Valid transmission resource determination for uplink transmissions in wireless communications

Optimizing uplink transmission resources in TDD systems through SBFD operations addresses reduced coverage and latency issues, enhancing communication efficiency and PRACH performance.

WO2025160944A1PCT designated stage Publication Date: 2025-08-07ZTE CORP
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/075463
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-02-02
Publication Date
2025-08-07

AI Technical Summary

Technical Problem

Wireless communication systems face challenges in TDD operation due to reduced coverage, increased latency, and reduced capacity, particularly in allocating limited time duration for uplink transmissions.

Method used

Determine valid uplink transmission resources by analyzing overlapping resource blocks to optimize uplink transmissions in sub-band full duplex (SBFD) operations within a TDD carrier, ensuring proper synchronization and resource allocation for random access channels.

Benefits of technology

Enhances TDD operation by reducing random access latency, minimizing PRACH collision probability, and improving PRACH coverage, thereby increasing communication efficiency.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024075463_07082025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024075463_07082025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

This document generally relates to wireless communication involving a user device and / or a network device that determines valid uplink (UL) transmission resources for an UL transmission based on one or more resource blocks where at least two resource regions overlap. The user device transmit, and the network device may receive, the UL transmission according to the valid UL transmission resources.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

VALID TRANSMISSION RESOURCE DETERMINATION FOR UPLINK TRANSMISSIONS IN WIRELESS COMMUNICATIONSTECHNICAL FIELD

[0001] This document is directed generally to determining valid transmission resources in wireless communications.BACKGROUND

[0002] Wireless communication system involving mobile communication technology (e.g., 5th Generation mobile communication technology (5G) or further 6th Generation mobile communication technology (6G) ) continually face more and more demands, including systems implementing enhanced mobile broadband (eMBB) , ultra-reliable low-latency communication (URLLC) , and / or massive machine-type communication (mMTC) . To meet the demands, full duplex schemes may be implemented in order to improve the efficiency of communication system.

[0003] Additionally, wireless communication systems deploying commercial New Radio (NR) may implement time division duplex (TDD) . In TDD, the time domain resource is split between downlink and uplink. However, allocation of a limited time duration for the uplink in TDD may result in reduced coverage, increased latency and reduced capacity. As such, ways to enhance TDD operation and / or allocation in TDD in order to increase coverage, decrease latency, and / or increase capacity may be desirable.SUMMARY

[0004] 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, valid uplink (UL) transmission resources for an UL transmission based on one or more resource blocks where at least two resource regions overlap; and transmitting, by the user device, the UL transmission according to the valid UL transmission resources.

[0005] In some other implementations, a method for wireless communication includes: determining, by a network device, valid uplink (UL) transmission resources for an UL transmission based on one or more resource blocks where at least two resource regions overlap; and receiving, by the network device, the UL transmission according to the valid UL transmission resources.

[0006] 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.

[0007] 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.

[0008] 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

[0009] FIG. 1 shows a block diagram of an example of a wireless communication system.

[0010] FIG. 2 shows a flow chart of a method for wireless communication.

[0011] FIG. 3 shows a flow chart of another method for wireless communication.

[0012] FIG. 4 shows a schematic diagram of an example configuration of resources in the time domain and the frequency domain for a sub-band full duplex (SBFD) operation within a time division duplex (TDD) carrier.

[0013] FIG. 5 shows a schematic diagram of another example configuration of resources in the time domain and the frequency domain for a SBFD operation within a TDD carrier.

[0014] FIG. 6 shows a schematic diagram of a third example configuration of resources in the time domain and the frequency domain for a SBFD operation within a TDD carrier.

[0015] FIG. 7 shows a schematic diagram of a fourth configuration of resources in the time domain and the frequency domain for a SBFD operation within a TDD carrier.

[0016] FIG. 8 shows a schematic diagram of a fifth example configuration of resources in the time domain and the frequency domain for a SBFD operation within a TDD carrier.

[0017] FIG. 9 shows a schematic diagram of a sixth example configuration of resources in the time domain and the frequency domain for a SBFD operation within a TDD carrier.

[0018] FIG. 10 shows a schematic diagram of a seventh example configuration of resources in the time domain and the frequency domain for a SBFD operation within a TDD carrier.

[0019] FIG. 11 shows a schematic diagram of an eighth example configuration of resources in the time domain and the frequency domain for a SBFD operation within a TDD carrier.

[0020] FIG. 12 shows a schematic diagram of a ninth example configuration of resources in the time domain and the frequency domain for a SBFD operation within a TDD carrier.

[0021] FIG. 13 shows a schematic diagram of a tenth example configuration of resources in the time domain and the frequency domain for a SBFD operation within a TDD carrier.

[0022] FIG. 14 shows a schematic diagram of example schemes for maintaining the same synchronization signal / physical broadcast channel (PBCH) block (SSB) indexes with the same random access channel (RACH) occasions (ROs) across the idle, inactive, and radio resource control (RRC) connected states.

[0023] FIG. 15 shows a schematic diagram of an eleventh example configuration of resources in the time domain and the frequency domain for a SBFD operation within a TDD carrier, illustrating an example of a first scheme for RO grouping.

[0024] FIG. 16 shows a schematic diagram of a twelfth example configuration of resources in the time domain and the frequency domain for a SBFD operation within a TDD carrier, illustrating an example of thae second scheme for RO grouping.

[0025] FIG. 17 shows a schematic diagram of a thirteenth example configuration of resources in the time domain and the frequency domain for a SBFD operation within a TDD carrier, illustrating an example of the third scheme for RO grouping.DETAILED DESCRIPTION

[0026] The present description describes various embodiments of systems, apparatuses, devices, and methods for wireless communications related valid transmission resource determinations.

[0027] 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 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.

[0028] 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.

[0029] 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.

[0030] 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.

[0031] 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.

[0032] 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.

[0033] 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.

[0034] 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.

[0035] 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) .

[0036] FIG. 2 is a flow chart of an example method 200 of wireless communication related to valid UL transmission resource determination. At block 202, a user device 202 determines valid uplink (UL) transmission resources for an UL transmission based on one or more resource blocks where at least two resource regions overlap. At block 204, the user device 102 transmits the UL transmission according to the valid UL transmission resources.

[0037] FIG. 3 is a flow chart of another example method 300 of wireless communication related to valid UL transmission resource determination. At block 302, a network device 104 determines valid uplink (UL) transmission resources for an UL transmission based on one or more resource blocks where at least two resource regions overlap. At block 304, the network device 104 receives the UL transmission according to the valid UL transmission resources.

[0038] In some implementations of the method 200 and / or the method 300, the valid UL transmission resources include valid random access channel (RACH) occasions (ROs) .

[0039] In some implementations of the method 200 and / or the method 300, the at least two resource regions include a sub-band in a time division duplex (TDD) carrier for a sub-band non-overlapping full duplex (SBFD) operation and at least one of an initial UL bandwidth part (BWP) or an initial downlink (DL) BWP. In some of these implementations, the sub-band is an UL sub-band in the TDD carrier and there is up to one UL sub-band in the TDD carrier, and a physical random access channel (PRACH) configuration is applied to the UL sub-band and the initial UL BWP.

[0040] In some implementations of the method 200 and / or the method 300, the at least two resource regions include the UL sub-band and the initial UL BWP, wherein the valid UL transmission resources for initial random access in the UL sub-band are restricted to one or more resource blocks where the initial UL BWP and the UL sub-band overlap. In some of these implementations, the at least two resource regions further include the initial DL BWP, and the valid UL transmission resources are further restricted to one or more resource blocks where the initial UL BWP, the UL sub-band, and the initial DL BWP overlap.

[0041] In some implementations of the method 200 and / or the method 300, there are no valid UL transmission resources for initial random access in the UL sub-band when: the UL sub-band and the initial UL BWP do not overlap in a frequency domain; the UL sub-band and the initial DL BWP do not overlap in the frequency domain; or the UL sub-band does not overlap with the initial DL BWP nor with the initial UL BWP in the frequency domain.

