an UL transmission on resources allocated for the SBFD operation. That is, no SBFD UL operation will occur on UL sub-band (s) allocated for one or more SBFD slots. However, in this case, the first apparatus 110 may still be aware of SBFD signaling, such as frequency domain resource allocation (FDRA) and / or time domain resource allocation (TDRA) and the like. Based on the SBFD signaling, the first apparatus 110 may perform DL reception in DL sub-band (s) allocated for one or more SBFD slots and avoid DL reception in UL sub-band (s) allocated for the one or more SBFD slots.

[0064] In this situation, the first apparatus 110 may also indicate what signaling options are supported by the first apparatus 110 (e.g. enhanced FDRA, channel state information reference signal (CSI-RS) resource configuration, crosslink interference (CLI) measurement and repotting etc. ) even the first apparatus 110 is incapable of an UL transmission on SBFD slot (s) . Furthermore, the first apparatus 110 may also support single DL sub-band or dual DL sub-bands simultaneously.

[0065] As another option, the first apparatus 110 may be only capable of an UL control channel, e.g., PUCCH transmission on resources allocated for the SBFD operation. In other words, the first apparatus 110 may not monitor the downlink control information for UL data channel, e.g., physical uplink shared channel (PUSCH) transmission that is sent in the one or more SBFD slots.

[0066] In this case, the first apparatus 110 may indicate whether PUCCH only in a slot and / or physical downlink control channel (PDCCH) and PUCCH in a slot and / or PDCCH, physical downlink shared channel (PDSCH) and PUCCH in a slot is / are supported by the first apparatus 110.

[0067] Furthermore, the first apparatus 110 may also indicate a support of a minimum time gap for switching operation, i.e. from DL to UL, or from UL or DL, and / or maximum number of SBFD UL slots, which may impact the complexity at the first apparatus 110.

[0068] Yet another option, the first apparatus 110 may be capable of both uplink control channel e.g., PUCCH transmission and uplink data channel e.g., PUSCH transmission on resources allocated for the SBFD operation, which may include a capability of sounding reference signal for PUSCH.

[0069] In this case, the first apparatus 110 may also indicate a support of PUSCH grant mode, such as a support of configured grant (CG) , multi-PUSCH and / or dynamic grant.

[0070] Other capability indication of this case may also include whether mix SBFD and legacy resources in one slot is supported, a supported minimum time gap for switching operation and / or supported maximum number of SBFD UL slots.

[0071] The SBFD UL specific minimum K2 value may also be indicated, which indicates a DCI to PUSCH time offset in slot or symbol.

[0072] Furthermore, the capability of the first apparatus 110 may also include the number of SBFD slots, dynamic fallback to TDD capability and dynamic SBFD (i.e., fast changes on the UL sub-band sizes) etc.

[0073] As mentioned above, if the second apparatus 120 determines the one or more operational modes associated with the SBFD operation based on the capability reported by the first apparatus 110, the second apparatus 120 may transmit (308) a configuration of the one or more operational modes associated with the SBFD operation to the first apparatus 110.

[0074] Regardless of whether the first apparatus 110 has reported its capability to the second apparatus 120 or not, upon receiving the configuration of the one or more operational modes associated with the SBFD operation, the first apparatus 110 may select (310) a target operational mode from the one or more operational modes configured by the second apparatus 120 for the SBFD operation based on the capability of the first apparatus 110.

[0075] The operational modes associated with the SBFD operation, configured by the second apparatus 120 may lead different behaviors of the first apparatus 110.

[0076] For example, a first operational mode may indicate the first apparatus 110 to perform no UL transmission on resources allocated for the SBFD operation. That is, no UL transmission is to be performed in the one or more SBFD slots.

[0077] However, under the first operational mode, the first apparatus 110 may be allowed to be aware of a SBFD configuration and SBFD signaling. For example, the SBFD configuration and SBFD signaling may comprise a frequency location of one or more SBFD UL sub-bands, a frequency location of one or more SBFD DL sub-bands and the location of time slots associated with the SBFD operation, i.e., the one or more SBFD slots. In other words, the first apparatus 110 may be aware of a sub-band structure in the one or more SBFD slots. For example, for a DUD type of SBFD operation, the first apparatus 110 may exactly know the location of the SBFD UL sub-band and two SBFD DL sub-bands in frequency and time domain. As shown in FIG. 2, DUD type of SBFD operation is the case where a carrier bandwidth has a UL sub-band in the middle of the carrier bandwidth, and upper and lower parts of the carrier bandwidth are used for DL sub-bands.

[0078] Under the first operational mode, automatic rate matching of DL signal configured in UL sub-band is possible, for example, the first apparatus 110 can rate-match middle of CSI-RS resource elements (REs) when it is located in UL sub-band without additional signalling.

[0079] Additionally or optionally, some other enhanced signalling may also be introduced for the SBFD scheduling, a resource allocation, a SBFD specific power control, a CSI reporting, interference measurement etc.

[0080] The configuration for the first operational mode may also indicate whether the  first apparatus 110 can support for single DL sub-band or dual DL sub-band simultaneously.

