Request for subband full duplex structure

By allowing UEs to request and receive a preferred SBFD structure, the solution addresses coverage and power consumption issues in 5G NR systems, enhancing uplink coverage and reducing complexity during initial access.

WO2025171610A1PCT designated stage Publication Date: 2025-08-21NOKIA SOLUTIONS (SHANGHAI) CO LTD +2
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/077300
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-02-16
Publication Date
2025-08-21

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing 5G NR systems face challenges with reduced coverage, increased latency, and reduced capacity due to limited time duration allocation for uplink in TDD, and existing UEs face unnecessary power consumption and signaling overhead in transitioning to RRC_CONNECTED state for small data transfers.

Method used

A UE requests a preferred SBFD structure from a network by determining a structure from a pool of configurations and transmitting a message to request it, allowing the network to provide a dedicated SBFD structure or uplink scheduling based on the request.

Benefits of technology

This approach enables UEs to leverage SBFD operations for enhanced uplink coverage and reduced power consumption by selecting a suitable SBFD structure during initial access, simplifying operations and reducing complexity.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024077300_21082025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024077300_21082025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Example embodiments of the disclosure relate to apparatuses, methods and a computer readable medium for requesting a subband full duplex (SBFD) structure. In a method, a first apparatus, which may be incapable of at least some of SBFD functionalities, receives, from a second apparatus, a configuration of a pool of at least one SBFD structure. The first apparatus determines a SBFD structure from the pool and transmit, to the second apparatus, a message of a random access procedure to request the determined SBFD structure. Then, the first apparatus receives, from the second apparatus, a configuration of a dedicated SBFD structure that corresponds to the determined SBFD structure; or uplink scheduling that is based on the determined SBFD structure.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

REQUEST FOR SUBBAND FULL DUPLEX STRUCTURE

[0001] FIELDS

[0002] Various example embodiments of the present disclosure generally relate to the field of telecommunication and in particular, to apparatuses, methods, and computer readable storage medium for requesting subband full-duplex (SBFD) structure.BACKGROUND

[0003] The third-generation partnership project (3GPP) the fifth generation (5G) New Radio (NR) currently supports two duplexing modes, including frequency division duplex (FDD) for paired bands and time division duplex (TDD) for unpaired bands. In TDD, time domain resources are allocated between downlink (DL) and uplink (UL) . In FDD, frequency domain resources are allocated between downlink and uplink. Allocation of a limited time duration for the uplink in TDD may result in reduced coverage, increased latency, and reduced capacity. In 3GPP Release-18 (Rel-18) , the evolution of duplexing operation in NR is studied in NR to address the challenges above. One of the objectives is to allow simultaneous DL and UL transmissions on different physical resource blocks (PRBs) within an unpaired wideband NR cell. The set of PRBs assigned to a specific link direction is known as subband and this duplexing is denoted as subband non-overlapping full duplex or subband full duplex (SBFD) or flexible full duplex (FDU) .SUMMARY

[0004] In a first aspect of the present disclosure, there is provided a first apparatus. The first apparatus comprises at least one processor; and at least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the first apparatus at least to: receive, from a second apparatus, a configuration of a pool of at least one SBFD structure; determine a SBFD structure from the pool; transmit, to the second apparatus, a message of a random access procedure to request the determined SBFD structure; and receive, from the second apparatus, one of: a configuration of a dedicated SBFD structure, where the dedicated SBFD structure corresponds to the determined SBFD structure; or uplink scheduling, where the uplink scheduling is based on the determined SBFD structure.

[0005] In a second aspect of the present disclosure, there is provided a second apparatus. The second apparatus comprises at least one processor; and at least one memory storing  instructions that, when executed by the at least one processor, cause the second apparatus at least to: transmit, to a first apparatus, a configuration of a pool of at least one SBFD structure; receive, from the first apparatus, a message of a random access procedure, the message requesting an SBFD structure from the pool; and transmit, to the first apparatus, one of: a configuration of a dedicated SBFD structure, where the dedicated SBFD structure corresponds to the requested SBFD structure; or uplink scheduling, where the uplink scheduling is based on the requested SBFD structure.

[0006] In a third aspect of the present disclosure, there is provided a method. The method comprises: receiving, from a second apparatus, a configuration of a pool of at least one SBFD structure; determining a SBFD structure from the pool; transmitting, to the second apparatus, a message of a random access procedure to request the determined SBFD structure; and receiving, from the second apparatus, one of: a configuration of a dedicated SBFD structure, where the dedicated SBFD structure corresponds to the determined SBFD structure; or uplink scheduling, where the uplink scheduling is based on the determined SBFD structure.

[0007] In a fourth aspect of the present disclosure, there is provided a method. The method comprises: transmitting, to a first apparatus, a configuration of a pool of at least one SBFD structure; receiving, from the first apparatus, a message of a random access procedure, the message requesting an SBFD structure from the pool; and transmitting, to the first apparatus, one of: a configuration of a dedicated SBFD structure, where the dedicated SBFD structure corresponds to the requested SBFD structure; or uplink scheduling, where the uplink scheduling is based on the requested SBFD structure.

[0008] In a fifth aspect of the present disclosure, there is provided a first apparatus. The first apparatus comprises means for receiving, from a second apparatus, a configuration of a pool of at least one SBFD structure; means for determining a SBFD structure from the pool; means for transmitting, to the second apparatus, a message of a random access procedure to request the determined SBFD structure; and means for receiving, from the second apparatus, one of: a configuration of a dedicated SBFD structure, where the dedicated SBFD structure corresponds to the determined SBFD structure; or uplink scheduling, where the uplink scheduling is based on the determined SBFD structure.

[0009] In a sixth aspect of the present disclosure, there is provided a second apparatus. The second apparatus comprises means for transmitting, to a first apparatus, a configuration  of a pool of at least one SBFD structure; means for receiving, from the first apparatus, a message of a random access procedure, the message requesting an SBFD structure from the pool; and means for transmitting, to the first apparatus, one of: a configuration of a dedicated SBFD structure, where the dedicated SBFD structure corresponds to the requested SBFD structure; or uplink scheduling, where the uplink scheduling is based on the requested SBFD structure.

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

[0011] It is to be understood that the Summary section is not intended to identify key or essential features of embodiments of the present disclosure, nor is it intended to be used to limit the scope of the present disclosure. Other features of the present disclosure will become easily comprehensible through the following description.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0012] Some example embodiments will now be described with reference to the accompanying drawings, where:

[0013] FIG. 1 illustrates an example communication environment in which example embodiments of the present disclosure can be implemented;

[0014] FIGS. 2A to 2C illustrate example TDD, FDD and SBFD modes;

[0015] FIG. 3 illustrates example SBFD slots and non-SBFD slots;

[0016] FIGS. 4A to 4C illustrate example TDD, dynamic TDD (D-TDD) and SBFD frame structures in a cell bandwidth;

[0017] FIG. 5 illustrates a signaling diagram of an example process for selection and reporting in the SBFD mode according to some example embodiments of the present disclosure;

[0018] FIG. 6 illustrates a flowchart of an example process for reporting the determined SBFD structure in accordance with some example embodiments of the present disclosure;

[0019] FIGS. 7A and 7B illustrate example SBFD structures in accordance with some example embodiments of the present disclosure;

[0020] FIG. 8A illustrates a flowchart of an example process for reporting the determined SBFD structure in accordance with some example embodiments of the present disclosure;

[0021] FIG. 8B illustrates a flowchart of another example process for reporting the determined SBFD structure in accordance with some example embodiments of the present disclosure;

[0022] FIG. 9 illustrates a flowchart of an example method implemented at a first apparatus in accordance with some example embodiments of the present disclosure;

[0023] FIG. 10 illustrates a flowchart of an example method implemented at a second apparatus in accordance with some example embodiments of the present disclosure;

[0024] FIG. 11 is a simplified block diagram of a device that is suitable for implementing example embodiments of the present disclosure; and

[0025] FIG. 12 illustrates a block diagram of an example computer readable medium in accordance with some example embodiments of the present disclosure.

[0026] Throughout the drawings, the same or similar reference numerals represent the same or similar element.DETAILED DESCRIPTION

[0027] Principle of the present disclosure will now be described with reference to some example embodiments. It is to be understood that these embodiments are described only for the purpose of illustration and help those skilled in the art to understand and implement the present disclosure, without suggesting any limitation as to the scope of the disclosure. Embodiments described herein can be implemented in various manners other than the ones described below.

[0028] In the following description and claims, unless defined otherwise, all technical and scientific terms used herein have the same meaning as commonly understood by one of ordinary skills in the art to which this disclosure belongs.