[0042] In some implementations of the method 200 and / or the method 300, the at least two resource regions include the UL sub-band and the initial DL BWP, wherein the valid UL transmission resources for initial random access in the UL sub-band are restricted to one or more resource blocks where the initial DL BWP and the UL sub-band overlap, and a lowest numbered resource block of the initial UL BWP for the UL transmission resources determination is represented as a lowest numbered resource block of the initial DL BWP or the UL sub-band.

[0043] In some implementations of the method 200 and / or the method 300, the UL sub-band does not overlap with the initial DL BWP nor with the initial UL BWP, the valid UL transmission resources for initial random access are restricted to the UL sub-band, and a lowest numbered resource block of the initial UL BWP for the UL transmission resources determination is represented as a lowest numbered resource block of the UL sub-band.

[0044] In some implementations of the method 200 and / or the method 300, the sub-band is an UL sub-band in the TDD carrier and there is up to one UL sub-band in the TDD carrier, and an independent physical random access channel (PRACH) configuration is applied to the UL sub-band. In some of these implementations, the at least two resource regions include the UL sub-band and the initial DL BWP, wherein the valid UL transmission resources for initial random access in the UL sub-band are restricted to the one or more resource blocks where the UL sub-band and the initial UL BWP overlap.

[0045] In some implementations of the method 200 and / or the method 300, the sub-band is an UL sub-band in the TDD carrier and there are up to two UL sub-bands in the TDD carrier, and a physical random access channel (PRACH) configuration is applied to the UL sub-band and the initial UL BWP, or an independent PRACH configuration is applied to the initial UL sub-band. In some of these implementations, the UL sub-band is an initial UL sub-band located within the initial DL BWP, within the initial UL BWP, or outside of the initial DL BWP and the initial UL BWP. In some other of these implementations, the UL sub-band is an initial UL sub-band located within at least one of the initial DL BWP or the UL BWP, and the PRACH configuration is applied to the UL sub-band and the initial UL BWP, wherein the valid UL transmission resources for initial  random access in the initial UL sub-band are restricted to the one or more resource blocks where the UL sub-band and at least one of the initial DL BWP or the initial UL BWP overlap. In still some other of these implementations, the UL sub-band is an initial UL sub-band located outside of each of the initial DL BWP and the initial UL BWP, and the PRACH configuration is applied to the initial UL sub-band and the initial UL BWP, wherein the valid UL transmission resources for initial random access are restricted to the initial UL sub-band, and a lowest numbered resource block of the initial UL BWP for the UL transmission resources determination is represented as a lowest numbered resource block of the initial UL sub-band.

[0046] In some implementations of the method 200 and / or the method 300, a frequency range of the UL sub-band indicated by a system information block 1 (SIB1) is equal to or within a frequency range of the UL sub-band indicated by radio resource control (RRC) signaling after initial random access.

[0047] In some implementations of the method 200 and / or the method 300, wherein a same synchronization signal (SS)  / physical broadcast channel (PBCH) block (SSB) index associated with a same UL transmission resource is maintained in all of an idle state, an inactive state, and a radio resource control (RRC) connected state by applying, to one or more SSB to UL transmission resource associations, at least one of: restricting one or more parameters of a physical random access channel (PRACH) configuration; or the one or more SSB to UL transmission resource associations includes independent SSB to UL transmission resource associations applied to the valid UL transmission resources and invalid UL transmission resources in the UL sub-band for the idle state or the inactive state.

[0048] In some implementations of the method 200 and / or the method 300, an UL transmission resource group used for physical random access channel (PRACH) repetition across the UL sub-band and the initial UL BWP is determined according to: only UL transmission resources with the same frequency resources covered by the UL sub-band and the initial UL BWP; UL transmission resources with the same frequency resources after application of a frequency offset for part of the UL transmission resources which are located in the UL sub-band; or UL transmission resources with the same frequency resources after application of a first frequency offset for initial random access for part of the UL transmission resources which are located in the UL sub-band, and a second frequency offset after initial random access for part of the UL transmission resources which are located in the UL sub-band.

[0049] In some implementations of the method 200 and / or the method 300, a frequency domain of the UL sub-band is restricted to an initial DL BWP or CORESET#0, and does not overlap with a frequency domain of  a synchronization signal or physical broadcast channel (PBCH) for a minimum size or a maximum size of one, two, four or twelve resource blocks.

[0050] In some implementations of the method 200 and / or the method 300, a frequency domain of the UL sub-band is configured with, or a default configuration specifies, a minimum size of no less than a size of a synchronization signal (SS)  / physical broadcast channel (PBCH) block (SSB) or a control resource set (CORESET) #0.

[0051] 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.

[0052] For at least some implementations, a synchronization signal and physical broadcast channel (PBCH) block (SSB) may include a primary synchronization signal (PSS) and a secondary synchronization signal (SSS) , each occupying one symbol and 127 subcarriers, and a PBCH spanning across three orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols and 240 subcarriers, where one symbol is designated as an unused part in the middle for SSS. Possible time locations of SSBs within a half-frame may be determined by sub-carrier spacing and the periodicity of the half-frames where SSBs are transmitted may be configured by the network device 104. During a half-frame, different SSBs may be transmitted in different spatial directions (e.g., by using different beams or by spanning the coverage area of a cell) . Within the frequency span of a carrier, multiple SSBs can be transmitted. Additionally, the physical cell identities (PCIs) of SSBs transmitted in different frequency locations do not have to be unique. That is, different SSBs in the frequency domain can have different PCIs. However, when an SSB is associated with a remaining minimum system information (RMSI) , the SSB corresponds to an individual cell, which has a unique NR cell global identifier (NCGI) . Such an SSB is referred to as a cell-defining SSB (CD-SSB) . A primary cell (Pcell) is may be (and in some implementations always) associated with a CD-SSB located on the synchronization raster.

[0053] Additionally, a master information block (MIB) on a PBCH provides a user device 102 with parameters (e.g. a control resource set (CORESET) #0 configuration) for monitoring of PDCCH and / or for scheduling a PDSCH that carries the system information block 1 (SIB1) . A SIB1 may include a cell common configuration, such as a physical random access channel (PRACH) configuration. After receiving the SIB1, the user device 102 may send or transmit a PRACH based on the PRACH configuration. The PRACH configuration may include time domain resources and frequency domain resources for potential PRACH transmission occasions. As used herein, PRACH transmission occasions are also called random access channel (RACH)  occasions (RO) . Additionally, for at least some embodiments, a PRACH configuration may also include preamble resources and corresponding power domain parameters. Example preamble resources and corresponding power domain parameters are listed in the following pseudocode below.

[0054] Table 1: Example Parameters of a PRACH configuration

[0055] Implementations that allow random access in sub-band full duplex (SBFD) symbols for SBFD-aware user devices 102 may potentially reduce random access latency, reduce PRACH collision probability and / or improve the coverage of PRACH and Msg3. As used herein, the term “Msg3” is a PUSCH or a message transmitted on a PUSCH that includes radio resource control (RRC) information (e.g., RrcRequest) , cell radio network temporary identifier (C-RNTI) information, a medium access control control element (MAC CE) , and / or a common control channel (CCCH) service data unit (SDU) , as examples. In addition or altenatively, Msg3 is a message communicated from an upper layer (e.g., a layer higher than the physical (PHY) layer) , and / or is associated with is used for user device contention resolution identify, which may be part of a random access procedure. The below embodiments describe implementations that support random access in SBFD symbols, including where initial random access is allowed, and / or including where there may be only one UL sub-band in a time division duplex (TDD) carrier.

[0056] Additionally, in general, in a full duplex operation for a given communication node (e.g., a network device 104 or a user device 102) , the communication node transmits and receives simultaneously. Also, when  TDD is implemented, uplink and downlink transmissions use the same carrier frequency and are separated in time only. Correspondingly, a TDD carrier is the carrier used for uplink and downlink transmissions performed according to TDD.

[0057] In some embodiments, the network device 104 may perform a sub-band non-overlapping full duplex (SBFD) operation within a TDD carrier. For at least some of these embodiments, there is up to one UL sub-band within a TDD carrier, and a PRACH configuration is also applied to the UL sub-band. That is, only one UL sub-band is within the TDD carrier, and no additional RACH configurations are applied for the UL sub-band. That is, the PRACH configuration is applied to the initial UL BWP and the UL subband.