[0081] If the first operational mode is selected by the first apparatus 110 as the target operational mode, the first apparatus 110 may determine the resource allocation for the SBFD operation based on the SBFD configuration and signaling as described above. The first apparatus 110 may perform DL reception on DL sub-bands in one or more SBFD slots. But the first apparatus 110 will not perform UL transmission on UL sub-bands in one or more SBFD slots. That is, the first apparatus 110 may still utilize DL / UL resource efficiently for data and control channel reception without SBFD UL capability.

[0082] As another example, a second operational mode may indicate the first apparatus 110 is only allowed to perform an uplink control channel, e.g., PUCCH, transmission on resources allocated for the SBFD operation.

[0083] Under the second operational mode, the first apparatus 110 may also receive the SBFD configuration and SBFD signaling which are supported under the first operational mode.

[0084] Furthermore, the supported PUCCH format in SBFD may be configured for the first apparatus 110 for the second operational mode. In addition, HARQ acknowledgment (ACK)  / non-acknowledgment (NACK) timing may be adjusted.

[0085] If the second operational mode is selected by the first apparatus 110 as the target operational mode, the first apparatus 110 may prepare PUCCH operation based on the resource allocation for the SBFD operation. The first apparatus 110 may not expect a UL data channel, e.g., PUSCH transmission in one or more SBFD slots. In other words, the first apparatus 110 may not perform blind detection of PDCCH conveying UL DCI, or may ignore / drop any UL DCI that schedules PUSCH transmission in the one or more SBFD slots. PUSCH transmission occasions will not exist or not be counted in the one or more SBFD slots for CG, PUSCH or PUSCH repetitions.

[0086] Furthermore, PDSCH duration in time may be determined with the consideration of PUCCH transmission and switching time, if the PUCCH only in a slot is supported. One or more special slot types may also be configured to use, e.g., special slot with DL symbols, guard symbols and UL symbols for PUCCH transmission. A minimum time gap for switching operation may also be considered by the first apparatus 110.

[0087] By using the second operational mode, a PDSCH latency may be reduced by a faster HARQ feedback via the PUCCH transmission.

[0088] It is to be understood that the UL DCI blind detection may not be necessary under both the first and the second operational modes, and operational complexity from the blind detection is significantly reduced.

[0089] As still another example, a third operational mode may be configured for indicating the first apparatus 110 is allowed to perform both uplink control channel, e.g. PUCCH, transmission and uplink data channel, e.g., PUSCH, transmission on resources allocated for the SBFD operation.

[0090] Similar with the first and the second operational modes, the SBFD configuration and SBFD signaling may be supported under the third operational mode. The first apparatus 110 may be aware of a sub-band structure in the one or more SBFD slots.

[0091] Under the third operational mode, the first apparatus 110 may be configured with different UL PUSCH grant options, which will be described with reference to FIGS. 4A to 4C.

[0092] As an option, the first apparatus 110 may be configured to determine the resources available for PUSCH transmission based on a dynamic UL grant, e.g., slot based dynamic UL grant, which may be indicated by UL DCI. That is, resources available for PUSCH transmission may be full flexible UL grant.

[0093] As shown in FIG. 4A, an UL DCI 410 may be received by the first apparatus 110 at a DL sub-band in a SBFD slot 402, which may schedule resources 411 available for PUSCH transmission, i.e., on the UL sub-band in a SBFD slot 403. A further UL DCI 412 may be received by the first apparatus 110 at a DL sub-band in a SBFD slot 404, which may schedule resources 413 available for PUSCH transmission, i.e., on the full UL slot 405. The full dynamic UL grant introduces complexity in UE operation because the first apparatus (UE) should perform blind detection of DL and UL DCI. The scheduling of DL and UL data transmission and reception in the second apparatus 120 (e.g., the gNB) is highly complicated to multiplex DL / UL DCI, PDSCH / PUSCH as well as PUCCH with the consideration of DL / UL switching time and gap, processing capability etc.

[0094] As another option, the first apparatus 110 may be configured to determine the resources available for PUSCH transmission based on UL DCI indicating multi-PUSCH.  In other words, one UL DCI may indicate multiple resource sets available for PUSCH transmission on different slots. PDCCH position for multi-PUSCH grant can be configured to avoid unnecessary PDCCH blind detection.

[0095] As shown in FIG. 4B, an UL DCI 420 with multi-PUSCH scheduling may be received by the first apparatus 110 in a full DL slot 401, which may schedule PUSCH transmission resources 421 and 422 on UL sub-bands in both SBFD slots 402 and 404 and also resources 423 in a full UL slot 405. The pre-scheduling of PUSCH by multi-PUSCH scheduling allows UE to know which slot and symbols are used for SBFD UL transmission, and the UE is capable of ignoring or skipping PDSCH reception or even blind detection of DL / UL DCI in the symbol.

[0096] It is also possible that the first apparatus 110 may determine the resources available for PUSCH transmission based on configured grant. That is, no UL DCI detection is required at the first apparatus 110. In this case, only configured grant PUSCH is allowed in SBFD slots, together with PUCCH. The second apparatus 120 may easily schedule a dynamic grant PDSCH that may cancel the CG PUSCH if they overlap in time.

