Methods and apparatus for coordination between synchronization signal block measurements and sub-band full-duplex operations

The proposed coordination schemes address overlapping issues in SSB measurements and SBFD operations by prioritizing measurements or transmissions, converting symbols/slots, and overriding partitioning, enhancing UE performance in mobile communication systems.

WO2025171769A1PCT designated stage Publication Date: 2025-08-21MEDIATEK INC
View PDF 2 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2025/074261
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Priority Date
2024-07-12
Filing Date
2025-01-23
Publication Date
2025-08-21

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing mobile communication systems face challenges in coordinating synchronization signal block (SSB) measurements with sub-band full-duplex (SBFD) operations due to overlapping occasions, leading to issues such as reduced UL coverage and increased latency, particularly in half-duplex UEs and interference from cross-link interference.

Method used

Proposed schemes involve prioritizing SSB measurements or UL transmissions based on overlapping configurations, converting SBFD symbols/slots into DL-only, and overriding slot partitioning to ensure proper coordination between SSB measurements and SBFD operations.

Benefits of technology

The proposed solutions effectively manage overlapping scenarios, ensuring normal UE operation by prioritizing SSB measurements or UL transmissions, thereby improving coverage and reducing interference.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025074261_21082025_PF_FP_ABST
    Figure CN2025074261_21082025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various solutions for coordination between synchronization signal block (SSB) measurements and sub-band full-duplex (SBFD) operations are described. An apparatus may receive a first configuration and a second configuration from a network node. The first configuration includes time location information of an SBFD uplink (UL) sub-band. The second configuration includes time location information of multiple SSB occasions. The apparatus may determine that the SSB occasion (s) overlap in time with symbol (s) or slot (s) of the SBFD UL sub-band based on the first configuration and the second configuration. Then, the apparatus may prioritize an SSB measurement on the SSB occasion (s) over an UL transmission in the symbol (s) or slot (s) of the SBFD UL sub-band, or prioritize the UL transmission in the symbol (s) or slot (s) of the SBFD UL sub-band over the SSB measurement on the SSB occasion(s).
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

METHODS AND APPARATUS FOR COORDINATION BETWEEN SYNCHRONIZATION SIGNAL BLOCK MEASUREMENTS AND SUB-BAND FULL-DUPLEX OPERATIONSCROSS REFERENCE TO RELATED PATENT APPLICATION (S)

[0001] The present disclosure is part of a non-provisional application claiming the priority benefit of U.S. Patent Application No. 63 / 553,658, filed 15 February 2024, and U.S. Patent Application No. 63 / 670,200, filed 12 July 2024. The contents of aforementioned applications are herein incorporated by reference in their entirety.TECHNICAL FIELD

[0002] The present disclosure is generally related to mobile communications and, more particularly, to coordination between synchronization signal block (SSB) measurements and sub-band full-duplex (SBFD) operations.BACKGROUND

[0003] Unless otherwise indicated herein, approaches described in this section are not prior art to the claims listed below and are not admitted as prior art by inclusion in this section.

[0004] Time division duplexing (TDD) is a widely used channel access technology in mobile communication systems, such as 4th generation (4G) Long Term Evolution (LTE) , and 5th generation (5G) New Radio (NR) systems. This technology is based on the half duplex channel access, where the entire component carrier (CC) bandwidth is used for either downlink (DL) or uplink (UL) in a slot, but not both. Among various TDD patterns (which define different DL-to-UL ratios) supported by 5G NR, a fixed DL-heavy TDD pattern (e.g., DDDSU) is generally preferred in most deployments. In a DL-heavy TDD pattern, allocation of a limited time duration for UL would result in reduced UL coverage and increased latency. As an enhancement, simultaneous existence of DL and UL transmissions or, more specifically, the SBFD operations at user equipment (UE) side or base station (BS) side within a conventional TDD band is introduced in 3rd Generation Partnership Project (3GPP) Release 18.

[0005] In a typical mobile communication system, there may be various slot types, including DL-only slot (also called DL slot) , UL-only slot (also called UL slot) , flexible slot, and special slot. A flexible slot refers a slot initially configured without a specific transmission direction and can be reconfigured later as either DL or UL slot. A special slot refers to a slot in which some symbols are configured as flexible symbols and other symbols are configured as DL or UL symbols. SBFD generally introduces simultaneous UL transmissions in a part / partition of channel bandwidth (CBW) in DL slots within a TDD pattern. These symbols / slots where UL transmissions coexist with DL receptions can also referred to as SBFD symbols / slots. However, under current TDD framework for 5G NR, there may be some issues in supporting SBFD operations. For example, there are situations that SSB occasions may overlap in time with SBFD symbols / slots. In this case, some UEs (e.g., a half-duplex UE) may be unable to perform UL transmissions and SSB measurements simultaneously. Also, for SBFD operations, UL transmissions may have a negative impact on SSB measurements due to the presence of cross link interference (CLI) .