[0058] In general, when a configuration is applied to a sub-band, a transmission may be performed in the sub-band based on the configuration, in that parameters and / or resources for the transmission in the sub-band may be determined by or from the configuration. For example, the RACH-ConfigCommon carried by SIB1 is used to determine the PRACH transmission with corresponding preamble, frequency, time, and / or power domain parameters of the corresponding resources, and is applied to the initial UL BWP and the UL subband. Also, in general, a PRACH configuration (e.g., RACH-ConfigCommon) is used to specify random access parameters (such as cell specific random access parameters) for a random access procedure or operation. Example parameters included in a PRACH configuration are shown in table 1, may include: prach-ConfigurationIndex (which may be used to determine a time domain location for a PRACH preamble) , msg1-FDM (described further below) , and / or msg1-FrequencyStart (described further below) .

[0059] Additionally, in some embodiments, valid ROs in SBFD symbols may be restricted by the frequency domain of the UL sub-band. In implementations where initial random access (random access in an idle state or an inactive state) is performed in only one UL sub-band in the TDD carrier, and where there may be at least one resource block (RB) where the UL sub-band and an initial UL BWP (BWP#0) overlap, the valid ROs in SBFD symbols may be restricted to within the at least one RB where the UL sub-band and the initial UL BWP (BWP#0) overlap. To illustrate, FIG. 4 shows a schematic diagram of an example configuration of resources in the time domain and the frequency domain for a SBFD operation within a TDD carrier. As shown in FIG. 4, there is only one UL sub-band, which is configured within a BWP pair (e.g., BWP#1 pair) or a TDD carrier. Also, in general as used herein, such as in FIG. 4 and other figures corresponding to the embodiments, the DL BWP could be located in the downlink / flexible symbols, the UL BWP could be located in uplink / flexible symbols, and / or the UL subband could be located in the downlink / flexible symbols. Also, in general as used herein, the term BWP#1 refers to a BWP other than the initial BWP, a BWP configured by RRC signaling, and / or a BWP  configured after initial random access. Additionally, as used herein, a BWP pair refers to an UL BWP and a DL BWP that have the same index for TDD (in FDD, the UL and DL BWPs of a pair can have different indexes from each other) . Still referring to FIG. 4, during initial access, the valid ROs may be restricted to within the RBs where the UL sub-band and the initial UL BWP (BWP#0) overlap in the frequency domain. For example, when the number of PRACH transmission occasions frequency division multiplexed (FDM’d) in one time instance (hereafter also called “msg1-FDM” ) is four, only the two ROs within the RBs occurring or residing or in the frequency range where the UL sub-band and the initial UL BWP (BWP#0) overlap are valid during or for initial access.

[0060] Also, as used herein, valid transmission resources may be or include those be considered or determined not collide with other resources. Not all transmission resources may be valid. That is, some transmission resources may be considered valid and others invalid. Invalid resources include those considered or determined to collide with other resources. For example, a valid RO is considered not to collide with other resources, such as a SSB or resources outside of the UL subband, whereas an invalid RO is considered to collide with other resources, such as a SSB or resources outside of the UL subband. Transmissions performed by the communication nodes may be performed on the valid transmission resources (e.g., the valid ROs) .

[0061] In addition or alternatively, in some embodiments, valid ROs in SBFD symbols are restricted to within RBs where the UL sub-band, the initial UL BWP (BWP#0) , and the initial DL BWP (BWP#0) overlap. To illustrate, FIG. 5 shows a schematic diagram of another example configuration of resources in the time domain and the frequency domain for a SBFD operation within a TDD carrier. As shown in FIG. 5, there is only one UL sub-band, and the UL sub-band is configured within a BWP#1 pair. During initial access, one or more valid ROs may be restricted to within the RBs where the UL sub-band, the initial UL BWP (BWP#0) , and the initial DL BWP (BWP#0) overlap. For example, when msg1-FDM is four, only the one ROs at a time within the RBs that occur, reside, or are in the frequency range where the UL sub-band, the initial UL BWP (BWP#0) , and the initial DL BWP (BWP#0) overlap are valid during or for initial access.

[0062] Accordingly, using RBs located where the only UL sub-band and the initial UL BWP and / or the initial DL BWP overlap based on a common PRACH configuration applied for both the initial UL BWP and the UL sub-band may be used to determine valid ROs during an idle state or an inactive state. In turn, initial access may be successfully performed in the UL sub-band with a single common configuration.

[0063] In addition or alternatively, in some embodiments where a network device 104 performs a SBFD operation within a TDD carrier, where there is up to one UL sub-band within the TDD carrier, and a PRACH  configuration is applied for the UL sub-band (i.e., there is only one UL sub-band in the TDD carrier, no additional RACH configurations are applied to the UL sub-band, and the PRACH configuration is applied to the initial UL BWP and the UL sub-band) , and where initial random access (random access in an idle state or an inactive state) is performed in only one UL sub-band in the TDD carrier, the UL sub-band and the initial UL BWP (BWP#0) may not overlap, and there is at least one RB where the UL sub-band and the initial DL BWP (BWP#0) overlap. In such embodiments, at least one communication node (e.g., a user device 102 and / or a network device 104) may perform one or more of the following operations for initial access.

[0064] In a first operation, the at least one communication node may determine that no valid ROs are supported in the UL sub-band during an idle state and / or an inactive state for initial access.

[0065] In a second operation, the at least one communication node may represent a lowest numbered resource block (hereafter also called or referred to as “N_BWP_start” ) of the initial UL BWP as the N_BWP_start of the initial DL BWP and / or as the N_BWP_start of the UL sub-band. For at least some of these embodiments, N_BWP_start of the initial UL BWP may be indicated by a system information block (SIB) (e.g., SIB1) , while other parameters are all reused. Additionally, in such embodiments, valid ROs in SBFD symbols may be restricted to within RBs where the UL sub-band and the initial DL BWP overlap.

[0066] Additionally, in general and as mentioned, N_BWP_start is or indicates a lowest RB of a BWP, which may be for RO determination in the frequency domain. For example, the offset of a lowest PRACH transmission occasion in the frequency domain with respect to physical resource block (PRB) 0 (herafter also called or referred to as “msg1-FrequencyStart” ) may be based on N_BWP_start. In addition or alternatively, in any of various embodiments, N_BWP_start may be defined according to the following:   is the lowest numbered resource block of the initial uplink bandwidth part, and in some embodiments may be derived by the higher-layer parameter initialUplinkBWP during initial access. Otherwise,   is the lowest numbered resource block of an active uplink bandwidth part and is derived by the higher-layer parameter BWP-Uplink.

[0067] To illustrate, FIG. 6 shows a schematic diagram of another example configuration of resources in the time domain and the frequency domain for a SBFD operation within a TDD carrier. As shown in FIG. 6, there is only one UL sub-band, and the UL sub-band is configured within a BWP#1 pair. During initial access, the valid ROs may be restricted to within RBs where the UL sub-band and the initial DL BWP overlap. Additionally, N_BWP_start of the initial UL BWP (BWP#0) may be represented or reinterpreted as the N_BWP_start of the initial DL BWP (BWP#0) . For example, where msg1-FDM is four, and N_BWP_start of  the initial UL BWP (BWP#0) is represented or reinterpreted as the initial DL BWP (BWP#0) , only the two ROs at a time that are within the RBs where the UL sub-band and the initial DL BWP (BWP#0) overlap are valid during initial access.

[0068] Accordingly, using RBs located where the only UL sub-band and the initial UL BWP and / or the initial DL BWP overlap based on a common PRACH configuration applied for both the initial UL BWP and the UL sub-band may be used to determine valid ROs during an idle state or an inactive state. In turn, initial access may be successfully performed in the UL sub-band with a single common configuration.