[0097] As shown in FIG. 4C, the first apparatus 110 may use the configured grant 430 on UL sub-bands in slot 404 for the PUSCH transmission.

[0098] Based on the different options for determining the PUSCH resources, the first apparatus 110 may reduce the complexity for PUSCH preparation, PDCCH blind decoding etc.

[0099] By defining SBFD operational modes including with defining kinds of UEs capability in SBFD network, the solutions proposed in the present disclosure may be benefit for the power consumption of the UE. Meanwhile, the complexity and latency of the UE may be reduced, and the coverage and performance may be improved.

[0100] FIG. 5 shows a flowchart of an example method 500 implemented at an apparatus in accordance with some example embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the method 500 will be described from the perspective of the first apparatus 110 in FIG. 1.

[0101] At block 510, the first apparatus 110 receives, from the network node, a configuration of at least one operational mode associated with a SBFD operation for the first apparatus 110, wherein the at least one operational mode indicates one or more  operations of the first apparatus 110 that are allowed and / or unallowed for the SBFD operation.

[0102] At block 520, the first apparatus 110 selects, from the at least one operational mode, a target operational mode based on a capability of the first apparatus 110 associated with the SBFD operation.

[0103] At block 530, the first apparatus 110 performs an uplink transmission and / or downlink reception based on the target operational mode.

[0104] In some example embodiments, the at least one operational mode associated with the SBFD operation comprises at least one of the following: a first operational mode indicating the first apparatus 110 to perform no uplink transmission on resources allocated for the SBFD operation; a second operational mode indicating the first apparatus 110 is only allowed to perform an uplink control channel transmission on resources allocated for the SBFD operation; or a third operational mode indicating the first apparatus 110 is allowed to perform both uplink control channel transmission and uplink data channel transmission on resources allocated for the SBFD operation.

[0105] In some example embodiments, the first apparatus 110 is allowed to be aware of a SBFD configuration and signaling even in the first operational mode, wherein the SBFD configuration and signaling comprises at least one of: a frequency location of one or more SBFD uplink sub-bands, a frequency location of one or more SBFD downlink sub-bands, a location of time slots associated with the SBFD operation; a SBFD-specific scheduling information, a signaling information of resource allocation for the SBFD operation, a specific power control associated with the SBFD operation, a CSI reporting configuration associated with the SBFD operation, or an interference measurement configuration associated with the SBFD operation.

[0106] In some example embodiments, the method 500 further comprises: receiving, from the network node, an indication that the SBFD operation is supportable by the network node; and reporting, to the network node, an indication of the capability of the first apparatus 110 associated with the SBFD operation before the reception of the configuration of the at least one operational mode.

[0107] In some example embodiments, the capability of the first apparatus 110 comprises one of the following: the first apparatus 110 is incapable of an uplink  transmission on resources allocated for the SBFD operation; the first apparatus 110 is capable of an uplink control channel transmission on resources allocated for the SBFD operation; and the first apparatus 110 is capable of both uplink control channel transmission and uplink data channel transmission on resources allocated for the SBFD operation.

[0108] In some example embodiments, the method 500 further comprises: in accordance with a determination that the second operational mode is selected as the target operational mode for the SBFD operation, causing skipping of monitoring of a downlink control channel for scheduling an uplink transmission on resources allocated for an uplink data channel associated with the SBFD operation.

[0109] In some example embodiments, the method 500 further comprises: in accordance with a determination that the first operational mode is selected as the target operational mode for the SBFD operation, performing a reception on resources allocated for a downlink control and / or data channel associated with the SBFD operation and dropping an uplink transmission on resources allocated for an uplink channel associated with the SBFD operation.

[0110] In some example embodiments, the method 500 further comprises: determining resources available for an uplink data channel associated with the SBFD operation from at least one of the following: a dynamic uplink grant indicated by downlink control information, a plurality of uplink grants indicated by downlink control information, or an uplink configured grant; and in accordance with a determination that the second operational mode is selected as the target operational mode for the SBFD operation, performing at least one uplink data transmission on the determined resources.

[0111] In some example embodiments, the first apparatus 110 comprises a terminal device.

[0112] FIG. 6 shows a flowchart of an example method 600 implemented at an apparatus in accordance with some example embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the method 600 will be described from the perspective of the second apparatus 120 in FIG. 1.

[0113] At block 610, the second apparatus 120 determines a configuration of at least one operational mode associated with a SBFD operation for a terminal device, wherein  the at least one operational mode indicating one or more operations of the terminal device that are allowed and / or unallowed for the SBFD operation.

[0114] At block 620, the second apparatus 120 transmits the configuration to the terminal device.

[0115] In some example embodiments, the at least one operational mode associated with the SBFD operation comprises at least one of the following: a first operational mode indicating the terminal device to perform no uplink transmission on resources allocated for the SBFD operation; a second operational mode indicating the terminal device is only allowed to perform an uplink control channel transmission on resources allocated for the SBFD operation; or a third operational mode indicating the terminal device is allowed to perform both uplink control channel transmission and uplink data channel transmission on resources allocated for the SBFD operation.