[0029] References in the present disclosure to “one embodiment, ” “an embodiment, ” “an example embodiment, ” and the like indicate that the embodiment described may include a particular feature, structure, or characteristic, but it is not necessary that every embodiment includes the particular feature, structure, or characteristic. Moreover, such phrases are not necessarily referring to the same embodiment. Further, when a particular  feature, structure, or characteristic is described in connection with an embodiment, it is submitted that it is within the knowledge of one skilled in the art to affect such feature, structure, or characteristic in connection with other embodiments whether or not explicitly described.

[0030] It shall be understood that although the terms “first, ” “second, ” …, etc. in front of noun (s) and the like may be used herein to describe various elements, these elements should not be limited by these terms. These terms are only used to distinguish one element from another and they do not limit the order of the noun (s) . For example, a first element could be termed a second element, and similarly, a second element could be termed a first element, without departing from the scope of example embodiments. As used herein, the term “and / or” includes any and all combinations of one or more of the listed terms.

[0031] As used herein, “at least one of the following: <a list of two or more elements>” and “at least one of <a list of two or more elements>” and similar wording, where the list of two or more elements are joined by “and” or “or” , mean at least any one of the elements, or at least any two or more of the elements, or at least all the elements.

[0032] As used herein, unless stated explicitly, performing a step “in response to A” does not indicate that the step is performed immediately after “A” occurs and one or more intervening steps may be included.

[0033] The terminology used herein is for the purpose of describing particular embodiments only and is not intended to be limiting of example embodiments. As used herein, the singular forms “a” , “an” and “the” are intended to include the plural forms as well, unless the context clearly indicates otherwise. It will be further understood that the terms “comprises” , “comprising” , “has” , “having” , “includes” and / or “including” , when used herein, specify the presence of stated features, elements, and / or components etc., but do not preclude the presence or addition of one or more other features, elements, components and / or combinations thereof.

[0034] As used in this application, the term “circuitry” may refer to one or more or all of the following:

[0035] (a) hardware-only circuit implementations (such as implementations in only analog and / or digital circuitry) and

[0036] (b) combinations of hardware circuits and software, such as (as applicable) :

[0037] (i) a combination of analog and / or digital hardware circuit (s) with software / firmware and

[0038] (ii) any portions of hardware processor (s) with software (including digital signal processor (s) ) , software, and memory (ies) that work together to cause an apparatus, such as a mobile phone or server, to perform various functions) and

[0039] (c) hardware circuit (s) and or processor (s) , such as a microprocessor (s) or a portion of a microprocessor (s) , that requires software (e.g., firmware) for operation, but the software may not be present when it is not needed for operation.

[0040] This definition of circuitry applies to all uses of this term in this application, including in any claims. As a further example, as used in this application, the term circuitry also covers an implementation of merely a hardware circuit or processor (or multiple processors) or portion of a hardware circuit or processor and its (or their) accompanying software and / or firmware. The term circuitry also covers, for example and if applicable to the particular claim element, a baseband integrated circuit or processor integrated circuit for a mobile device or a similar integrated circuit in server, a cellular network device, or other computing or network device.

[0041] As used herein, the term “communication network” refers to a network following any suitable communication standards, such as New Radio (NR) , Long Term Evolution (LTE) , LTE-Advanced (LTE-A) , Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) , High-Speed Packet Access (HSPA) , Narrow Band Internet of Things (NB-IoT) and so on. Furthermore, the communications between a terminal device and a network device in the communication network may be performed according to any suitable generation communication protocols, including, but not limited to, the first generation (1G) , the second generation (2G) , 2.5G, 2.75G, the third generation (3G) , the fourth generation (4G) , 4.5G, the fifth generation (5G) , the sixth generation (6G) communication protocols, and / or any other protocols either currently known or to be developed in the future. Embodiments of the present disclosure may be applied in various communication systems. Given the rapid development in communications, there will of course also be future type communication technologies and systems with which the present disclosure may be embodied. It should not be seen as limiting the scope of the present disclosure to only the  aforementioned system.

[0042] As used herein, the term “network device” refers to a node in a communication network via which a terminal device accesses the network and receives services therefrom. The network device may refer to a base station (BS) or an access point (AP) , for example, a node B (NodeB or NB) , an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , an NR NB (also referred to as a gNB) , a Remote Radio Unit (RRU) , a radio header (RH) , a remote radio head (RRH) , a relay, an Integrated Access and Backhaul (IAB) node, a low power node such as a femto, a pico, a non-terrestrial network (NTN) or non-ground network device such as a satellite network device, a low earth orbit (LEO) satellite and a geosynchronous earth orbit (GEO) satellite, an aircraft network device, and so forth, depending on the applied terminology and technology. In some example embodiments, radio access network (RAN) split architecture comprises a Centralized Unit (CU) and a Distributed Unit (DU) at an IAB donor node. An IAB node comprises a Mobile Terminal (IAB-MT) part that behaves like a UE toward the parent node, and a DU part of an IAB node behaves like a base station toward the next-hop IAB node.

[0043] The term “terminal device” refers to any end device that may be capable of wireless communication. By way of example rather than limitation, a terminal device may also be referred to as a communication device, user equipment (UE) , a Subscriber Station (SS) , a Portable Subscriber Station, a Mobile Station (MS) , or an Access Terminal (AT) . The terminal device may include, but not limited to, a mobile phone, a cellular phone, a smart phone, voice over IP (VoIP) phones, wireless local loop phones, a tablet, a wearable terminal device, a personal digital assistant (PDA) , portable computers, desktop computer, image capture terminal devices such as digital cameras, gaming terminal devices, music storage and playback appliances, vehicle-mounted wireless terminal devices, wireless endpoints, mobile stations, laptop-embedded equipment (LEE) , laptop-mounted equipment (LME) , USB dongles, smart devices, wireless customer-premises equipment (CPE) , an Internet of Things (IoT) device, a watch or other wearable, a head-mounted display (HMD) , a vehicle, a drone, a medical device and applications (e.g., remote surgery) , an industrial device and applications (e.g., a robot and / or other wireless devices operating in an industrial and / or an automated processing chain contexts) , a consumer electronics device, a device operating on commercial and / or industrial wireless networks, and the like. The terminal device may also correspond to a Mobile Termination (MT) part of an IAB node (e.g., a relay node) . In the following description, the terms “terminal  device” , “communication device” , “terminal” , “user equipment” and “UE” may be used interchangeably.

[0044] As used herein, the term “resource, ” “transmission resource, ” “resource block, ” “physical resource block” (PRB) , “uplink resource, ” or “downlink resource” may refer to any resource for performing a communication, for example, a communication between a terminal device and a network device, such as a resource in time domain, a resource in frequency domain, a resource in space domain, a resource in code domain, or any other combination of the time, frequency, space and / or code domain resource enabling a communication, and the like. In the following, unless explicitly stated, a resource in both frequency domain and time domain will be used as an example of a transmission resource for describing some example embodiments of the present disclosure. It is noted that example embodiments of the present disclosure are equally applicable to other resources in other domains.

[0045] In SBFD, there may be two slot types for both downlink and uplink transmissions, including non-SBFD slots (316, 318 in FIG. 3) , during which the entire band is used for either DL or UL (i.e., legacy or full DL or UL slots) , and SBFD slots (310 in FIG. 3) , during which the non-overlapping DL subbands and UL subband (s) both exist. Several SBFD operation modes have been studied including whether time and frequency locations of sub-bands for the SBFD operation are known to SBFD-aware (or SBFD aware) user equipment (UE) or not. It is prioritized that at least the operation mode with time and frequency locations of sub-bands for SBFD operation is known to the SBFD-aware UE. The SBFD-aware UE refers to a UE that is aware of SBFD operations of a network. This means that SBFD slots should be known by the UE (for example, SBFD-aware UE) in some way.

[0046] Prior to Release 16 (Rel-16) , RRC_INACTIVE UE had to resume the connection for performing any data transfer. For example, for both DL (e.g., mobile terminated or MT) and UL (e.g., mobile originated or MO) data transfers, the UE needed to be moved to RRC_CONNECTED state via a 4-step or 2-step Random Access (RA) based resume procedure. Therefore, even for small and infrequent data transfers from RRC_INACTIVE state, a connection resume and a subsequent connection suspend to RRC_INACTIVE state may occur for each and every data transmission. This results in unnecessary UE power consumption and signaling overhead as well as increased packet latency. On the contrary, the NR system has requirements to be efficient and flexible for low throughput short data  bursts, which can be achieved by supporting efficient signaling mechanisms (e.g., signaling is less than payload) and reducing signaling overhead in general.

[0047] A procedure called small data transmission (SDT) , may be used for transmission of data and / or signaling over allowed radio bearers in radio resource control (RRC) _INACTIVE state, that is, without the UE transitioning to RRC_CONNECTED state.