[0006] Therefore, there is a need to provide proper schemes to address these issues.SUMMARY

[0007] The following summary is illustrative only and is not intended to be limiting in any way. That is, the following summary is provided to introduce concepts, highlights, benefits and advantages of the novel and non-obvious techniques described herein. Select implementations are further described below in the detailed description. Thus, the following summary is not intended to identify essential features of the claimed subject matter, nor is it intended for use in determining the scope of the claimed subject matter.

[0008] One objective of the present disclosure is proposing schemes, concepts, designs, systems, methods and apparatus pertaining to coordination between SSB measurements and SBFD operations. It is believed that the above-described issues would be avoided or otherwise alleviated by implementing one or more of the proposed schemes described herein.

[0009] In one aspect, a method may involve an apparatus receiving a first configuration and a second configuration from a network node, wherein the first configuration comprises time location information of an SBFD UL sub-band within a TDD pattern, and the second configuration comprises time location information of multiple SSB occasions. The method may also involve the apparatus determining that one or more first SSB occasions of the multiple SSB occasions overlap in time with one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band based on the first configuration and the second configuration. The method may further involve the apparatus performing either one of the following: (i) prioritizing an SSB measurement on the one or more first SSB occasions over an UL transmission in the one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band; and (ii) prioritizing the UL transmission in the one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band over the SSB measurement on the one or more first SSB occasions.

[0010] In one aspect, a method may involve an apparatus receiving a first configuration and a second configuration from a network node, wherein the first configuration comprises time location information of an SBFD UL sub-band within a TDD pattern, and the second configuration comprises time location information of multiple SSB occasions. The method may also involve the apparatus determining that one or more of the SSB occasions overlap in time with one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band based on the first configuration and the second configuration. The method may further involve the apparatus converting the one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band into DL-only symbols or slots.

[0011] In one aspect, an apparatus may comprise a transceiver which, during operation, wirelessly communicates with a network node. The apparatus may also comprise a processor communicatively coupled to the transceiver. The processor, during operation, may perform operations comprising receiving, via the transceiver, a first configuration and a second configuration from the network node, wherein the first configuration comprises time location information of an SBFD UL sub-band within a TDD pattern, and the second configuration comprises time location information of multiple SSB occasions. The processor may also perform operations comprising determining that one or more first SSB occasions of the multiple SSB occasions overlap in time with one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band based on the first configuration and the second configuration. The processor may further perform operations comprising prioritizing an SSB measurement on the one or more first SSB occasions over an UL transmission in the one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band, or prioritizing the UL transmission in the one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band over the SSB measurement on the one or more first SSB occasions.

[0012] It is noteworthy that, although description provided herein may be in the context of certain radio access technologies, networks and network topologies such as LTE, LTE-Advanced, LTE-Advanced Pro, 5G, NR, Internet-of-Things (IoT) and Narrow Band Internet of Things (NB-IoT) , Industrial Internet of Things (IIoT) , beyond 5G (B5G) , and 6th Generation (6G) , the proposed concepts, schemes and any variation (s)  / derivative (s) thereof may be implemented in, for and by other types of radio access technologies, networks and network topologies. Thus, the scope of the present disclosure is not limited to the examples described herein.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0013] The accompanying drawings are included to provide a further understanding of the disclosure and are incorporated in and constitute a part of the present disclosure. The drawings illustrate implementations of the disclosure and, together with the description, serve to explain the principles of the disclosure. It is appreciable that the drawings are not necessarily in scale as some components may be shown to be out of proportion than the size in actual implementation in order to clearly illustrate the concept of the present disclosure.

[0014] FIG. 1 is a diagram depicting two example scenarios of TDD pattern configured with SBFD slots under current TDD framework for 5G NR.

[0015] FIG. 2 is a diagram depicting two example scenarios of coexisting SSB and SBFD configurations under current TDD framework for 5G NR.

[0016] FIG. 3 is a diagram depicting two more example scenarios of coexisting SSB and SBFD configurations under current TDD framework for 5G NR.

[0017] FIG. 4 is a diagram depicting an example scenario of a communication environment in which various solutions and schemes in accordance with the present disclosure may be implemented.

[0018] FIG. 5 is a diagram depicting two example scenarios of coordination between SSB measurements and SBFD operations under the first proposed scheme in accordance with an implementation of the present disclosure.

[0019] FIG. 6 is a diagram depicting two example scenarios of coordination between SSB measurements and SBFD operations under the second proposed scheme in accordance with an implementation of the present disclosure.

[0020] FIG. 7 is a diagram depicting an example scenario of coordination between SSB measurements and SBFD operations under the third proposed scheme in accordance with an implementation of the present disclosure.

[0021] FIG. 8 is a diagram depicting another example scenario of coordination between SSB measurements and SBFD operations under the third proposed scheme in accordance with an implementation of the present disclosure.

[0022] FIG. 9 is a block diagram of an example communication system in accordance with an implementation of the present disclosure.

[0023] FIG. 10 is a flowchart of an example process in accordance with an implementation of the present disclosure.