[0116] In some example embodiments, the terminal device is allowed to be aware of a SBFD configuration and signaling even in the first operational mode, wherein the SBFD configuration and signaling comprises at least one of: a frequency location of one or more SBFD uplink sub-bands, a frequency location of one or more SBFD downlink sub-bands, a location of time slots associated with the SBFD operation; a SBFD-specific scheduling information, a signaling information of a resource allocation for the SBFD operation, a specific power control associated with the SBFD operation, a CSI reporting configuration associated with the SBFD operation, or an interference measurement configuration associated with the SBFD operation.

[0117] In some example embodiments, the method 600 further comprises: transmitting, to the terminal device, an indication that the SBFD operation is supportable by the second apparatus 120; receiving, from the terminal device, an indication of the capability of the terminal device associated with the SBFD operation before the reception of the configuration of the at least one operational mode; and determining the configuration of the at least one operational mode at least based on the capability of the terminal device.

[0118] In some example embodiments, the capability of the terminal device comprises one of the following: the terminal device is incapable of an uplink transmission on resources allocated for the SBFD operation; the terminal device is capable of an uplink control channel transmission on resources allocated for the SBFD operation; and the terminal device is capable of both uplink control channel transmission and uplink data  channel transmission on resources allocated for the SBFD operation.

[0119] In some example embodiments, the second apparatus 120 comprises a network node.

[0120] In some example embodiments, a first apparatus capable of performing any of the method 500 (for example, the first apparatus 110 in FIG. 1) may comprise means for performing the respective operations of the method 500. The means may be implemented in any suitable form. For example, the means may be implemented in a circuitry or software module. The first apparatus may be implemented as or included in the first apparatus 110 in FIG. 1.

[0121] In some example embodiments, the first apparatus comprises means for receiving, from the network node, a configuration of at least one operational mode associated with a SBFD operation for the apparatus, wherein the at least one operational mode indicates one or more operations of the apparatus that are allowed and / or unallowed for the SBFD operation; means for selecting, from the at least one operational mode, a target operational mode based on a capability of the apparatus associated with the SBFD operation; and means for performing an uplink transmission and / or downlink reception based on the target operational mode.

[0122] In some example embodiments, the at least one operational mode associated with the SBFD operation comprises at least one of the following: a first operational mode indicating the apparatus to perform no uplink transmission on resources allocated for the SBFD operation; a second operational mode indicating the apparatus is only allowed to perform an uplink control channel transmission on resources allocated for the SBFD operation; or a third operational mode indicating the apparatus is allowed to perform both uplink control channel transmission and uplink data channel transmission on resources allocated for the SBFD operation.

[0123] In some example embodiments, the apparatus is allowed to be aware of a SBFD configuration and signaling even in the first operational mode, wherein the SBFD configuration and signaling comprises at least one of: a frequency location of one or more SBFD uplink sub-bands, a frequency location of one or more SBFD downlink sub-bands, a location of time slots associated with the SBFD operation; a SBFD-specific scheduling information, a signaling information of resource allocation for the SBFD operation, a specific power control associated with the SBFD operation, a CSI reporting configuration  associated with the SBFD operation, or an interference measurement configuration associated with the SBFD operation.

[0124] In some example embodiments, the first apparatus further comprises: means for receiving, from the network node, an indication that the SBFD operation is supportable by the network node; and means for reporting, to the network node, an indication of the capability of the apparatus associated with the SBFD operation before the reception of the configuration of the at least one operational mode.

[0125] In some example embodiments, the capability of the apparatus comprises one of the following: the apparatus is incapable of an uplink transmission on resources allocated for the SBFD operation; the apparatus is capable of an uplink control channel transmiss ion on resources allocated for the SBFD operation; and the apparatus is capable of both uplink control channel transmission and uplink data channel transmission on resources allocated for the SBFD operation.

[0126] In some example embodiments, the first apparatus further comprises: means for in accordance with a determination that the second operational mode is selected as the target operational mode for the SBFD operation, causing skipping of monitoring of a downlink control channel for scheduling an uplink transmission on resources allocated for an uplink data channel associated with the SBFD operation.

[0127] In some example embodiments, the first apparatus further comprises: means for in accordance with a determination that the first operational mode is selected as the target operational mode for the SBFD operation, performing a reception on resources allocated for a downlink control and / or data channel associated with the SBFD operation and dropping an uplink transmission on resources allocated for an uplink channel associated with the SBFD operation.

[0128] In some example embodiments, the first apparatus further comprises: means for determining resources available for an uplink data channel associated with the SBFD operation from at least one of the following: a dynamic uplink grant indicated by downlink control information, a plurality of uplink grants indicated by downlink control information, or an uplink configured grant; and means for in accordance with a determination that the second operational mode is selected as the target operational mode for the SBFD operation, performing at least one uplink data transmission on the determined resources.

[0129] In some example embodiments, the first apparatus further comprises means for performing other operations in some example embodiments of the method 500 or the first apparatus 110. In some example embodiments, the means comprises at least one processor; and at least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the performance of the first apparatus.

[0130] In some example embodiments, a second apparatus capable of performing any of the method 600 (for example, the second apparatus 120 in FIG. 1) may comprise means for performing the respective operations of the method 600. The means may be implemented in any suitable form. For example, the means may be implemented in a circuitry or software module. The second apparatus may be implemented as or included in the second apparatus 120 in FIG. 1.