[0048] Specific examples of small and infrequent data traffic, where SDT may be beneficial, include the following use cases: a type of use cases are smartphone applications, which may include business traffic from Instant Messaging (IM) service, heartbeat or keep-alive traffic from IM or email clients and other applications, and push notifications from various applications. Another type of use cases are non-smartphone applications, which may include business traffic from wearables (periodic location information, etc. ) , sensors (industrial wireless sensor networks transmitting temperature, pressure readings periodically or in an event triggered manner etc. ) , and smart meters and smart meter networks sending periodic meter readings.

[0049] For support of simultaneous downlink and uplink transmissions, an SBFD frame structure may introduce DL and UL resources within the same symbol or slot. This may increase the complexity of the UE. For example, the following may be needed, which may include new scheduling mechanisms to cope with non-contiguous allocation: DL and / or UL collision handling to prioritize one or the other for half-duplex UEs, and faster receiving and / or transmitting (Rx / Tx) switching time.

[0050] Since SBFD introduces high complexity in the UE, low-complexity SBFD-aware UEs might not support all the SBFD functionalities, but are still intended to take advantage of the new DL / UL transmissions opportunities provided by SBFD. For instance, a low-complexity UE may be intended to use the UL sub-band in N consecutive time slots to improve its UL coverage. N represents a positive integer. The low-complexity SBFD-aware UE not supporting all the SBFD functionalities may be referred to as an apparatus or a UE incapable of at least some of SBFD functionalities.

[0051] For many UE types and functions and applications, the UE does not actually need to use SBFD, such as reduced capability (RedCap or REDCAP) UE, Small Data Transmission (SDT) , Massive-IOT terminal etc. Thus, the cost and power consumption of such UEs may be increased in a pure SBFD network. However, these UEs may still be  aware of SBFD operations of the network.

[0052] Example embodiments of the present disclosure provides a solution for requesting the network to use a preferred SBFD structure. In the solution, an apparatus (referred to as a first apparatus such as a terminal device) receives, from another apparatus (referred to as a second apparatus such as a network device) , a configuration of a pool of at least one SBFD structure. From the pool, the first apparatus determines a SBFD structure and transmit, to the second apparatus, a message of a random access procedure to request the determined SBFD structure. Accordingly, the second apparatus transmits, to the first apparatus, a configuration of a dedicated SBFD structure which corresponds to the determined SBFD structure. Alternatively, the second apparatus transmits, to the first apparatus, uplink scheduling which is based on the determined SBFD structure.

[0053] In this way, a UE may request a preferred SBFD structure as soon as possible while accessing the network. This may allow a UE to leverage the benefits brought by SBFD operations in an initial access phase, such as coverage enhancements. For example, an SBFD-aware UE may identify its capabilities during the initial access phase and enable the enhanced capability of uplink coverage brought by additional SBFD UL resources during the initial access phase.

[0054] FIG. 1 illustrates an example communication environment 100 in which example embodiments of the present disclosure can be implemented.

[0055] The communication environment 100, which may be a part of a communication network, such as an SBFD network, comprises a first apparatus 110 and a second apparatus 120. In some example embodiments, the first apparatus 110 may operate as a terminal device, for example, an SBFD-aware UE. In some example embodiments, the first apparatus 110 may be a UE with reduced capabilities such as a RedCap UE. The second apparatus 120 may operate as a network device, for example, a gNB.

[0056] It is to be understood that the number and types of apparatuses are shown in FIG. 1 for the purpose of illustration without suggesting any limitation. For example, the communication environment 100 may include any suitable number of first apparatuses and second apparatuses.

[0057] In some example embodiments, a link from the first apparatus 110 to the second apparatus 120 may be referred to as an uplink (UL) , and a link from the second apparatus  120 to the first apparatus 110 may be referred to as a downlink (DL) . In UL, the second apparatus 120 is a RX device (or a receiver) and the first apparatus 110 is a TX device (or a transmitter) . In DL, the second apparatus 120 is a transmitting (TX) device (or a transmitter) and the first apparatus 110 is a receiving (RX) device (or a receiver) .

[0058] In the following, for the purpose of illustration, some example embodiments are described with the first apparatus 110 operating as a terminal device, and the second apparatus 120 operating as a network device. However, in some example embodiments, operations described with respect to a terminal device may be implemented at a network device or other devices, and operations described with respect to a network device may be implemented at a terminal device or other devices.

[0059] The first apparatus 110 and the second apparatus 120 can communicate with each other. Communications in the communication environment 100 may be implemented according to any proper communication protocol (s) , comprising, but not limited to, cellular communication protocols of the first generation (1G) , the second generation (2G) , the third generation (3G) , the fourth generation (4G) , the fifth generation (5G) , the sixth generation (6G) , and the like, wireless local network communication protocols such as Institute for Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 and the like, and / or any other protocols currently known or to be developed in the future. Moreover, the communication may utilize any proper wireless communication technology, comprising but not limited to: Code Division Multiple Access (CDMA) , Frequency Division Multiple Access (FDMA) , Time Division Multiple Access (TDMA) , Frequency Division Duplex (FDD) , Time Division Duplex (TDD) , Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) , Orthogonal Frequency Division Multiple (OFDM) , Discrete Fourier Transform spread OFDM (DFT-s-OFDM) and / or any other technologies currently known or to be developed in the future.

[0060] In the communication environment 100, various duplexing modes may be used for the communications between the first and second apparatuses 110 and 120. FIGS. 2A to 2C shows example TDD, FDD and SBFD modes. In TDD, as shown in FIG. 2A, the time domain resource is split into downlink resources 205 and uplink resources 210. In FDD, as shown in FIG. 2B, uplink and downlink transmission are allowed at the same time over DL frequency bands 215 and UL frequency bands 220 which is separated by a guard band 225. In SBFD, as shown in FIG. 2C, downlink and uplink transmissions are operated simultaneously on the same time division duplex carrier on DL resources 230 and UL  resources 235.

[0061] Both SBFD slots and non-SBFD slots may be supported in SBFD. FIG. 3 illustrates example SBFD slots and non-SBFD slots. As shown in FIG. 3, during SBFD slots 310, the non-overlapping downlink sub-band (s) 312 and uplink sub-band (s) 314 may both exist. During non-SBFD slots 316 and 318, the entire band is used for either downlink or uplink (for example, legacy or full DL or UL slots) . In this example, full non-SBFD slots 316 are used for downlink transmission and full non-SBFD slots 318 are used for uplink transmission.

[0062] In a TDD frame structure, either DL or UL resources are allocated in a symbol or time slot, as shown in FIGS. 4A and 4B. In a static TDD frame structure 400 in FIG. 4A, DL and UL slots are arranged statically, for example, as DDDSU, where D, S, U, represent a downlink slot, a special slot, and an uplink slot, respectively. In the special slot, there may be downlink, uplink and gap symbols. In a dynamic TDD (d-TDD) frame structure 410 in FIG. 4B, DFFFF is configured where the “F” slot may be scheduled dynamically as a DL slot or a UL slot. The F represents a flexible slot, which may be scheduled for UL or DL in a flexible way.

[0063] In a SBFD frame structure, both DL and UL resources are introduced within the same symbol or time slot as shown in FIG. 4C. In a frame structure 420 in FIG. 4C, an SBFD frame structure 425, e.g., “DUD” , and a TDD frame structure 430, e.g., “DDDSU” , are combined so that a slot 435 is used for simultaneous DL and UL transmissions.

[0064] In some example embodiments, the first apparatus 110 may operate as an SBFD-aware UE in an SBFD network. In some example embodiments, the first apparatus 110 may be incapable of at least some of SBFD functionalities. In this case, the network (or the second apparatus 120) may not know the SBFD capabilities of the first apparatus 110. In some example embodiments, as will be detailed in the following paragraphs, the first apparatus 110 may perform SBFD structure selection, e.g., SBFD slots selection, continuous UL slots selection, UL and DL ratio selection or frame structure selection. The SBFD structure may be selected based on the requirements and functionality of the first apparatus 110 itself. The first apparatus 110 may indicate the selected or determined SBFD structure to the network. This selected or determined SBFD structure may be referred to as a preferred SBFD structure. The SBFD network may rely on the monitoring of a physical random access channel (PRACH) channel (e.g., message 1 or Msg1) or  detection of message 3 (MSG3) or message A (MSG A) to select a SBFD structure for the first apparatus 110.