[0069] In addition or alternatively, in some embodiments where a network device 104 performs a SBFD operation within a TDD carrier, where there is up to one UL sub-band within a TDD carrier, and a PRACH configuration is applied for the UL sub-band (i.e., there is only one UL sub-band, no additional RACH configurations are applied for the UL sub-band, and the PRACH configuration is applied to the initial UL BWP and the UL sub-band) , and where initial random access (random access in an idle state or an inactive state) is performed in only one UL sub-band in the TDD carrier, the UL sub-band and the initial DL BWP (BWP#0) may not overlap, and there is at least one RB where the UL sub-band and the initial UL BWP (BWP#0) overlap. In such embodiments, at least one communication node (e.g., a user device 102 and / or a network device 104) may perform one or more of the following operations for initial access.

[0070] In a first operation, the at least one communication node may determine that no valid ROs are supported in the UL sub-band during an idle state and / or an inactive state for initial access.

[0071] In a second operation, the at least one communication node may restrict valid ROs in SBFD symbols to within RBs where the UL sub-band and the initial UL BWP (BWP#0) overlap.

[0072] To illustrate, FIG. 7 shows a schematic diagram of another configuration of resources in the time domain and the frequency domain for a SBFD operation within a TDD carrier. As shown in FIG. 7, there is only one UL sub-band, and the UL sub-band is configured within BWP#1 pair. During initial access, the valid ROs may be restricted to within RBs where the UL sub-band and the initial UL BWP (BWP#0) overlap. For example, where msg1-FDM is four, only the two ROs at a time within the RBs where the UL sub-band and the initial UL BWP (BWP#0) overlap are valid during initial access.

[0073] Accordingly, using RBs located where the only UL sub-band and the initial UL BWP and / or the initial DL BWP overlap based on a common PRACH configuration applied for both the initial UL BWP and the UL sub-band may be used to determine valid ROs during an idle state or an inactive state. In turn, initial access  may be successfully performed in the UL sub-band with a single common configuration.

[0074] In addition or alternatively, in some embodiments where a network device 104 performs a SBFD operation within a TDD carrier, where there is up to one UL sub-band within the TDD carrier, and a PRACH configuration is applied for the UL sub-band (i.e., there is only one UL sub-band in the TDD carrier, no additional RACH configurations are applied for UL sub-band, and the PRACH configuration is applied to the initial UL BWP and the UL sub-band) , and where initial random access (random access in an idle state or an inactive state) is performed in only one UL sub-band in the TDD carrier, the UL sub-band and the initial UL BWP (BWP#0) may not overlap, and the UL sub-band and the initial DL BWP (BWP#0) may not overlap. In such embodiments, at least one communication node (e.g., a user device 102 and / or a network device 104) may perform one or more of the following operations for initial access.

[0075] In a first operation, the at least one communication node may determine that no valid ROs are supported in the UL sub-band during an idle and / or inactive state for initial access.

[0076] In a second operation, the at least one communication node may represent the N_BWP_start of the initial UL BWP as the N_BWP_start of the UL sub-band, which in some embodiments may be indicated by a SIB (e.g., SIB1) , and / or other parameters are all reused. In such embodiments, valid ROs in SBFD symbols may be restricted to within RBs in the UL sub-band.

[0077] To illustrate, FIG. 8 shows a schematic diagram of another example configuration of resources in the time domain and the frequency domain for a SBFD operation within a TDD carrier. As shown in FIG. 8, there is only one UL sub-band, and the UL sub-band is configured within the BWP#1 pair. During initial access, the valid ROs may be restricted to within the RBs where the UL sub-band and the initial DL BWP with the N_BWP_start of the UL sub-band, where the N_BWP_start of the initial UL BWP (BWP#0) may be represented as or reinterpreted as the N_BWP_start of the UL sub-band. For example, where msg1-FDM is four, and where N_BWP_start of the initial UL BWP (BWP#0) is represented or reinterpreted as the N_BWP_start of the UL sub-band, the four ROs at a time within the RBs in the UL sub-band are valid during initial access.

[0078] Accordingly, representing or reinterpreting N_BWP_start of the initial UL BWP (BWP#0) as the N_BWP_start of the UL sub-band based on a common PRACH configuration applied for both the initial UL BWP and the UL sub-band may be used to determine valid ROs during an idle state or an inactive state. In turn, initial access may be successfully performed in the UL sub-band with a single common configuration.

[0079] In addition or alternatively, in some embodiments, where a network device 104 performs a SBFD  operation within a TDD carrier, there is up to one UL sub-band within the TDD carrier, and an independent PRACH configuration is applied for the UL sub-band. That is, there is only one UL sub-band within the TDD carrier, and an independent RACH configuration is applied to the UL sub-band-i.e., there are two PRACH configurations where one PRACH configuration is applied to the UL BWP and another PRACH configuration is applied to the UL sub-band) . For example, multiple RACH-ConfigCommon (e.g. two RACH-ConfigCommon) carried by SIB1 are used to determine the PRACH transmission with corresponding preamble, frequency, time, and / or power domain parameters of the corresponding resources, and one RACH-ConfigCommon is applied to the initial UL BWP and the other RACH-ConfigCommon is applied to the UL subband. Alternatively, one RACH-ConfigCommon is applied to the initial UL BWP for a normal or non-SBFD aware user device 102, and the other RACH-ConfigCommon is applied to the initial UL BWP and the UL subband for a SBFD aware user device 102. Also, in general, a PRACH configuration (e.g., RACH-ConfigCommon) is used to specify random access parameters (such as cell specific random access parameters) for a random access procedure or operation. Example parameters included in a PRACH configuration are shown in table 1, may include: prach-ConfigurationIndex (which may be used to determine a time domain location for a PRACH preamble) , msg1-FDM (described further below) , and / or msg1-FrequencyStart (described further below) .

[0080] In such embodiments, including where initial random access (random access in an idle state or an inactive state) is performed in only one UL sub-band in the TDD carrier, the UL sub-band and the initial DL BWP (BWP#0) may overlap. In such embodiments, valid ROs in SBFD symbols may be restricted to within at least one RB where the UL sub-band and the initial DL BWP overlap.

[0081] To illustrate, FIG. 9 shows a schematic diagram of another example configuration of resources in the time domain and the frequency domain for a SBFD operation within a TDD carrier. As shown in FIG. 9, there is only one UL sub-band, and the UL sub-band is configured within a BWP#1 pair. During initial access, the valid ROs may be restricted to within RBs where the UL sub-band and the initial DL BWP overlap. For example, where msg1-FDM is four, only the two ROs at a time within the RBs where the UL sub-band and the initial UL BWP overlap are valid during initial access.

[0082] Accordingly, using RBs located where the only UL sub-band and the initial UL BWP and / or the initial DL BWP overlap based on independent PRACH configurations applied for both the initial UL BWP and the UL sub-band may be used to determine valid ROs during an idle state or an inactive state. In turn, initial access may be successfully performed in the UL sub-band.

[0083] In addition or alternatively, in some embodiments where a network device 104 performs a SBFD  operation within a TDD carrier, besides, or in addition to, the one UL sub-band within the TDD carrier, there may be an initial UL sub-band supported for the idle state and / or the inactive state, such as for initial access. In at least some of these embodiments, the PRACH configuration applied to the UL sub-band may also be applied to the initial UL sub-band. That is, there are two UL sub-bands, and no additional RACH configurations are applied for the initial UL sub-band, such that the same PRACH configuration is applied to the UL BWP, the UL sub-band, and the initial UL sub-band. For at least some of these embodiments, including where initial random access (random access in an idle state or an inactive state) is performed in an initial UL sub-band in the TDD carrier, the initial UL sub-band is within the initial DL BWP and / or the initial UL BWP. In such embodiments, valid ROs in SBFD symbols may be restricted to one or more RBs in the initial UL sub-band.

[0084] To illustrate, FIG. 10 shows a schematic diagram of another example configuration of resources in the time domain and the frequency domain for a SBFD operation within a TDD carrier. As shown in FIG. 10, there is an initial UL sub-band configured within the BWP#0 pair, and the other UL sub-band is also configured within the BWP#1 pair. During initial access, the valid ROs may be restricted to within one or more RBs in the initial UL sub-band. For example, where msg1-FDM is four, only the two ROs at a time within the RBs in the initial UL sub-band are valid during initial access.