[0131] In some example embodiments, the second apparatus comprises means for determining a configuration of at least one operational mode associated with a SBFD operation for a terminal device, wherein the at least one operational mode indicating one or more operations of the terminal device that are allowed and / or unallowed for the SBFD operation; and means for transmitting the configuration to the terminal device.

[0132] In some example embodiments, the at least one operational mode associated with the SBFD operation comprises at least one of the following: a first operational mode indicating the terminal device to perform no uplink transmission on resources allocated for the SBFD operation; a second operational mode indicating the terminal device is only allowed to perform an uplink control channel transmission on resources allocated for the SBFD operation; or a third operational mode indicating the terminal device is allowed to perform both uplink control channel transmission and uplink data channel transmission on resources allocated for the SBFD operation.

[0133] In some example embodiments, the terminal device is allowed to be aware of a SBFD configuration and signaling even in the first operational mode, wherein the SBFD configuration and signaling comprises at least one of: a frequency location of one or more SBFD uplink sub-bands, a frequency location of one or more SBFD downlink sub-bands, a location of time slots associated with the SBFD operation; a SBFD-specific scheduling information, a signaling information of a resource allocation for the SBFD operation, a specific power control associated with the SBFD operation, a CSI reporting configuration associated with the SBFD operation, or an interference measurement configuration  associated with the SBFD operation.

[0134] In some example embodiments, the second apparatus further comprises: means for transmitting, to the terminal device, an indication that the SBFD operation is supportable by the apparatus; means for receiving, from the terminal device, an indication of the capability of the terminal device associated with the SBFD operation before the reception of the configuration of the at least one operational mode; and means for determining the configuration of the at least one operational mode at least based on the capability of the terminal device.

[0135] In some example embodiments, the capability of the terminal device comprises one of the following: the terminal device is incapable of an uplink transmission on resources allocated for the SBFD operation; the terminal device is capable of an uplink control channel transmission on resources allocated for the SBFD operation; and the terminal device is capable of both uplink control channel transmission and uplink data channel transmission on resources allocated for the SBFD operation.

[0136] In some example embodiments, the second apparatus further comprises means for performing other operations in some example embodiments of the method 600 or the second apparatus 120. In some example embodiments, the means comprises at least one processor; and at least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the performance of the second apparatus.

[0137] FIG. 7 is a simplified block diagram of a device 700 that is suitable for implementing example embodiments of the present disclosure. The device 700 may be provided to implement a communication device, for example, the first apparatus 110 or the second apparatus 120 as shown in FIG. 1. As shown, the device 700 includes one or more processors 710, one or more memories 720 coupled to the processor 710, and one or more communication modules 740 coupled to the processor 710.

[0138] The communication module 740 is for bidirectional communications. The communication module 740 has one or more communication interfaces to facilitate communication with one or more other modules or devices. The communication interfaces may represent any interface that is necessary for communication with other network elements. In some example embodiments, the communication module 740 may include at least one antenna.

[0139] The processor 710 may be of any type suitable to the local technical network and may include one or more of the following: general purpose computers, special purpose computers, microprocessors, digital signal processors (DSPs) and processors based on multicore processor architecture, as non-limiting examples. The device 700 may have multiple processors, such as an application specific integrated circuit chip that is slaved in time to a clock which synchronizes the main processor.

[0140] The memory 720 may include one or more non-volatile memories and one or more volatile memories. Examples of the non-volatile memories include, but are not limited to, a Read Only Memory (ROM) 724, an electrically programmable read only memory (EPROM) , a flash memory, a hard disk, a compact disc (CD) , a digital video disk (DVD) , an optical disk, a laser disk, and other magnetic storage and / or optical storage. Examples of the volatile memories include, but are not limited to, a random access memory (RAM) 722 and other volatile memories that will not last in the power-down duration.

[0141] A computer program 730 includes computer executable instructions that are executed by the associated processor 710. The instructions of the program 730 may include instructions for performing operations / acts of some example embodiments of the present disclosure. The program 730 may be stored in the memory, e.g., the ROM 724. The processor 710 may perform any suitable actions and processing by loading the program 730 into the RAM 722.

[0142] The example embodiments of the present disclosure may be implemented by means of the program 730 so that the device 700 may perform any process of the disclosure as discussed with reference to FIG. 2 to FIG. 6. The example embodiments of the present disclosure may also be implemented by hardware or by a combination of software and hardware.

[0143] In some example embodiments, the program 730 may be tangibly contained in a computer readable medium which may be included in the device 700 (such as in the memory 720) or other storage devices that are accessible by the device 700. The device 700 may load the program 730 from the computer readable medium to the RAM 722 for execution. In some example embodiments, the computer readable medium may include any types of non-transitory storage medium, such as ROM, EPROM, a flash memory, a hard disk, CD, DVD, and the like. The term “non-transitory, ” as used herein, is a limitation  of the medium itself (i.e., tangible, not a signal) as opposed to a limitation on data storage persistency (e.g., RAM vs. ROM) .