[0065] In an example, the first apparatus 110, which may operate as an SBFD-aware UE, may select a SBFD structure in Msg1 or Msg3 or MsgA, either in time (e.g., SBFD time slot or symbol structure) or frequency (allocation of SBFD DL and UL subbands) , or both. In some example embodiments, in the case where SDT functionality is activated, a simple SBFD structure may be selected. For example, the SBFD structure may comprise a relatively large number of UL resources. More UL resources can complete the data transmission more efficiently and reduce power consumption, since SDT is mainly used for UL traffic. As a result, the functionality of SBFD may be simplified. For example, after the requested SBFD structure is selected, the first apparatus 110 with SDT activated may only need to monitor the corresponding UL and DL resources in the fixed structure, without having to prepare UL and DL resources for each slot. The UE may monitor DL resources for feedback from the network, for example. Thus, with the fixed structure, the monitoring complexity may be reduced, and the number of monitoring times and power consumption may be reduced.

[0066] In the example embodiments where the first apparatus 110 operates as a RedCap UE, power consumption and complexity may be reduced for such UEs. RedCap UEs are a special type of terminal devices with low complexity and low power consumption. The SBFD structure may increase its complexity and power consumption. For example, each slot may be DL or UL or both. Therefore, the first apparatus 110 may need to be monitoring uplink and downlink resource allocation at one time, which may double the number of monitoring times and increase power consumption. If the first apparatus 110 itself selects a fixed or preferred structure, the first apparatus 110 may reduce the number of detections when monitoring UL and DL resources, thereby reducing power consumption since it is only DL or UL in fixed slots.

[0067] In addition, it is possible to enhance the UL coverage in the access phase, e.g. by leveraging the extra UL resource offered by SBFD operations for Msg3 (if the preferred SBFD structure is reported via Msg1) and / or for the UL transmissions before a RRC reconfiguration, e.g. RRC setup complete (e.g., message 5 or Msg5) or a UE capability information report message.

[0068] FIG. 5 illustrates a process 500 for selection of an SBFD structure according to some  example embodiments of the present disclosure. For the purposes of discussion, the process 500 will be discussed with reference to FIG. 1.

[0069] As shown in FIG. 5, in the process 500, the second apparatus 120 transmits (510) , to the first apparatus 110, a configuration of a pool of at least one SBFD structure. The at least one SBFD structure may comprise a SBFD structure in at least one of a time or frequency domain. In some example embodiments, the configuration may be transmitted (510) by the second apparatus 120 via at least one of a radio resource control (RRC) configuration message or a system information block (SIB) message. For example, a configuration of a pool of at least one SBFD structure may be transmitted (510) from higher layer (e.g., an RRC configuration via a SIB message) . In some example embodiments, a pool of at least one SBFD structure may be predefined in the 3GPP standards.

[0070] In some example embodiments, each structure may be associated with a SBFD structure index. An SBFD structure may be given in time (e.g., an SBFD slot or symbol structure) or in frequency (allocation of SBFD DL and UL subbands) or both. A mapping may be agreed between the SBFD structure indices and the SBFD structures.

[0071] By way of example, a pool of SBFD slot structures may be configured by RRC as follows.

[0072] In some example embodiments, the SBFD structure may indicate at least one of: at least one SBFD slot, a number of continuous uplink and / or downlink slots, a ratio of downlink slots and uplink slots, or a SBFD frame structure. For example, in the example embodiments where the SBFD structure comprises an SBFD slot structure, SBFD slot structure indices could be associated with SBFD slot structures as follows:

[0073] Table 1: SBFD slot structure with SBFD slots

[0074] In this example as shown in Table 1, each SBFD slot structure has an associated index, e.g., #1, #2, #3, #4, #5, … “X” indicates an SBFD slot in an SBFD slot structure. For example, as shown in Table 1, the SBFD slot structure #2 may contain 3 consecutive SBFD slots.

[0075] In some example embodiments, bitmap in a media access control (MAC) control element (CE) may be used to replace the index. For example, if 1 = SBFD slot and 0 = legacy TDD slot, 1111 is mapping to XXXX, and 0110 is mapping to DXXD.

[0076] Table 2 shows an SBFD slot structure indicating DL / UL ratio as below.

[0077] Table 2: SBFD slot structure with DL / UL ratio

[0078] In this example, an SBFD slot structure may indicate a ratio of DL slots and UL slots. For example, as shown in Table 2, the SBFD slot structure #2 indicating a ratio 3: 2 may contain 3 DL slots and 2 UL slots.

[0079] Table 3 shows an SBFD slot structure indicating a (maximum) number of continuous UL slots as below.

[0080] Table 3: SBFD slot structure with (max) continuous UL slots

[0081] In this example, an SBFD slot structure may indicate the number of UL slots. For example, as shown in Table 3, the SBFD slot structure #2 indicates that two continuous UL slots are contained, e.g., UUDUU and DDUUD.

[0082] Table 4 shows an SBFD slot structure indicating an SBFD frame structure as below.

[0083] Table 4: SBFD slot structure with frame structure

[0084] In this example, an SBFD slot may be fixed in an SBFD slot structure. For example, as shown in Table 4, DL and UL slots in the SBFD slot structure #1 to #5 have been assigned. It is to be noted that the above tables may be used separately or in any suitable combination.

[0085] In some example embodiments, each SBFD structure in the pool may be associated with a group of at least one physical random access channel (PRACH) such as at least one PRACH occasion or PRACH resource. By way of example, a pool of SBFD slot structures may be configured by RRC as follows.

[0086] Still with reference to FIG. 5, after the first apparatus 110 receives (520) the configuration related to the pool of at least one SBFD structure, the first apparatus 110 determines (530) a SBFD structure from the pool. For example, referring to the SBFD structures shown in Tables 1 to 4, the determination (530) of the SBFD slot structure may be based on at least one of: presence of SBFD slots; DL / UL slot ratio; continuous UL slots; or frame structure (presence of special slots and / or SBFD slots) . In some examples,  the SBFD structure determined or selected by the UE does not have X slots. However, the network may use the SBFD slot structure such that it may receive and transmit simultaneously. The UE may use a fixed structure or a dedicated SBFD structure.

[0087] In some example embodiments, the second apparatus 120 may transmit a configuration of a common SBFD structure to the first apparatus 110. Correspondingly, the first apparatus 110 may receive such a configuration. In these example embodiments, the first apparatus 110 may determine (530) an SBFD structure based on the common SBFD structure.

[0088] For example, based on this configuration, the first apparatus 110 may be aware of a current common SBFD structure or basic SBFD structure of a network (NW) . In an example, XXXXU may be a common SBFD structure, where X indicates SBFD slots. In this example, the first apparatus 110 may know that the NW has four SBFD slots in one period. The first apparatus 110 may select different SBFD slot structure based on different PRACH preamble groups. The SBFD slot structure may be based on SBFD slots. The actual use of the common SBFD structure may be based on the scheduling of the NW or the dedicated structure configuration.

[0089] In some example embodiments, the first apparatus 110 may determine (230) (or select) a SBFD structure from the pool based on, for example, functionalities or applications or requirements of the first apparatus 110. In an example, the SBFD structure may be determined (530) from the pool based on at least one of: a measurement result characterizing an environment of the first apparatus; capabilities of the first apparatus; or data traffic requirements.

[0090] In an example, the selection of SBFD slot structure can be based on the environment of the first apparatus, for example, a measurement result characterizing an environment of the first apparatus 110. The measurement result may include, for example, reference signal received power (RSRP) , Reference Signal Received Quality (RSRQ) , cross link interferences (CLI) , Signal and Interference to Noise Ratio (SINR) . For example, the first apparatus 110 with lower DL RSRP or SINR may select an SBFD structure with a relatively large number of UL resources for coverage enhancement or transmission efficiency enhancement. The relatively large number of UL resources may mean that the SBFD structure comprises more UL resources than DL resources, for example.

[0091] In an example, the first apparatus 110 with reduced capabilities, such as a  narrowband (NB) UE and a RedCap UE, or a UE capable of small number of DL and UL switch times in period, may select a simple structure, for example, an SBFD structure with only one DL / UL switch in a period. As such, the operation complexity may be reduced, and power consumption may be reduced.

[0092] In an example, a terminal type may be considered in the selection of an SBFD structure. For example, if the first apparatus 110 is a paging device, the first apparatus 110 may select a legacy TDD structure, due to unawareness of the traffic type.

[0093] In an example, the first apparatus 110 may select an SBFD structure based on traffic requirements such as data traffic requirements. For example, for data traffic with lower latency requirements, such as Ultra-Reliable Low-Latency Communication (URLLC) traffic, the first apparatus 110 may select an SBFD structure with multiple DL and UL switch times. For traffic with higher UL buffer requirements, the first apparatus 110 may select an SBFD structure with multiple UL slots.