[0085] In addition or alternatively, in some embodiments, valid ROs in SBFD symbols may be restricted by the frequency domain of the UL sub-band. For embodiments where initial random access (random access in an idle state or an inactive state) is performed in the initial UL sub-band in the TDD carrier, and where the initial UL sub-band is not within, or does not overlap with, the initial DL BWP and / or the initial UL BWP, valid ROs in SBFD symbols may be restricted to within the initial UL sub-band. To illustrate, FIG. 11 shows a schematic diagram of another example configuration of resources in the time domain and the frequency domain for a SBFD operation within a TDD carrier. As shown in FIG. 11, there is an initial UL sub-band configured outside of the initial BWP#0 pair. During initial access, the valid ROs may be restricted to within the RBs in the initial UL sub-band.

[0086] In addition or alternatively, in some embodiments, valid ROs in SBFD symbols may be restricted by the frequency domain of the UL sub-band, and an independent BWP#0 pair is configured for one or more SBFD-aware user devices 102. For embodiments where initial random access (random access in an idle state or an inactive state) is performed in the initial UL sub-band in the TDD carrier, and where the initial UL sub-band is not within, or does not overlap with, the initial DL BWP and / or the initial UL BWP for a non-SBFD-aware (or normal) user device 102, valid ROs in SBFD symbols may be restricted to within the initial UL sub-band,  which is within the initial DL BWP and / or is within the initial UL BWP for the SBFD-aware user devices 102.

[0087] To illustrate, FIG. 12 shows a schematic diagram of another example configuration of resources in the time domain and the frequency domain for a SBFD operation within a TDD carrier. As shown in FIG. 12, there is an initial UL sub-band configured outside of the initial BWP#0 pair for normal UE. During initial access, the valid ROs may be restricted to within the RBs in the initial UL sub-band, which is within the BWP#0 pair for the SBFD aware user device 102.

[0088] Accordingly, RBs located in an initial UL sub-band based on a common PRACH configuration applied for both the initial UL BWP and the UL sub-band may be used to determine valid ROs during an idle state or an inactive state. In turn, initial access may be successfully performed in the UL sub-band with a single common configuration.

[0089] In addition or alternatively, in some embodiments where a network device 104 performs a SBFD operation within a TDD carrier, and where there is one UL sub-band within the TDD carrier and an initial UL sub-band supported for an idle state and / or an inactive state, such as for initial access, an independent PRACH configuration is applied to the initial UL sub-band. That is, there are two UL sub-bands and two PRACH configurations, where one PRACH configuration is applied to the UL sub-band and another or independent PRACH configuration is applied to the initial UL sub-band. For at least some of these embodiments, including where initial random access (random access in an idle state or an inactive state) is performed in the initial UL sub-band in the TDD carrier, the initial UL sub-band is within the initial DL BWP and / or the initial UL BWP. In such embodiments, the valid ROs in SBFD symbols may be restricted to within the initial UL sub-band.

[0090] To illustrate, FIG. 13 shows a schematic diagram of another example configuration of resources in the time domain and the frequency domain for a SBFD operation within a TDD carrier. As shown in FIG. 13, there is an initial UL sub-band configured within the BWP#0 pair, and the other UL sub-band is configured within the BWP#1 pair. During initial access, the valid ROs may be restricted to within the RBs of or in the initial UL sub-band. For example, where msg1-FDM is four, the four ROs at a time within the RBs in the initial UL sub-band are valid during initial access.

[0091] In addition or alternatively, in some embodiments, valid ROs in SBFD symbols may be restricted by the frequency domain of the UL sub-band. For embodiments where initial random access (random access in an idle state or an inactive state) is performed in the initial UL sub-band in the TDD carrier, and where the RBs of the initial UL sub-band are not within the initial DL BWP and / or are not within the initial UL BWP, valid ROs in SBFD symbols may be restricted to within the initial UL sub-band. For example, referring back to FIG. 11,  there is an initial UL sub-band configured outside of the BWP#0 pair. During initial access, the valid ROs may be restricted to within the RBs of the initial UL sub-band.

[0092] In addition or alternatively, in some embodiments, valid ROs in SBFD symbols may be restricted by the frequency domain of the UL sub-band, and an independent BWP#0 pair is configured for one or more SBFD-aware user devices 102. For embodiments where initial random access (random access in an idle state or an inactive state is performed in the initial UL sub-band in the TDD carrier, and where the RBs of the initial UL sub-band are not within the initial DL BWP and / or are not within the initial UL BWP for one or more non-SBFD-aware (or normal) user devices 102, valid ROs in SBFD symbols may be restricted to within the initial UL sub-band, which is within the initial DL BWP and / or is within the initial UL BWP for the one or more SBFD-aware user devices 102. For example, referring back to FIG. 12, there is an initial UL sub-band configured outside of the BWP#0 pair for non-SBFD-aware user devices 102. During initial access, the valid ROs may be restricted to within the RBs of the initial UL sub-band which is within the BWP#0 pair for the SBFD-aware user devices 102.

[0093] Accordingly, using RBs located in an initial UL sub-band based on independent PRACH configurations applied for both the initial UL BWP and the initial UL sub-band may be used to determine valid ROs during an idle state or an inactive state. In turn, initial access may be successfully performed in the UL sub-band.

[0094] In addition or alternatively, in some embodiments, including but not limited to those embodiments previously described where there is only one UL sub-band in a TDD carrier, a relationship or correspondence between an UL sub-band indicated by system information block (SIB) 1 in an idle state or an inactive state and an UL sub-band indicated by radio resource control (RRC) signaling in a RRC_connected state may include one or more of the following.

[0095] In a first relationship or correspondence, the frequency or frequency range of the UL sub-band indicated by SIB1 is equal to the frequency or frequency range of the UL sub-band indicated by RRC signaling in RRC_connected mode or after initial random access. For at least some of these embodiments, the RBs used during random access during the idle or inactive state (initial random access) are also restricted in the initial UL BWP and / or the initial DL BWP.

[0096] In a second relationship or correspondence, the frequency or frequency range of the UL sub-band indicated by SIB1 is within the frequency or frequency range of the UL sub-band indicated by RRC signaling  after initial random access, and, in some embodiments, may also be restricted to within the initial UL BWP.

[0097] In a third relationship or correspondence, the frequency or frequency range of the UL sub-band indicated by SIB1 is within the frequency or frequency range of the UL sub-band indicated by RRC signaling after initial random access, and, in some embodiments, may also be restricted to within the initial UL BWP and the initial DL BWP.

[0098] In some embodiments, in idle state and / or the inactive state, an indication of the frequency domain location of UL sub-bands may be carried in a system information block (SIB) , e.g. SIB1. In the RRC_connected state, a semi-static indication of the frequency domain location of UL sub-bands to may be made to one or more user devices 102 in the RRC_CONNECTED mode / state.

[0099] Accordingly, RBs of an initial UL sub-band configured by a SIB and RRC signaling in different RRC states may be used to determine valid ROs during an idle state or an inactive state. In turn, initial access may be successfully performed in the UL sub-band.

[0100] In addition or alternatively, in some embodiments, including but not limited to those where valid ROs in the UL sub-band for initial random access (random access in an idle state or an inactive state) and valid ROs in the UL sub-band for random access in the RRC connected state are different, in order to keep the same SSB indexes associated with the same ROs in all the idle, inactive, and RRC connected states, one of following scheme may be applied or implemented for a SSB to RO association.

[0101] In a first scheme, one or more parameters of the PRACH configuration may be restricted to ensure that the same SSB index is associated with the same RO in all of the idle state, the inactive state, and the RRC connected state.

[0102] In a second scheme, one or more specific SSB to RO association rules may be implemented. For example, one association rule may be that independent SSB to RO associations may be applied to the valid ROs and invalid ROs in the UL sub-band in the idle state or the inactive state. In some of these embodiments, the invalid ROs in the UL sub-band in the idle state or the inactive state are valid ROs in the RRC connected state.

[0103] FIG. 14 shows a schematic diagram of an example of the first scheme and the second scheme for maintaining the same SSB indexes with the same ROs across the idle, inactive, and RRC connected states.

[0104] Accordingly, through use of the above-described schemes, the same SSB indexes can be maintained for the same ROs in the different idle, inactive, and RRC connected states, and / or PRACH resources may be  shared for different user devices 102 in the different idle, inactive, and RRC connected states, including when valid ROs are determined. In turn, initial access may be successfully performed in the UL sub-band.