[0144] FIG. 8 shows an example of the computer readable medium 800 which may be in form of CD, DVD or other optical storage disk. The computer readable medium 800 has the program 730 stored thereon.

[0145] Generally, various embodiments of the present disclosure may be implemented in hardware or special purpose circuits, software, logic or any combination thereof. Some aspects may be implemented in hardware, and other aspects may be implemented in firmware or software which may be executed by a controller, microprocessor or other computing device. Although various aspects of embodiments of the present disclosure are illustrated and described as block diagrams, flowcharts, or using some other pictorial representations, it is to be understood that the block, apparatus, system, technique or method described herein may be implemented in, as non-limiting examples, hardware, software, firmware, special purpose circuits or logic, general purpose hardware or controller or other computing devices, or some combination thereof.

[0146] Some example embodiments of the present disclosure also provide at least one computer program product tangibly stored on a computer readable medium, such as a non-transitory computer readable medium. The computer program product includes computer-executable instructions, such as those included in program modules, being executed in a device on a target physical or virtual processor, to carry out any of the methods as described above. Generally, program modules include routines, programs, libraries, objects, classes, components, data structures, or the like that perform particular tasks or implement particular abstract data types. The functionality of the program module s may be combined or split between program modules as desired in various embodiments. Machine-executable instructions for program modules may be executed within a local or distributed device. In a distributed device, program modules may be located in both local and remote storage media.

[0147] Program code for carrying out methods of the present disclosure may be written in any combination of one or more programming languages. The program code may be provided to a processor or controller of a general purpose computer, special purpose computer, or other programmable data processing apparatus, such that the program code, when executed by the processor or controller, cause the functions / operations specified in  the flowcharts and / or block diagrams to be implemented. The program code may execute entirely on a machine, partly on the machine, as a stand-alone software package, partly on the machine and partly on a remote machine or entirely on the remote machine or server.

[0148] In the context of the present disclosure, the computer program code or related data may be carried by any suitable carrier to enable the device, apparatus or processor to perform various processes and operations as described above. Examples of the carrier include a signal, computer readable medium, and the like.

[0149] The computer readable medium may be a computer readable signal medium or a computer readable storage medium. A computer readable medium may include but not limited to an electronic, magnetic, optical, electromagnetic, infrared, or semiconductor system, apparatus, or device, or any suitable combination of the foregoing. More specific examples of the computer readable storage medium would include an electrical connection having one or more wires, a portable computer diskette, a hard disk, a random access memory (RAM) , a read-only memory (ROM) , an erasable programmable read-only memory (EPROM or Flash memory) , an optical fiber, a portable compact disc read-only memory (CD-ROM) , an optical storage device, a magnetic storage device, or any suitable combination of the foregoing.

[0150] Further, although operations are depicted in a particular order, this should not be understood as requiring that such operations be performed in the particular order shown or in sequential order, or that all illustrated operations be performed, to achieve desirable results. In certain circumstances, multitasking and parallel processing may be advantageous. Likewise, although several specific implementation details are contained in the above discussions, these should not be construed as limitations on the scope of the present disclosure, but rather as descriptions of features that may be specific to particular embodiments. Unless explicitly stated, certain features that are described in the context of separate embodiments may also be implemented in combination in a single embodiment. Conversely, unless explicitly stated, various features that are described in the context of a single embodiment may also be implemented in a plurality of embodiments sep arately or in any suitable sub-combination.

[0151] Although the present disclosure has been described in languages specific to structural features and / or methodological acts, it is to be understood that the present disclosure defined in the appended claims is not necessarily limited to the specific features  or acts described above. Rather, the specific features and acts described above are disclosed as example forms of implementing the claims.