[0094] After the SBFD structure (e.g. a preferred SBFD structure) is determined (530) or selected, the first apparatus 110 transmits (540) a message of a random-access procedure to request the determined SBFD structure. The message may comprise at least one of: message 1, message 3 or message A. In an example, in the example embodiments where each SBFD structure in the pool is associated with an SBFD structure index, the message of the random access procedure may contain an SBFD structure index associated with the determined SBFD structure.

[0095] For example, the first apparatus 110 may report the corresponding SBFD structure index of the determined (or selected) SBFD structure via an MAC-CE of Msg3 (or MSG3) or MsgA (or MSGA) . An example process of using an associated SBFD structure index to request the determined SBFD structure will be described below with reference to FIG. 6.

[0096] FIG. 6 illustrates a process 600 for reporting the determined SBFD structure according to some example embodiments of the present disclosure. In this example, a UE 605 is an example implementation of the first apparatus 110, and a gNB 610 is an example implementation of the second apparatus 120.

[0097] In the process 600, as shown in FIG. 6, the UE 605 may determine (620) that new payloads arrive in a buffer of the UE 605. The UE 605 then may send (630) a message 1  (Msg1) with a PARCH Preamble, to the gNB 610. After the gNB 610 receives Msg1, it may send (640) message 2 (Msg2) to the UE 605 to carry a Random Access Response (RAR) including time alignment and a UL grant. After the UE 605 receives the RAR, the UE 605 may send (650) message 3 (Msg3) to the gNB 610 to carry a UL MAC PDU which includes an SBFD structure index (an indication of a preferred SBFD structure) in an MAC CE. Then, the gNB 610 may send (660) message 4 (Msg4) to carry a DL MAC PDU to the UE 605.

[0098] In another example, in the example embodiments where each SBFD structure in the pool is associated with a group of at least one PRACH parameter, the message of the random access procedure may be transmitted using a PRACH parameter in a group of at least one PRACH parameter associated with the determined SBFD structure. In some example embodiments, the group of at least one PRACH parameter may comprise at least one of: a group of at least one PRACH preamble, a group of at least one PRACH occasion, or a group of at least one PRACH resource. In some example embodiments, the message comprises at least one of message 1 or message A. For example, the first apparatus 110 may report the selected SBFD structure by transmitting PRACH (Msg1 or MsgA) using a PRACH preamble (or PRACH occasion or PRACH resource) within the group that is associated with the selected SBFD structure.

[0099] By way of example, in the case where preamble group2 is mapped to an SBFD slot structure: DXXXU, the first apparatus 110 may use PRACH configuration index 156 with preamble group2 access the NW to request the SBFD slot structure DXXXU, as shown in FIG. 7A. In the case where preamble group3 is mapped to an SBFD slot structure: DXDXU, the first apparatus 110 may use PRACH configuration index 156 with preamble group 3 access the NW to request the SBFD slot structure DXDXU, as shown in FIG. 7B.

[0100] Returning back to FIG. 5, after the second apparatus 120 receives (550) , from the first apparatus110, a message of a random-access procedure, which indicates an SBFD structure from the pool (determined SBFD structure or preferred SBFD structure) , the second apparatus 120 transmits (560) one of a configuration of a dedicated SBFD structure that corresponds to the determined SBFD structure or uplink scheduling that is based on the determined SBFD structure. Thus, the network may apply the requested (or reported) SBFD structure for scheduling the first apparatus 110. Correspondingly, the first apparatus 110 receives (570) one of the configuration of a dedicated SBFD structure or the uplink scheduling.

[0101] Since there are legacy UEs (unaware of SBFD) in an SBFD network, if the network does not know that the first apparatus 110 has the SBFD capability, the network may only use a traditional TDD frame structure such as DDDSU to schedule the first apparatus 110. It cannot be converted to SBFD scheduling until the NW knows that the first apparatus 110 has the SBFD capability. During accessing, the network may be able to support SBFD and select the SBFD structure preferred by the first apparatus 110. In this way, the first apparatus 110 may obtain more uplink resources compared to traditional TDD structures such as DDDSU. Thus, the first apparatus 110 may get additional UL resources from the beginning of the access process.

[0102] The selection of the SBFD structure may also be applied after the first apparatus 110 accesses the network. Alternatively, or in addition, the selection of the SBFD structure may be used during release of the first apparatus 110, for example, using RRC Release with the SBFD slot structure. Alternatively, or in addition, the selection of the SBFD structure may be used during a handover process of the first apparatus 110, for example, via an Xn interface with exchange of SBFD structure information of the first apparatus 110.

[0103] In some example embodiments, after the first apparatus 110 receives uplink scheduling that is based on the determined SBFD structure, the first apparatus 110 may transmit, to the second apparatus 120, SDT according to the uplink scheduling. Alternatively, or in addition, the first apparatus 110 may transmit, to the second apparatus 120, capabilities of the first apparatus 110 according to the uplink scheduling. Alternatively, or in addition, in the case where the determined SBFD structure is requested by the first apparatus 110 using Msg1, the first apparatus 110 may receive Msg 2 from the second apparatus 120 to carry the uplink scheduling. The uplink scheduling may be based on the determined SBFD structure (preferred SBFD structure) In this case, the first apparatus 110 may transmit, to the second apparatus 120, the message 3 (Msg3) according to the uplink scheduling, using the preferred SBFD structure. This way, the first apparatus may benefit from extra UL resource offered by SBFD operation for Msg3.

[0104] Example processes for selecting and reporting an SBFD structure will be described below with reference to FIGS. 8A and 8B.

[0105] FIG. 8A shows an example process 800 for requesting an SBFD structure via Msg3 or MsgA in accordance with some example embodiments of the present disclosure. The  process 800 may be performed by the first apparatus, e.g. UE.

[0106] At block 805, the first apparatus 110 may receive, from the second apparatus 120, an initial frame structure configuration in SIB, e.g. XXXXU. In some example embodiments, the NW may indicate and the first apparatus 110 may receive configurations which may indicate a frequency band. Alternatively, or in addition, the configurations may indicate a number of slots or symbols where the frequency band is split into multiple subbands and where at least one subband is used for DL transmissions and at least one subband is used for UL transmissions. For example, the configurations may indicate sub-band full duplex (SBFD) slots / symbols, and locations of the number of slots / symbols in a radio frame. Alternatively, or in addition, the configurations may indicate a number of slots or symbols where the entire frequency band is used for DL transmissions or UL transmissions or Flexible transmissions. For example, the configurations may indicate non-SBFD slots or symbols, and locations of the number of slots or symbols in a radio frame.

[0107] At block 810, the first apparatus 110 may receive a configuration (e.g. via a SIB message) of a pool of at least one SBFD structure (or a pool of at least one SBFD structure predefined in specification) . In this example, each SBFD structure may be associated with one SBFD structures index.

[0108] At block 815, the first apparatus 110 may select an SBFD structure from the pool based on functionality or application or requirements of the first apparatus 110. At block 820, the first apparatus 110 may report the corresponding SBFD structure index of the selected SBFD structure. The reporting can be done via MAC-CE of MSG3 or MSGA.

[0109] FIG. 8B shows an example process 830 for requesting an SBFD structure via Msg1 in accordance with some example embodiments of the present disclosure. The process 830 may be performed by the first apparatus, e.g. UE.

[0110] At block 835, the first apparatus 110 may receive, from the second apparatus 120, an initial frame structure configuration in SIB, e.g. XXXXU. The operations at block 835 is similar to the operations at block 805 in FIG. 8A, and the details thereof will be omitted.

[0111] At block 840, the first apparatus 110 may receive a configuration (e.g. via a SIB message) of a pool of at least one SBFD structure (or a pool of at least one SBFD structure predefined in specification) . In this example, each SBFD structure may be associated with  one group of at least one PARCH preamble (or at least one PARCH occasion or PARCH occasion or PARCH resource) .

[0112] At block 845, similar to bock 815 in FIG. 8A, the first apparatus 110 may select an SBFD structure (e.g., an SBFD slot structure) from the pool based on the functionality or application or requirements of the first apparatus 110. At block 850, the first apparatus 110 may report the selected SBFD structure by transmitting PARCH using a PARCH preamble (or PARCH occasion or PARCH resource) within the group that is associated with the selected SBFD structure. The reporting can be done via Msg1.

[0113] FIG. 9 shows a flowchart of an example method 900 implemented at a first apparatus in accordance with some example embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the method 900 will be described from the perspective of the first apparatus 110, e.g. UE, of FIG. 1.