[0105] In addition or alternatively, in some embodiments, including but not limited to those where the frequency or frequency range of the valid ROs in the UL sub-band for initial random access in the idle or inactive states and the frequency or frequency ranges of valid ROs in the initial UL BWP are different, RO grouping (or group formation or determination) used for PRACH repetition may be determined. For at least some embodiments, an RO group for PRACH repetition may correspond to a PRACH transmission with N_rep preamble repetitions, where all respective valid PRACH occasions are consecutive in time, use the same frequency resources, and are associated with a same SS / PBCH block index. In addition or alternatively, RO groups may be determined or formed according to one or more of the following schemes.

[0106] In a first scheme (Scheme 1) : only the ROs in the same frequency or frequency range of the UL sub-band or initial UL sub-band and the UL BWP or initial UL BWP may be grouped as one RO group for repetition.

[0107] FIG. 15 shows a schematic diagram of another example configuration of resources in the time domain and the frequency domain for a SBFD operation within a TDD carrier, illustrating an example of the first scheme for RO grouping.

[0108] In a second scheme (Scheme 2) , after application of a frequency offset, the ROs in the same frequency or frequency range may be grouped as one RO group for repetition. In some of these implementations involving the second scheme, regardless of whether an RO is valid or invalid for initial random access in the idle or inactive state, the invalid ROs in UL sub-band may not be grouped with valid ROs in the initial UL BWP. Additionally, in some of these embodiments, based on the RO indices in ascending or descending order in the frequency domain, the same RO index in the UL sub-band or initial UL sub-band and the UL BWP or initial UL BWP may be grouped as one RO group for repetition. FIG. 16 shows a schematic diagram of another example configuration of resources in the time domain and the frequency domain for a SBFD operation within a TDD carrier, illustrating an example of the second scheme for RO grouping.

[0109] In a third scheme (Scheme 3) , after application of a frequency offset for initial random access (random access in the idle or inactive state) , and a second frequency offset after initial random access (in the RRC connected state) , the ROs in same frequency or frequency range or that are located in the UL sub-band may be grouped as one RO group for repetition. For example, the invalid ROs in the idle or inactive state in the  UL sub-band may not be grouped with valid ROs in the initial UL BWP. Additionally, the invalid ROs in the idle or inactive state in the UL sub-band may become valid ROs in the RRC connected state and may be grouped with valid ROs in the (initial) UL BWP. In some of these implementations involving the third scheme, based on the RO indices in ascending or descending order in the frequency domain, first excluding the invalid ROs, then the same RO index in the UL sub-band or initial UL sub-band and the UL BWP or initial UL BWP may be grouped as one RO group for repetition. FIG. 17 shows a schematic diagram of another example configuration of resources in the time domain and the frequency domain for a SBFD operation within a TDD carrier, illustrating an example of the third scheme for RO grouping in the idle or inactive state with a first frequency offset. For the third scheme for RO grouping in the RRC connected state, a second frequency offset may be applied, as illustrated in FIG. 17.

[0110] In a fourth scheme (Scheme 4) , one or more of the first through third schemes may be configured or implemented semi-statically or indicated dynamically.

[0111] Accordingly, through use of the above-described schemes, RO grouping for PRACH repetition, including grouping among different frequency resources, may be performed. In turn, initial access may be successfully performed in the UL sub-band.

[0112] In addition or alternatively, in some embodiments where an initial UL sub-band is configured, one or more restrictions on the initial sub-band may be supported or implemented. In conjunction with the one or more restrictions, since SSB, CORESET#0, and / or SIB1 within the initial DL BWP may be received by a user device 102, it may be advantageous for the initial UL sub-band to not overlap with the SSB, CORESET#0, or the initial DL BWP. Accordingly, the one or more restrictions may include at least one of following.

[0113] In a first restriction (Restriction 1) , the frequency domain of the UL sub-band or initial UL sub-band is restricted to within the initial DL BWP or CORESET#0, and does not overlap in the frequency domain with a synchronization signal (SS) or a physical broadcast channel (PBCH) for a minimum size or a maximum size of one, two, four, or twelve RBs. In addition or alternatively, the frequency domain of the UL sub-band is configured with, or has a default configuration specifying, a minimum size of no less than the size of a SSB or CORESET#0.

[0114] In a second restriction (Restriction 2) , the frequency domain of the UL sub-band or initial UL sub-band does not overlap in the frequency domain with a primary synchronization signal (PSS) and / or a secondary synchronization signal (SSS) for a minimum or a maximum size of one, two, four, or twelve RBs.

[0115] In a third restriction (Restriction 3) , the frequency domain of the UL sub-band or initial UL sub-band does not overlap in the frequency domain with CORESET#0, including but not limited to where the initial DL BWP is not configured and is default determined with the same size as CORESET#0, such that the initial UL sub-band is not supported. In addition or alternatively, the third restriction may be implemented where the UL sub-band or initial UL sub-band may be overlapped in the frequency domain with the SSB, CORESET#0, and / or SIB1 due to the limited size of the initial DL BWP.

[0116] In a fourth restriction (Restriction 4) , the initial UL sub-band may be configured with, or have a default configuration specifying, a size equal to a SSB, CORESET#0, or the initial DL BWP. In some of these embodiments, for an UL transmission (e.g., a PRACH) and a DL transmission (e.g., SSB) , the occurrence of a collision may depend on implementation of a priority rule, or based on time division multiplexing (TDM) used for one or both of the UL and DL transmissions. In addition or alternatively, the priority rule may be different for the idle state, the inactive state, and the RRC connected state. For example, a DL transmission may have a higher priority than an UL transmission in the idle or inactive state, while the UL transmission may have a higher priority than the DL transmission in RRC connected state. In addition or alternatively, in event there is only one UL sub-band and initial access on SBFD symbols is supported, the UL sub-band may overlap with at least one of the SSB, CORESET#0, or SIB1 due to limited size of initial DL BWP.

[0117] In a fifth restriction (Restriction 5) , the UL sub-band may at least partially overlap with the initial DL BWP in the frequency domain. In some of these embodiments, the UL sub-band does not overlap with the SSB and / or CORESET#0 in the frequency domain.

[0118] In a sixth restriction (Restriction 6) , the location of the UL sub-band is the same as the location of a SSB and / or CORESET#0.

[0119] In a seventh restriction (Restriction 7) , the size of the UL sub-band not less than the number of RBs of a SSB and / or CORESET#0.

[0120] In addition or alternatively, in some embodiments, random access may be performed in a cell configured with a supplemental uplink (SUL) carrier. In such embodiments, the network device 104 may explicitly signal which carrier to use, such as among a normal or non-supplemental uplink (NUL) carrier and the SUL carrier. Otherwise, the user device 102 may select the SUL carrier if and only if the measured quality of a DL signal or channel is lower than a broadcast threshold. The user device 102 may perform carrier selection before selecting between 2-step and 4-step random access (RA) type. The threshold, which may be a reference  signal received power (RSRP) threshold for selecting between the 2-step RA type and the 4-step RA type may be configured separately for the NUL carrier and the SUL carrier. Once started, uplink transmissions of the random access procedure may remain on the selected carrier. In case the UL sub-band or the initial UL sub-band is supported for initial access, an additional threshold (e.g., an additional RSRP threshold) may be used, and may be determined according to or based on one or more of the following schemes.

[0121] In a first scheme, the additional threshold may be used for a carrier-like selection between the NUL carrier and the UL sub-band. For example, suppose a RSRP threshold (e.g., SBFD-RSRP-Threshold) is used for the selection between the NUL carrier and the SUL carrier. Using the RSRP threshold, the user device 102 may first select between the NUL carrier and the SUL carrier. If the user device 102 selects the NUL carrier, then the user device 102 may then determine whether or not to select the UL sub-band. In addition or alternatively, the user device 102 may utilize an ascending order of RSRP of the downlink pathloss reference for selecting among two or more of the NUL carrier, the SUL carrier, and the UL sub-band, and / or the user device 102 may utilize a selection order that orders the SUL carrier, the NUL carrier, and the UL sub-band in a certain order according to which indicates to the user device 102 how to perform the selection.