Claims

1.An apparatus comprising:at least one processor; andat least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the apparatus at least to:receive, from a network node, a configuration of at least one operational mode associated with a sub-band full duplex, SBFD, operation for the apparatus, wherein the at least one operational mode indicates one or more operations of the apparatus that are allowed and / or unallowed for the SBFD operation;select, from the at least one operational mode, a target operational mode based on a capability of the apparatus associated with the SBFD operation; andperform an uplink transmission and / or downlink reception based on the target operational mode.2.The apparatus of claim 1, wherein the at least one operational mode associated with the SBFD operation comprises at least one of the following:a first operational mode indicating the apparatus to perform no uplink transmission on resources allocated for the SBFD operation;a second operational mode indicating the apparatus is only allowed to perform an uplink control channel transmission on resources allocated for the SBFD operation; ora third operational mode indicating the apparatus is allowed to perform both uplink control channel transmission and uplink data channel transmission on resources allocated for the SBFD operation.3.The apparatus of claim 2, wherein the apparatus is allowed to be aware of a SBFD configuration and signaling even in the first operational mode, wherein the SBFD configuration and signaling comprises at least one of:a frequency location of one or more SBFD uplink sub-bands,a frequency location of one or more SBFD downlink sub-bands,a location of time slots associated with the SBFD operation;a SBFD-specific scheduling information,a signaling information of resource allocation for the SBFD operation,a specific power control associated with the SBFD operation,a CSI reporting configuration associated with the SBFD operation, oran interference measurement configuration associated with the SBFD operation.4.The apparatus of any of claim 1-3, wherein the apparatus is caused to:receive, from the network node, an indication that the SBFD operation is supportable by the network node; andreport, to the network node, an indication of the capability of the apparatus associated with the SBFD operation before the reception of the configuration of the at least one operational mode.5.The apparatus of any of claim 1-4, wherein the capability of the apparatus comprises one of the following:the apparatus is incapable of an uplink transmission on resources allocated for the SBFD operation;the apparatus is capable of an uplink control channel transmission on resources allocated for the SBFD operation; andthe apparatus is capable of both uplink control channel transmission and uplink data channel transmission on resources allocated for the SBFD operation.6.The apparatus of claim 2, wherein the apparatus is caused to:in accordance with a determination that the second operational mode is selected as the target operational mode for the SBFD operation, cause skipping of monitoring of a downlink control channel for scheduling an uplink transmission on resources allocated for an uplink data channel associated with the SBFD operation.7.The apparatus of claim 2, wherein the apparatus is caused to:in accordance with a determination that the first operational mode is selected as the target operational mode for the SBFD operation, perform a reception on resources allocated for a downlink control and / or data channel associated with the SBFD operation and dropping an uplink transmission on resources allocated for an uplink channel associated with the SBFD operation.8.The apparatus of claim 2, wherein the apparatus is caused to:determine resources available for an uplink data channel associated with the SBFD operation from at least one of the following:a dynamic uplink grant indicated by downlink control information,a plurality of uplink grants indicated by downlink control information, oran uplink configured grant; andin accordance with a determination that the second operational mode is selected as the target operational mode for the SBFD operation, perform at least one uplink data transmission on the determined resources.9.The apparatus of any of claims 1-8, wherein the apparatus comprises a terminal device.10.An apparatus comprising:at least one processor; andat least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the apparatus at least to:determine a configuration of at least one operational mode associated with a sub-band full duplex, SBFD, operation for a terminal device, wherein the at least one operational mode indicating one or more operations of the terminal device that are allowed and / or unallowed for the SBFD operation; andtransmit the configuration to the terminal device.11.The apparatus of claim 10, wherein the at least one operational mode associated with the SBFD operation comprises at least one of the following:a first operational mode indicating the terminal device to perform no uplink transmission on resources allocated for the SBFD operation;a second operational mode indicating the terminal device is only allowed to perform an uplink control channel transmission on resources allocated for the SBFD operation; ora third operational mode indicating the terminal device is allowed to perform both uplink control channel transmission and uplink data channel transmission on resources allocated for the SBFD operation.12.The apparatus of claim 11, wherein the terminal device is allowed to be aware of a SBFD configuration and signaling even in the first operational mode, wherein the SBFD configuration and signaling comprises at least one of:a frequency location of one or more SBFD uplink sub-bands,a frequency location of one or more SBFD downlink sub-bands,a location of time slots associated with the SBFD operation;a SBFD-specific scheduling information,a signaling information of a resource allocation for the SBFD operation,a specific power control associated with the SBFD operation,a CSI reporting configuration associated with the SBFD operation, oran interference measurement configuration associated with the SBFD operation.13.The apparatus of any of claim 10-12, wherein the apparatus is caused to:transmit, to the terminal device, an indication that the SBFD operation is supportable by the apparatus;receive, from the terminal device, an indication of the capability of the terminal device associated with the SBFD operation before the reception of the configuration of the at least one operational mode; anddetermine the configuration of the at least one operational mode at least based on the capability of the terminal device.14.The apparatus of claim 13, wherein the capability of the terminal device comprises one of the following:the terminal device is incapable of an uplink transmission on resources allocated for the SBFD operation;the terminal device is capable of an uplink control channel transmission on resources allocated for the SBFD operation; andthe terminal device is capable of both uplink control channel transmission and uplink data channel transmission on resources allocated for the SBFD operation.15.The apparatus of any of claims 10-14, wherein the apparatus comprises a network node.16.A method comprising:receiving, at an apparatus from a network node, a configuration of at least one operational mode associated with a sub-band full duplex, SBFD, operation for the apparatus, wherein the at least one operational mode indicates one or more operations of the apparatus that are allowed and / or unallowed for the SBFD operation;selecting, from the at least one operational mode, a target operational mode based on a capability of the apparatus associated with the SBFD operation; andperforming an uplink transmission and / or downlink reception based on the target operational mode.17.The method of claim 16, wherein the at least one operational mode associated with the SBFD operation