[0114] At block 910, the first apparatus 110 receives, from the second apparatus 120, a configuration of a pool of at least one SBFD structure. At block 920, the first apparatus 110 determines a SBFD structure from the pool. At block 930, the first apparatus 110 transmitting, to the second apparatus 120, a message of a random access procedure to request the determined SBFD structure. At block 940, the first apparatus 110 receives, from the second apparatus 120, one of: a configuration of a dedicated SBFD structure, where the dedicated SBFD structure corresponds to the determined SBFD structure; or uplink scheduling, where the uplink scheduling is based on the determined SBFD structure.

[0115] In some example embodiments, the SBFD structure may be determined from the pool based on at least one of: a measurement result characterizing an environment of the first apparatus; capabilities of the first apparatus; or data traffic requirements.

[0116] In some example embodiments, the message may comprise at least one of: message 1, message 3 or message A.

[0117] In some example embodiments, each SBFD structure in the pool may be associated with an SBFD structure index. The message of the random access procedure may contain an SBFD structure index associated with the determined SBFD structure.

[0118] In some example embodiments, each SBFD structure in the pool may be associated with a group of at least one physical random access channel parameter. The message of the random access procedure may be transmitted using a PRACH parameter in a group of  at least one PRACH parameter associated with the determined SBFD structure.

[0119] In some example embodiments, the group of at least one PRACH parameter may comprise at least one of: a group of at least one PRACH preamble, a group of at least one PRACH occasion, or a group of at least one PRACH resource.

[0120] In some example embodiments, the message may comprise at least one of message 1 or message A.

[0121] In some example embodiments, the at least one SBFD structure may comprise a SBFD structure in at least one of a time or frequency domain.

[0122] In some example embodiments, the SBFD structure may indicate at least one of: at least one SBFD slot, a number of continuous uplink slots, a ratio of downlink slots and uplink slots, or a SBFD frame structure.

[0123] In some example embodiments, the configuration may be received via at least one of a RRC configuration message or a SIB message.

[0124] In some example embodiments, the first apparatus 110 may comprise a user equipment with reduced capabilities.

[0125] In some example embodiments, the first apparatus 110 may transmit, to the second apparatus 120, SDT according to the uplink scheduling.

[0126] In some example embodiments, the first apparatus 110 may transmit, to the second apparatus 120, capabilities of the first apparatus 110 according to the uplink scheduling.

[0127] In some example embodiments, the first apparatus 110 may transmit, to the second apparatus 120, the message 3 according to the uplink scheduling.

[0128] In some example embodiments, the first apparatus 110 may receive, from the second apparatus 120, a configuration of a common SBFD structure, where the SBFD structure is determined based on the common SBFD structure.

[0129] FIG. 10 shows a flowchart of an example method 1000 implemented at a second apparatus in accordance with some example embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the method 1000 will be described from the perspective of the second apparatus 120, e.g. network node, e.g. gNB, of FIG. 1.

[0130] At block 1010, the second apparatus 120 transmits, to the first apparatus 110, a  configuration of a pool of at least one SBFD structure. At block 1020, the second apparatus 120 receives, from the first apparatus 110, a message of a random access procedure, the message requesting an SBFD structure from the pool. At block 1030, the second apparatus 120 transmits, to the first apparatus 110, one of: a configuration of a dedicated SBFD structure, where the dedicated SBFD structure corresponds to the determined SBFD structure; or uplink scheduling, where the uplink scheduling is based on the determined SBFD structure.

[0131] In some example embodiments, the message may comprise at least one of: message 1, message 3 or message A.

[0132] In some example embodiments, each SBFD structure in the pool may be associated with an SBFD structure index. The message of the random access procedure may contain an SBFD structure index associated with the requested SBFD structure.

[0133] In some example embodiments, each SBFD structure in the pool may be associated with a group of at least one physical random access channel parameter. The message of the random access procedure may be transmitted using a PRACH parameter in a group of at least one PRACH parameter associated with the requested SBFD structure.

[0134] In some example embodiments, the group of at least one PRACH parameter may comprise at least one of: a group of at least one PRACH preamble, a group of at least one PRACH occasion, or a group of at least one PRACH resource.

[0135] In some example embodiments, the message may comprise at least one of message 1 or message A.

[0136] In some example embodiments, the at least one SBFD structure may comprise a SBFD structure in at least one of a time or frequency domain.

[0137] In some example embodiments, the SBFD structure may indicate at least one of at least one SBFD slot, a number of continuous uplink slots, a ratio of downlink slots and uplink slots, or a SBFD frame structure.

[0138] In some example embodiments, the configuration may be received via at least one of a RRC configuration message or a SIB message.

[0139] In some example embodiments, the first apparatus 110 may comprise a user equipment with reduced capabilities.

[0140] In some example embodiments, the second apparatus 120 may receive, from the first apparatus 110, SDT according to the uplink scheduling.

[0141] In some example embodiments, the second apparatus 120 may receive, from the first apparatus 110, capabilities of the first apparatus according to the uplink scheduling.

[0142] In some example embodiments, the second apparatus 120 may receive, from the first apparatus 110, the message 3 according to the uplink scheduling.

[0143] In some example embodiments, the second apparatus 120 may transmit, to the first apparatus 110, a configuration of a common SBFD structure.

[0144] All operations and features related to the first apparatus 110 and the second apparatus 120 as described above with reference to FIGS. 1 to 8B are likewise applicable to the methods 900 and 1000 and have similar effects. For the purpose of simplification, the details will be omitted.

[0145] In some example embodiments, a first apparatus capable of performing the method 900 (for example, the first apparatus 110 in FIG. 1) may comprise means for performing the respective operations of the method 900. The means may be implemented in any suitable form. For example, the means may be implemented in a circuitry or software module. The first apparatus may be implemented as or included in the first apparatus 110 in FIG. 1.

[0146] In some example embodiments, the first apparatus comprises means for receiving, from a second apparatus, a configuration of a pool of at least one SBFD structure; means for determining a SBFD structure from the pool; means for transmitting, to the second apparatus, a message of a random access procedure to request the determined SBFD structure; and means for receiving, from the second apparatus, one of: a configuration of a dedicated SBFD structure, where the dedicated SBFD structure corresponds to the determined SBFD structure; or uplink scheduling, where the uplink scheduling is based on the determined SBFD structure.

[0147] In some example embodiments, the SBFD structure is determined from the pool based on at least one of: a measurement result characterizing an environment of the first apparatus; capabilities of the first apparatus; or data traffic requirements.

[0148] In some example embodiments, the message comprises at least one of: message 1, message 3 or message A.

[0149] In some example embodiments, each SBFD structure in the pool is associated with an SBFD structure index; and the message of the random access procedure contains an SBFD structure index associated with the determined SBFD structure.

[0150] In some example embodiments, each SBFD structure in the pool is associated with a group of at least one physical random access channel parameter; and the message of the random access procedure is transmitted using a PRACH parameter in a group of at least one PRACH parameter associated with the determined SBFD structure.

[0151] In some example embodiments, the group of at least one PRACH parameter comprises at least one of: a group of at least one PRACH preamble, a group of at least one PRACH occasion, or a group of at least one PRACH resource.

[0152] In some example embodiments, the message comprises at least one of message 1 or message A.

[0153] In some example embodiments, the at least one SBFD structure comprises a SBFD structure in at least one of a time or frequency domain.

[0154] In some example embodiments, the SBFD structure indicates at least one of: at least one SBFD slot, a number of continuous uplink slots, a ratio of downlink slots and uplink slots, or a SBFD frame structure.

[0155] In some example embodiments, the configuration is received via at least one of a radio resource control, RRC, configuration message or a system information block, SIB, message.

[0156] In some example embodiments, the first apparatus comprises a user equipment with reduced capabilities.

[0157] In some example embodiments, the first apparatus further comprises: means for transmitting, to the second apparatus, small data transmission, SDT, according to the uplink scheduling.

[0158] In some example embodiments, the first apparatus further comprises: means for transmitting, to the second apparatus, capabilities of the first apparatus according to the uplink scheduling.

[0159] In some example embodiments, the first apparatus further comprises: means for transmitting, to the second apparatus, the message 3 according to the uplink scheduling.

[0160] In some example embodiments, the first apparatus further comprises: means for receiving, from the second apparatus, a configuration of a common SBFD structure, wherein the SBFD structure is determined based on the common SBFD structure.

[0161] In some example embodiments, the first apparatus further comprises means for performing other operations in some example embodiments of the method 900 or the first apparatus 110. In some example embodiments, the means comprises at least one processor; and at least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the performance of the first apparatus.

[0162] In some example embodiments, a second apparatus capable of performing the method 1000 (for example, the second apparatus 120 in FIG. 1) may comprise means for performing the respective operations of the method 1000. The means may be implemented in any suitable form. For example, the means may be implemented in a circuitry or software module. The second apparatus may be implemented as or included in the second apparatus 120 in FIG. 1.