[0122] In a second scheme, a SSB selection may be performed, which may be independent for the NUL carrier and the UL sub-band. In event that the UL sub-band is selected based on the first scheme, or the NUL carrier is selected without, independent of, or separate from the first scheme, the user device 102 may perform SSB selection for the UL sub-band. For example, suppose a certain a RSRP threshold called SBFD-RSRP-ThresholdSSB, which is a RSRP threshold for the selection of the SSB for random access (RA) on sub-band full duplex (SBFD) . In some embodiments, SBFD-RSRP-ThresholdSSB may be only applied for a subset of a SSB. For example, a subset of SSB may be provided by ssb-PositionsInBurst in a SIB1 or in a ServingCellConfigCommon for SBFD-aware user device 102. In particular of these embodiments, RSRP-ThresholdSSB may be applied for the potential SSBs provided by ssb-PositionsInBurst in SIB1 or in ServingCellConfigCommon for SBFD-aware user devices 102.

[0123] Additionally, although the above embodiments are described as being used for making valid PRACH resources determinations, they may also or similarly be used for making valid UL transmission resource determinations for UL transmissions other than PRACH, such as PUSCH, PUCCH, and sounding reference signal (SRS) transmissions, as non-limiting examples. In other words, the valid UL transmission resources determined according to the above-described embodiments may include PRACH transmission resources (e.g., ROs) , PUSCH transmission resources, PUCCH transmission resources, and / or SRS transmission resources, as  non-limiting examples, in any of various embodiments. In addition or alternatively, the above-described embodiments may also or otherwise be used to determine valid DL transmission resources, such as a valid DL transmission resources for PDSCH transmissions and / or PDCCH transmissions, as non-limiting examples. In addition or alternatively, although the above embodiments are described as being performed in or using UL sub-bands, they may similarly be performed in or using DL sub-bands in any of various other embodiments.

[0124] 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.

[0125] 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.

[0126] 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.

[0127] 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.

[0128] 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.

[0129] The subject matter of the disclosure may also relate to or include, among others, the following aspects:

[0130] A first aspect includes a method for wireless communication that includes: determining, by a user device, valid uplink (UL) transmission resources for an UL transmission based on one or more resource blocks where at least two resource regions overlap; and transmitting, by the user device, the UL transmission according to the valid UL transmission resources.

[0131] A second aspect includes a method for wireless communication that includes: determining, by a network device, valid uplink (UL) transmission resources for an UL transmission based on one or more resource blocks where at least two resource regions overlap; and receiving, by the network device, the UL transmission according to the valid UL transmission resources.

[0132] A third aspect includes any of the first or second aspects, and further includes wherein the valid UL transmission resources comprise valid random access channel (RACH) occasions (ROs) .

[0133] A fourth aspect includes any of the first through third aspects, and further includes wherein the at least two resource regions comprise a sub-band in a time division duplex (TDD) carrier for a sub-band non- overlapping full duplex (SBFD) operation and at least one of an initial UL bandwidth part (BWP) or an initial downlink (DL) BWP.

[0134] A fifth aspect includes the fourth aspect, and further includes wherein the sub-band is an UL sub-band in the TDD carrier and there is up to one UL sub-band in the TDD carrier, and a physical random access channel (PRACH) configuration is applied to the UL sub-band and the initial UL BWP.

[0135] A sixth aspect includes the fifth aspect, and further includes wherein the at least two resource regions comprise the UL sub-band and the initial UL BWP, wherein the valid UL transmission resources for initial random access in the UL sub-band are restricted to one or more resource blocks where the initial UL BWP and the UL sub-band overlap.

[0136] A seventh aspect includes the sixth aspect, and further includes wherein the at least two resource regions further comprise the initial DL BWP, and the valid UL transmission resources are further restricted to one or more resource blocks where the initial UL BWP, the UL sub-band, and the initial DL BWP overlap.

[0137] An eighth aspect includes the fifth aspect, and further includes wherein there are no valid UL transmission resources for initial random access in the UL sub-band when: the UL sub-band and the initial UL BWP do not overlap in frequency domain; the UL sub-band and the initial DL BWP do not overlap in frequency domain; or the UL sub-band does not overlap with the initial DL BWP nor with the initial UL BWP in frequency domain.

[0138] A ninth aspect includes the fifth aspect, and further includes wherein the at least two resource regions comprise the UL sub-band and the initial DL BWP, wherein the valid UL transmission resources for initial random access in the UL sub-band are restricted to one or more resource blocks where the initial DL BWP and the UL sub-band overlap, and a lowest numbered resource block of the initial UL BWP for the UL transmission resources determination is represented as a lowest numbered resource block of the initial DL BWP or the UL sub-band.

[0139] A tenth aspect includes the fifth aspect, and further includes wherein the UL sub-band does not overlap with the initial DL BWP nor with the initial UL BWP, and the valid UL transmission resources for initial random access are restricted to the UL sub-band, and a lowest numbered resource block of the initial UL BWP for the UL transmission resources determination is represented as a lowest numbered resource block of the UL sub-band.

[0140] An eleventh aspect includes the fourth aspect, and further includes wherein the sub-band is an UL sub-band in the TDD carrier and there is up to one UL sub-band in the TDD carrier, and an independent physical random access channel (PRACH) configuration is applied to the UL sub-band.

[0141] A twelfth aspect includes the eleventh aspect, and further includes wherein the at least two resource regions comprise the UL sub-band and the initial DL BWP, wherein the valid UL transmission resources for initial random access in the UL sub-band are restricted to the one or more resource blocks where the UL sub-band and the initial UL BWP overlap.

[0142] A thirteenth aspect includes the fourth aspect, and further includes wherein the sub-band is an UL sub-band in the TDD carrier and there are up to two UL sub-bands in the TDD carrier, and a physical random access channel (PRACH) configuration is applied to the UL sub-band and the initial UL BWP, or an independent PRACH configuration is applied to the initial UL sub-band.

[0143] A fourteenth aspect includes the thirteenth aspect, and further includes wherein the UL sub-band is an initial UL sub-band located within the initial DL BWP, within the initial UL BWP, or outside of the initial DL BWP and the initial UL BWP.

[0144] A fifteenth aspect includes the fourteenth aspect, and further includes wherein the UL sub-band is an initial UL sub-band located within at least one of the initial DL BWP or the UL BWP, and the PRACH configuration is applied to the UL sub-band and the initial UL BWP, wherein the valid UL transmission resources for initial random access in the initial UL sub-band are restricted to the one or more resource blocks where the UL sub-band and at least one of the initial DL BWP or the initial UL BWP overlap.

[0145] A sixteenth aspect includes the fourteenth aspect, and further includes wherein the UL sub-band is an initial UL sub-band located outside of each of the initial DL BWP and the initial UL BWP, and the PRACH configuration is applied to the initial UL sub-band and the initial UL BWP, wherein the valid UL transmission resources for initial random access are restricted to the initial UL sub-band, and a lowest numbered resource block of the initial UL BWP for the UL transmission resources determination is represented as a lowest numbered resource block of the initial UL sub-band.

[0146] A seventeenth aspect includes any of the first through sixteenth aspects, and further includes wherein a frequency range of the UL sub-band indicated by a system information block 1 (SIB1) is equal to or within a frequency range of the UL sub-band indicated by radio resource control (RRC) signaling after initial random access.

[0147] An eighteenth aspect includes any of the first through seventeenth aspects, and further includes wherein a same synchronization signal (SS)  / physical broadcast channel (PBCH) block (SSB) index associated with a same UL transmission resource is maintained in all of an idle state, an inactive state, and a radio resource control (RRC) connected state by applying, to one or more SSB to UL transmission resource associations, at least one of: restricting one or more parameters of a physical random access channel (PRACH) configuration; or the one or more SSB to UL transmission resource associations comprises independent SSB to UL transmission resource associations applied to the valid UL transmission resources and invalid UL transmission resources in the UL sub-band for the idle state or the inactive state.