comprises at least one of the following:a first operational mode indicating the apparatus to perform no uplink transmission on resources allocated for the SBFD operation;a second operational mode indicating the apparatus is only allowed to perform an uplink control channel transmission on resources allocated for the SBFD operation; ora third operational mode indicating the apparatus is allowed to perform both uplink control channel transmission and uplink data channel transmission on resources allocated for the SBFD operation.18.The method of claim 17, wherein the apparatus is allowed to be aware of a SBFD configuration and signaling even in the first operational mode, wherein the SBFD configuration and signaling comprises at least one of:a frequency location of one or more SBFD uplink sub-bands,a frequency location of one or more SBFD downlink sub-bands,a location of time slots associated with the SBFD operation;a SBFD-specific scheduling information,a signaling information of resource allocation for the SBFD operation,a specific power control associated with the SBFD operation,a CSI reporting configuration associated with the SBFD operation, oran interference measurement configuration associated with the SBFD operation.19.The method of any of claim 16-18, further comprising:receiving, from the network node, an indication that the SBFD operation is supportable by the network node; andreporting, to the network node, an indication of the capability of the apparatus associated with the SBFD operation before the reception of the configuration of the at least one operational mode.20.The method of any of claim 16-19, wherein the capability of the apparatus comprises one of the following:the apparatus is incapable of an uplink transmission on resources allocated for the SBFD operation;the apparatus is capable of an uplink control channel transmission on resources allocated for the SBFD operation; andthe apparatus is capable of both uplink control channel transmission and uplink data channel transmission on resources allocated for the SBFD operation.21.The method of claim 17, further comprising:in accordance with a determination that the second operational mode is selected as the target operational mode for the SBFD operation, causing skipping of monitoring of a downlink control channel for scheduling an uplink transmission on resources allocated for an uplink data channel associated with the SBFD operation.22.The method of claim 17, further comprising:in accordance with a determination that the first operational mode is selected as the target operational mode for the SBFD operation, performing a reception on resources allocated for a downlink control and / or data channel associated with the SBFD operation and dropping an uplink transmission on resources allocated for an uplink channel associated with the SBFD operation.23.The method of claim 17, further comprising:determining resources available for an uplink data channel associated with the SBFD operation from at least one of the following:a dynamic uplink grant indicated by downlink control information,a plurality of uplink grants indicated by downlink control information, oran uplink configured grant; andin accordance with a determination that the second operational mode is selected as the target operational mode for the SBFD operation, performing at least one uplink data transmission on the determined resources.24.The method of any of claims 16-23, wherein the apparatus comprises a terminal device.25.A method comprising:determining, at an apparatus, a configuration of at least one operational mode associated with a sub-band full duplex, SBFD, operation for a terminal device, wherein the at least one operational mode indicating one or more operations of the terminal device that are allowed and / or unallowed for the SBFD operation; andtransmitting the configuration to the terminal device.26.The method of claim 25, wherein the at least one operational mode associated with the SBFD operation comprises at least one of the following:a first operational mode indicating the terminal device to perform no uplink transmission on resources allocated for the SBFD operation;a second operational mode indicating the terminal device is only allowed to perform an uplink control channel transmission on resources allocated for the SBFD operation; ora third operational mode indicating the terminal device is allowed to perform both uplink control channel transmission and uplink data channel transmission on resources allocated for the SBFD operation.27.The method of claim 26, wherein the terminal device is allowed to be aware of a SBFD configuration and signaling even in the first operational mode, wherein the SBFD configuration and signaling comprises at least one of:a frequency location of one or more SBFD uplink sub-bands,a frequency location of one or more SBFD downlink sub-bands,a location of time slots associated with the SBFD operation;a SBFD-specific scheduling information,a signaling information of a resource allocation for the SBFD operation,a specific power control associated with the SBFD operation,a CSI reporting configuration associated with the SBFD operation, oran interference measurement configuration associated with the SBFD operation.28.The method of any of claim 25-27, further comprising:transmitting, to the terminal device, an indication that the SBFD operation is supportable by the apparatus;receiving, from the terminal device, an indication of the capability of the terminal device associated with the SBFD operation before the reception of the configuration of the at least one operational mode; anddetermining the configuration of the at least one operational mode at least based on the capability of the terminal device.29.The method of claim 28, wherein the capability of the terminal device comprises one of the following:the terminal device is incapable of an uplink transmission on resources allocated for the SBFD operation;the terminal device is capable of an uplink control channel transmission on resources allocated for the SBFD operation; andthe terminal device is capable of both uplink control channel transmission and uplink data channel transmission on resources allocated for the SBFD operation.30.The method of any of claims 25-29, wherein the apparatus comprises a network node.31.An apparatus comprising:means for receiving, from a network node, a configuration of at least one operational mode associated with a sub-band full duplex, SBFD, operation for the apparatus, wherein the at least one operational mode indicates one or more operations of the apparatus that are allowed and / or unallowed for the SBFD operation;means for selecting, from the at least one operational mode, a target operational mode based on a capability of the apparatus associated with the SBFD operation; andmeans for performing an uplink transmission and / or downlink reception based on the target operational mode.32.An apparatus comprising:means for determining a configuration of at least one operational mode associated with a sub-band full duplex, SBFD, operation for a terminal device, wherein the at least one operational mode indicating one or more operations of the terminal device that are allowed and / or unallowed for the SBFD operation; andmeans for transmitting the configuration to the terminal device.33.A computer readable medium comprising instructions stored thereon for causing an apparatus at least to perform the method of any of claims 16-24 or the method of any of claims 25-30.

Citation Information

Patent Citations

  • Working mode indication method and device, working mode determination method and device, communication device and storage medium

    CN114303340A

  • Random access configuration and procedure in full duplex operation

    CN117158105A

  • Sub-band full duplex resource configuration

    US20240014996A1

  • User equipments and methods for determining time-frequency resource set for enhanced duplex operation

    WO2024005026A1