[0163] In some example embodiments, the second apparatus comprises means for transmitting, to a first apparatus, a configuration of a pool of at least one SBFD structure; means for receiving, from the first apparatus, a message of a random access procedure, the message requesting an SBFD structure from the pool; and means for transmitting, to the first apparatus, one of: a configuration of a dedicated SBFD structure, wherein the dedicated SBFD structure corresponds to the requested SBFD structure; or uplink scheduling, wherein the uplink scheduling is based on the requested SBFD structure.

[0164] In some example embodiments, the message comprises at least one of: message 1, message 3 or message A.

[0165] In some example embodiments, each SBFD structure in the pool is associated with an SBFD structure index; and the message of the random access procedure contains an SBFD structure index associated with the requested SBFD structure.

[0166] In some example embodiments, each SBFD structure in the pool is associated with a group of at least one physical random access channel parameter; and the message of the random access procedure is transmitted using a PRACH parameter in a group of at least one PRACH parameter associated with the requested SBFD structure.

[0167] In some example embodiments, the group of at least one PRACH parameter  comprises at least one of: a group of at least one PRACH preamble, a group of at least one PRACH occasion, or a group of at least one PRACH resource.

[0168] In some example embodiments, the message comprises at least one of message 1 or message A.

[0169] In some example embodiments, the at least one SBFD structure comprises a SBFD structure in at least one of a time or frequency domain.

[0170] In some example embodiments, the SBFD structure indicates at least one of at least one SBFD slot, a number of continuous uplink slots, a ratio of downlink slots and uplink slots, or a SBFD frame structure.

[0171] In some example embodiments, the configuration is received via at least one of a radio resource control configuration message or a system information block message.

[0172] In some example embodiments, the first apparatus comprises a user equipment with reduced capabilities.

[0173] In some example embodiments, the second apparatus further comprises: means for receiving, from the first apparatus, small data transmission according to the uplink scheduling.

[0174] In some example embodiments, the second apparatus further comprises: means for receiving, from the first apparatus, capabilities of the first apparatus according to the uplink scheduling.

[0175] In some example embodiments, the second apparatus further comprises: means for receiving, from the first apparatus, the message 3 according to the uplink scheduling.

[0176] In some example embodiments, the second apparatus further comprises: means for transmitting, to the first apparatus, a configuration of a common SBFD structure.

[0177] In some example embodiments, the second apparatus further comprises means for performing other operations in some example embodiments of the method 1000 or the second apparatus 120. In some example embodiments, the means comprises at least one processor; and at least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the performance of the second apparatus.

[0178] FIG. 11 is a simplified block diagram of a device 1100 that is suitable for implementing example embodiments of the present disclosure. The device 1100 may be  provided to implement a communication device, for example, the first apparatus 110 or the second apparatus 120 as shown in FIG. 1. As shown, the device 1100 includes one or more processors 1110, one or more memories 1120 coupled to the processor 1110, and one or more communication modules 1140 coupled to the processor 1110.

[0179] The communication module 1140 is for bidirectional communications. The communication module 1140 has one or more communication interfaces to facilitate communication with one or more other modules or devices. The communication interfaces may represent any interface that is necessary for communication with other network elements. In some example embodiments, the communication module 1140 may include at least one antenna.

[0180] The processor 1110 may be of any type suitable to the local technical network and may include one or more of the following: general purpose computers, special purpose computers, microprocessors, digital signal processors (DSPs) and processors based on multicore processor architecture, as non-limiting examples. The device 1100 may have multiple processors, such as an application specific integrated circuit chip that is slaved in time to a clock which synchronizes the main processor.

[0181] The memory 1120 may include one or more non-volatile memories and one or more volatile memories. Examples of the non-volatile memories include, but are not limited to, a Read Only Memory (ROM) 1124, an electrically programmable read only memory (EPROM) , a flash memory, a hard disk, a compact disc (CD) , a digital video disk (DVD) , an optical disk, a laser disk, and other magnetic storage and / or optical storage. Examples of the volatile memories include, but are not limited to, a random access memory (RAM) 1122 and other volatile memories that will not last in the power-down duration.

[0182] A computer program 1130 includes computer executable instructions that are executed by the associated processor 1110. The instructions of the program 1130 may include instructions for performing operations / acts of some example embodiments of the present disclosure. The program 1130 may be stored in the memory, e.g., the ROM 1124. The processor 1110 may perform any suitable actions and processing by loading the program 1130 into the RAM 1122.

[0183] The example embodiments of the present disclosure may be implemented by means of the program 1130 so that the device 1100 may perform any process of the disclosure as discussed with reference to FIG. 1 to FIG. 10. The example embodiments of the present  disclosure may also be implemented by hardware or by a combination of software and hardware.

[0184] In some example embodiments, the program 1130 may be tangibly contained in a computer readable medium which may be included in the device 1100 (such as in the memory 1120) or other storage devices that are accessible by the device 1100. The device 1100 may load the program 1130 from the computer readable medium to the RAM 1122 for execution. In some example embodiments, the computer readable medium may include any types of non-transitory storage medium, such as ROM, EPROM, a flash memory, a hard disk, CD, DVD, and the like. The term “non-transitory, ” as used herein, is a limitation of the medium itself (i.e., tangible, not a signal) as opposed to a limitation on data storage persistency (e.g., RAM vs. ROM) .

[0185] FIG. 12 shows an example of the computer readable medium 1200 which may be in form of CD, DVD or other optical storage disk. The computer readable medium 1200 has the program 1130 stored thereon.

[0186] Generally, various embodiments of the present disclosure may be implemented in hardware or special purpose circuits, software, logic or any combination thereof. Some aspects may be implemented in hardware, and other aspects may be implemented in firmware or software which may be executed by a controller, microprocessor or other computing device. Although various aspects of embodiments of the present disclosure are illustrated and described as block diagrams, flowcharts, or using some other pictorial representations, it is to be understood that the block, apparatus, system, technique or method described herein may be implemented in, as non-limiting examples, hardware, software, firmware, special purpose circuits or logic, general purpose hardware or controller or other computing devices, or some combination thereof.

[0187] Some example embodiments of the present disclosure also provide at least one computer program product tangibly stored on a computer readable medium, such as a non-transitory computer readable medium. The computer program product includes computer-executable instructions, such as those included in program modules, being executed in a device on a target physical or virtual processor, to carry out any of the methods as described above. Generally, program modules include routines, programs, libraries, objects, classes, components, data structures, or the like that perform particular tasks or implement particular abstract data types. The functionality of the program modules may  be combined or split between program modules as desired in various embodiments. Machine-executable instructions for program modules may be executed within a local or distributed device. In a distributed device, program modules may be located in both local and remote storage media.

[0188] Program code for carrying out methods of the present disclosure may be written in any combination of one or more programming languages. The program code may be provided to a processor or controller of a general purpose computer, special purpose computer, or other programmable data processing apparatus, such that the program code, when executed by the processor or controller, cause the functions / operations specified in the flowcharts and / or block diagrams to be implemented. The program code may execute entirely on a machine, partly on the machine, as a stand-alone software package, partly on the machine and partly on a remote machine or entirely on the remote machine or server.

[0189] In the context of the present disclosure, the computer program code or related data may be carried by any suitable carrier to enable the device, apparatus or processor to perform various processes and operations as described above. Examples of the carrier include a signal, computer readable medium, and the like.

[0190] The computer readable medium may be a computer readable signal medium or a computer readable storage medium. A computer readable medium may include but not limited to an electronic, magnetic, optical, electromagnetic, infrared, or semiconductor system, apparatus, or device, or any suitable combination of the foregoing. More specific examples of the computer readable storage medium would include an electrical connection having one or more wires, a portable computer diskette, a hard disk, a random access memory (RAM) , a read-only memory (ROM) , an erasable programmable read-only memory (EPROM or Flash memory) , an optical fiber, a portable compact disc read-only memory (CD-ROM) , an optical storage device, a magnetic storage device, or any suitable combination of the foregoing.

[0191] Further, although operations are depicted in a particular order, this should not be understood as requiring that such operations be performed in the particular order shown or in sequential order, or that all illustrated operations be performed, to achieve desirable results. In certain circumstances, multitasking and parallel processing may be advantageous. Likewise, although several specific implementation details are contained in the above discussions, these should not be construed as limitations on the scope of the  present disclosure, but rather as descriptions of features that may be specific to particular embodiments. Unless explicitly stated, certain features that are described in the context of separate embodiments may also be implemented in combination in a single embodiment. Conversely, unless explicitly stated, various features that are described in the context of a single embodiment may also be implemented in a plurality of embodiments separately or in any suitable sub-combination.