[0148] A nineteenth aspect includes any of the first through eighteenth aspects, and further includes wherein an UL transmission resource group used for physical random access channel (PRACH) repetition across the UL sub-band and the initial UL BWP is determined according to: only UL transmission resources with the same frequency resources covered by the UL sub-band and the initial UL BWP; UL transmission resources with the same frequency resources after application of a frequency offset for part of the UL transmission resources which are located in the UL sub-band; or UL transmission resources with the same frequency resources after application of a first frequency offset for initial random access for part of the UL transmission resources which are located in the UL sub-band, and a second frequency offset after initial random access for part of the UL transmission resources which are located in the UL sub-band.

[0149] A twentieth aspect includes any of the first through sixteenth aspects, and further includes wherein a frequency domain of the UL sub-band is restricted to within the initial DL BWP or CORESET#0, and does not overlap with a frequency domain of a synchronization signal or physical broadcast channel (PBCH) for a minimum size or a maximum size of one, two, four or twelve resource blocks.

[0150] A twenty-first aspect includes any of the first through sixteenth aspects, and further includes wherein a frequency domain of the UL sub-band is configured or default derived with a minimum size of no less than a size of a synchronization signal (SS)  / physical broadcast channel (PBCH) block (SSB) or a control resource set (CORESET) #0.

[0151] A twenty-second aspect includes a wireless communications apparatus comprising a processor and a memory, wherein the processor is configured to read code from the memory to implement any of the first through twenty-first aspects.

[0152] A twenty-third aspect includes 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 implement any of the first through twenty-first aspects.

[0153] 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, valid uplink (UL) transmission resources for an UL transmission based on one or more resource blocks where at least two resource regions overlap; andtransmitting, by the user device, the UL transmission according to the valid UL transmission resources.2.A method for wireless communication, the method comprising:determining, by a network device, valid uplink (UL) transmission resources for an UL transmission based on one or more resource blocks where at least two resource regions overlap; andreceiving, by the network device, the UL transmission according to the valid UL transmission resources.3.The method of any of claim 1 or 2, wherein the valid UL transmission resources comprise valid random access channel (RACH) occasions (ROs) .4.The method of any of claim 1 or 2, wherein the at least two resource regions comprise a sub-band in a time division duplex (TDD) carrier for a sub-band non-overlapping full duplex (SBFD) operation and at least one of an initial UL bandwidth part (BWP) or an initial downlink (DL) BWP.5.The method of claim 4, wherein the sub-band is an UL sub-band in the TDD carrier and there is up to one UL sub-band in the TDD carrier, and a physical random access channel (PRACH) configuration is applied to the UL sub-band and the initial UL BWP.6.The method of claim 5, wherein the at least two resource regions comprise the UL sub-band and the initial UL BWP, wherein the valid UL transmission resources for initial random access in the UL sub-band are restricted to one or more resource blocks where the initial UL BWP and the UL sub-band overlap.7.The method of claim 6, wherein the at least two resource regions further comprise the initial DL BWP, and the valid UL transmission resources are further restricted to one or more resource blocks where the initial UL BWP, the UL sub-band, and the initial DL BWP overlap.8.The method of claim 5, wherein there are no valid UL transmission resources for initial random access in the UL sub-band when:the UL sub-band and the initial UL BWP do not overlap in frequency domain;the UL sub-band and the initial DL BWP do not overlap in frequency domain; orthe UL sub-band does not overlap with the initial DL BWP nor with the initial UL BWP in frequency domain.9.The method of claim 5, wherein the at least two resource regions comprise the UL sub-band and the initial DL BWP, wherein the valid UL transmission resources for initial random access in the UL sub-band are restricted to one or more resource blocks where the initial DL BWP and the UL sub-band overlap, and a lowest numbered resource block of the initial UL BWP for the UL transmission resources determination is represented as a lowest numbered resource block of the initial DL BWP or the UL sub-band.10.The method of claim 5, wherein the UL sub-band does not overlap with the initial DL BWP nor with the initial UL BWP, and the valid UL transmission resources for initial random access are restricted to the UL sub-band, and a lowest numbered resource block of the initial UL BWP for the UL transmission resources determination is represented as a lowest numbered resource block of the UL sub-band.11.The method of claim 4, wherein the sub-band is an UL sub-band in the TDD carrier and there is up to one UL sub-band in the TDD carrier, and an independent physical random access channel (PRACH) configuration is applied to the UL sub-band.12.The method of claim 11, wherein the at least two resource regions comprise the UL sub-band and the initial DL BWP, wherein the valid UL transmission resources for initial random access in the UL sub-band are restricted to the one or more resource blocks where the UL sub-band and the initial UL BWP overlap.13.The method of claim 4, wherein the sub-band is an UL sub-band in the TDD carrier and there are up to two UL sub-bands in the TDD carrier, and a physical random access channel (PRACH) configuration is applied to the UL sub-band and the initial UL BWP, or an independent PRACH configuration is applied to the initial UL sub-band.14.The method of claim 13, wherein the UL sub-band is an initial UL sub-band located within the initial DL BWP, within the initial UL BWP, or outside of the initial DL BWP and the initial UL BWP.15.The method of claim 14, wherein the UL sub-band is an initial UL sub-band located within at least one of the initial DL BWP or the UL BWP, and the PRACH configuration is applied to the UL sub-band and the initial UL BWP, wherein the valid UL transmission resources for initial random access in the initial UL sub-band are restricted  to the one or more resource blocks where the UL sub-band and at least one of the initial DL BWP or the initial UL BWP overlap.16.The method of claim 14, wherein the UL sub-band is an initial UL sub-band located outside of each of the initial DL BWP and the initial UL BWP, and the PRACH configuration is applied to the initial UL sub-band and the initial UL BWP, wherein the valid UL transmission resources for initial random access are restricted to the initial UL sub-band, and a lowest numbered resource block of the initial UL BWP for the UL transmission resources determination is represented as a lowest numbered resource block of the initial UL sub-band.17.The method of any of claims 1 to 16, wherein:a frequency range of the UL sub-band indicated by a system information block 1 (SIB1) is equal to or within a frequency range of the UL sub-band indicated by radio resource control (RRC) signaling after initial random access.18.The method of any of claims 1 to 17, wherein a same synchronization signal (SS)  / physical broadcast channel (PBCH) block (SSB) index associated with a same UL transmission resource is maintained in all of an idle state, an inactive state, and a radio resource control (RRC) connected state by applying, to one or more SSB to UL transmission resource associations, at least one of:restricting one or more parameters of a physical random access channel (PRACH) configuration; orthe one or more SSB to UL transmission resource associations comprises independent SSB to UL transmission resource associations applied to the valid UL transmission resources and invalid UL transmission resources in the UL sub-band for the idle state or the inactive state.19.The method of any of claims 1 to 18, wherein an UL transmission resource group used for physical random access channel (PRACH) repetition across the UL sub-band and the initial UL BWP is determined according to:only UL transmission resources with the same frequency resources covered by the UL sub-band and the initial UL BWP;UL transmission resources with the same frequency resources after application of a frequency offset for part of the UL transmission resources which are located in the UL sub-band; orUL transmission resources with the same frequency resources after application of a first frequency offset for initial random access for part of the UL transmission resources which are located in the UL sub-band, and a second frequency offset after initial random access for part of the UL transmission resources which are located in the UL sub-band.20.The method of any of claims 1 to 16, wherein a frequency domain of the UL sub-band is restricted to within the initial DL BWP or CORESET#0, and does not overlap with a frequency domain of a synchronization signal or physical broadcast channel (PBCH) for a minimum size or a maximum size of one, two, four or twelve resource blocks.21.The method of any of claims 1 to 16, wherein a frequency domain of the UL sub-band is configured or default derived with a minimum size of no less than a size of a synchronization signal (SS)  / physical broadcast channel (PBCH) block (SSB) or a control resource set (CORESET) #0.22.A wireless communications apparatus comprising a processor and a memory, wherein the processor is configured to read code from the memory to implement a method of any of claims 1 to 21.23.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 implement a method of any of claims 1 to 21.

Citation Information

Patent Citations

  • Resource indication method and device, communication equipment, communication system and storage medium

    CN117158100A

  • Frequency domain allocation techniques

    WO2021242931A1

  • Methods and devices for subband full duplex random access

    WO2024016278A1