[0192] Although the present disclosure has been described in languages specific to structural features and / or methodological acts, it is to be understood that the present disclosure defined in the appended claims is not necessarily limited to the specific features or acts described above. Rather, the specific features and acts described above are disclosed as example forms of implementing the claims.

Claims

1.A first apparatus, comprising:at least one processor; andat least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the first apparatus at least to:receive, from a second apparatus, a configuration of a pool of at least one subband full duplex, SBFD, structure;determine a SBFD structure from the pool;transmit, to the second apparatus, a message of a random access procedure to request the determined SBFD structure; andreceive, from the second apparatus, one of:- a configuration of a dedicated SBFD structure, wherein the dedicated SBFD structure corresponds to the determined SBFD structure; or- uplink scheduling, wherein the uplink scheduling is based on the determined SBFD structure.2.The first apparatus of claim 1, wherein the SBFD structure is determined from the pool based on at least one of:- a measurement result characterizing an environment of the first apparatus;- capabilities of the first apparatus; or- data traffic requirements.3.The first apparatus of claim 1 or 2, wherein the message comprises at least one of: message 1, message 3 or message A.4.The first apparatus of any of claims 1 to 3, whereineach SBFD structure in the pool is associated with an SBFD structure index; andthe message of the random access procedure contains an SBFD structure index associated with the determined SBFD structure.5.The first apparatus of any of claims 1 to 3, whereineach SBFD structure in the pool is associated with a group of at least one physical random access channel, PRACH, parameter; andthe message of the random access procedure is transmitted using a PRACH parameter in a group of at least one PRACH parameter associated with the determined SBFD structure.6.The first apparatus of claim 5, wherein the group of at least one PRACH parameter comprises at least one of:a group of at least one PRACH preamble,a group of at least one PRACH occasion, ora group of at least one PRACH resource.7.The first apparatus of claim 5 or 6, wherein the message comprises at least one of message 1 or message A.8.The first apparatus of any of claims 1 to 7, wherein the at least one SBFD structure comprises a SBFD structure in at least one of a time or frequency domain.9.The first apparatus of any of claims 1 to 8, wherein the SBFD structure indicates at least one of: at least one SBFD slot, a number of continuous uplink slots, a ratio of downlink slots and uplink slots, or a SBFD frame structure.10.The first apparatus of any of claims 1 to 9, wherein the configuration is received via at least one of a radio resource control, RRC, configuration message or a system information block, SIB, message.11.The first apparatus of any of claims 1 to 10, wherein the first apparatus comprises a user equipment with reduced capabilities.12.The first apparatus of any of claims 1 to 11, wherein the at least one memory and the at least one processor further causes the first apparatus to:transmit, to the second apparatus, small data transmission, SDT, according to the uplink scheduling.13.The first apparatus of any of claims 1 to 11, wherein the at least one memory and the at least one processor further causes the first apparatus to:transmit, to the second apparatus, capabilities of the first apparatus according to the uplink scheduling.14.The first apparatus of any of claims 1 to 11, wherein the message is a message 1 and the uplink scheduling is for message 3; and the at least one memory and the at least one processor further causes the first apparatus to:transmit, to the second apparatus, the message 3 according to the uplink scheduling.15.The first apparatus of any of claims 1 to 14, wherein the at least one memory and the at least one processor further causes the first apparatus to:receive, from the second apparatus, a configuration of a common SBFD structure,wherein the SBFD structure is determined based on the common SBFD structure.16.A second apparatus comprising:at least one processor; andat least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the second apparatus at least to:transmit, to a first apparatus, a configuration of a pool of at least one subband full duplex, SBFD, structure;receive, from the first apparatus, a message of a random access procedure, the message requesting an SBFD structure from the pool; andtransmit, to the first apparatus, one of:- a configuration of a dedicated SBFD structure, wherein the dedicated SBFD structure corresponds to the requested SBFD structure; or- uplink scheduling, wherein the uplink scheduling is based on the requested SBFD structure.17.The second apparatus of claim 16, wherein the message comprises at least one of: message 1, message 3 or message A.18.The second apparatus of claim 16 or 17, whereineach SBFD structure in the pool is associated with an SBFD structure index; andthe message of the random access procedure contains an SBFD structure index associated with the requested SBFD structure.19.The second apparatus of claim 16 or 17, whereineach SBFD structure in the pool is associated with a group of at least one physical random access channel, PRACH, parameter; andthe message of the random access procedure is transmitted using a PRACH parameter in a group of at least one PRACH parameter associated with the requested SBFD structure.20.The second apparatus of claim 19, wherein the group of at least one PRACH parameter comprises at least one of:a group of at least one PRACH preamble,a group of at least one PRACH occasion, ora group of at least one PRACH resource.21.The second apparatus of claim 19 or 20, wherein the message comprises at least one of message 1 or message A.22.The second apparatus of any of claims 16 to 21, wherein the at least one SBFD structure comprises a SBFD structure in at least one of a time or frequency domain.23.The second apparatus of any of claims 16 to 22, wherein the SBFD structure indicates at least one of at least one SBFD slot, a number of continuous uplink slots, a ratio of downlink slots and uplink slots, or a SBFD frame structure.24.The second apparatus of any of claims 16 to 23, wherein the configuration is received via at least one of a radio resource control, RRC, configuration message or a system information block, SIB, message.25.The second apparatus of any of claims 16 to 24, wherein the first apparatus comprises a user equipment with reduced capabilities.26.The second apparatus of any of claims 16 to 25, wherein the at least one memory and the at least one processor further causes the second apparatus to:receive, from the first apparatus, small data transmission, SDT, according to the uplink scheduling.27.The second apparatus of any of claims 16 to 25, wherein the at least one memory and the at least one processor further causes the first apparatus to:receive, from the first apparatus, capabilities of the first apparatus according to the uplink scheduling.28.The second apparatus of any of claims 16 to 25, wherein the message is a message 1 and the uplink scheduling is for message 3; and the at least one memory and the at least  one processor further causes the second apparatus to:receive, from the first apparatus, the message 3 according to the uplink scheduling.29.The second apparatus of any of claims 16 to 28, wherein the at least one memory and the at least one processor further causes the second apparatus to:transmit, to the first apparatus, a configuration of a common SBFD structure.30.A method comprising:at a first apparatus,receiving, from a second apparatus, a configuration of a pool of at least one subband full duplex, SBFD, structure;determining a SBFD structure from the pool;transmitting, to the second apparatus, a message of a random access procedure to request the determined SBFD structure; andreceiving, from the second apparatus, one of:- a configuration of a dedicated SBFD structure, wherein the dedicated SBFD structure corresponds to the determined SBFD structure; or- uplink scheduling, wherein the uplink scheduling is based on the determined SBFD structure.31.A method comprising:at a second apparatus,transmitting, to a first apparatus, a configuration of a pool of at least one subband full duplex, SBFD, structure;receiving, from the first apparatus, a message of a random access procedure, the message requesting an SBFD structure from the pool; andtransmitting, to the first apparatus, one of:- a configuration of a dedicated SBFD structure, wherein the dedicated SBFD structure corresponds to the requested SBFD structure; or- uplink scheduling, wherein the uplink scheduling is based on the requested SBFD structure.32.A first apparatus comprising:means for receiving, from a second apparatus, a configuration of a pool of at least one SBFD structure;means for determining a SBFD structure from the pool;means for transmitting, to the second apparatus, a message of a random access procedure to request the determined SBFD structure; andmeans for receiving, from the second apparatus, one of:- a configuration of a dedicated SBFD structure, wherein the dedicated SBFD structure corresponds to the determined SBFD structure; or- uplink scheduling, wherein the uplink scheduling is based on the determined SBFD structure.33.A second apparatus comprising:means for transmitting, to a first apparatus, a configuration of a pool of at least one subband full duplex, SBFD, structure;means for receiving, from the first apparatus, a message of a random access procedure, the message requesting an SBFD structure from the pool; andmeans for transmitting, to the first apparatus, one of:- a configuration of a dedicated SBFD structure, wherein the dedicated SBFD structure corresponds to the requested SBFD structure; or- uplink scheduling, wherein the uplink scheduling is based on the requested SBFD structure.34.A computer readable medium comprising instructions stored thereon for causing an apparatus at least to perform the method of claim 30 or claim 31.

Citation Information

Patent Citations

  • Communication method, terminal, network device and storage medium

    CN117136610A

  • Systems and methods for reporting random access information in wireless communication networks

    US20230077603A1

  • Method and device for random access in wireless communication system

    WO2023211182A1

  • Physical random access channel (PRACH) for subband full duplex operation

    WO2024035329A1