[0024] FIG. 11 is a flowchart of another example process in accordance with an implementation of the present disclosure. DETAILED DESCRIPTION OF PREFERRED IMPLEMENTATIONS

[0025] Detailed embodiments and implementations of the claimed subject matters are disclosed herein. However, it shall be understood that the disclosed embodiments and implementations are merely illustrative of the claimed subject matters which may be embodied in various forms. The present disclosure may, however, be embodied in many different forms and should not be construed as limited to the exemplary embodiments and implementations set forth herein. Rather, these exemplary embodiments and implementations are provided so that description of the present disclosure is thorough and complete and will fully convey the scope of the present disclosure to those skilled in the art. In the description below, details of well-known features and techniques may be omitted to avoid unnecessarily obscuring the presented embodiments and implementations. Overview

[0026] Implementations in accordance with the present disclosure relate to various techniques, methods, schemes and / or solutions pertaining to coordination between SSB measurements and SBFD operations. According to the present disclosure, a number of possible solutions may be implemented separately or jointly. That is, although these possible solutions may be described below separately, two or more of these possible solutions may be implemented in one combination or another.

[0027] In 5G NR, the frequency resources of a DL slot are available only for DL transmissions, while the frequency resources of an UL slot are available only for UL transmissions. Within an SBFD slot, the frequency resources of the slot are shared for both DL and UL transmissions. More specifically, in an SBFD slot, the DL and UL sub-bands are separated by a constant number of resource blocks (RBs) , and these RBs are called guard band (GB) RBs which are not considered for any DL / UL data transmission. FIG. 1 illustrates two example scenarios 110 and 120 of TDD pattern configured with SBFD slots under current TDD framework for 5G NR. Scenario 110 depicts a TDD pattern consisting of a DL slot (denoted by D) , one or more SBFD slots (denoted by X) , and an UL slot (denoted by U) , where the SBFD slots are configured in DUD frame structure in which the CBW is divided into three sub-bands and UL signals are transmitted in the central sub-band. Scenario 110 depicts another TDD pattern consisting of a DL slot (denoted by D) , one or more SBFD slots (denoted by X) , and an UL slot (denoted by U) , where the SBFD slots are configured in DU frame structure in which the CBW is divided into two sub-bands and UL signals are transmitted in the bottom sub-band.

[0028] However, as mentioned previously, there may be some issues in supporting SBFD operations and SSB measurements. FIG. 2 illustrates two example scenarios 210 and 220 of coexisting SSB and SBFD configurations under current TDD framework for 5G NR. Scenario 210 depicts the case with SBFD configuration indicating a TDD pattern of “DXXXU” and SSB configuration indicating four SSB candidates on two slots for operating BW below 3GHz with 15 kHz sub-carrier spacing (SCS) and ssb-periodicity=20ms, where SSB candidates will occur in one out of three “X” slots per SSB burst. The time and frequency location where an SSB candidate will occur may be referred to herein as an SSB occasion. Scenario 220 depicts the case with SBFD configuration indicating a TDD pattern of “DXXXU” and SSB configuration indicating four SSB candidates on two slots for operating BW between 3GHz and 6GHz with 30 kHz SCS and ssb-periodicity=20ms, where SSB candidates will occur in one out of six “X” slots per SSB burst. FIG. 3 illustrates two example scenarios 310 and 320 of coexisting SSB and SBFD configurations under current TDD framework for 5G NR. Scenario 310 depicts the case with SBFD configuration indicating a TDD pattern of “DXXXU” and SSB configuration indicating eight SSB candidates on four slots for operating BW below 3GHz with 15 kHz SCS ssb-periodicity=20ms, where SSB candidates will occur in three out of three “X” slots per SSB burst. Scenario 320 depicts the case with SBFD configuration indicating a TDD pattern of “DXXXU” and SSB configuration indicating eight SSB candidates on four slots for operating BW between 3GHz and 6GHz with 30 kHz SCS and ssb-periodicity=20ms, where SSB candidates will occur in three out of six “X” slots per SSB burst.

[0029] In view of the above, the present disclosure proposes a number of schemes pertaining to coordination between SSB measurements and SBFD operations. According to certain proposed schemes of the present disclosure, when SSB occasion (s) overlap in time with SBFD symbol (s)  / slot (s) , the UE may prioritize SSB measurement on the SSB occasion (s) over UL transmission (e.g., configured UL transmission and / or dynamically scheduled UL transmission) in the SBFD symbol (s)  / slot (s) . In addition, according to certain proposed schemes of the present disclosure, when SSB occasion (s) overlap in time with SBFD symbol (s)  / slot (s) , the UE may allow UL transmission (e.g., configured UL transmission and / or dynamically scheduled UL transmission) in the SBFD symbol (s)  / slot (s) . For example, the UE may prioritize UL transmission in the SBFD symbol (s)  / slot (s) over SSB measurement on the SSB occasion (s) . Furthermore, according to certain proposed schemes of the present disclosure, when SSB occasion (s) overlap in time with SBFD symbol (s)  / slot (s) , the UE may allow the occurrence of SSBs in SBFD symbol (s)  / slot (s) to override the symbol / slot partitioning in the SBFD symbol (s)  / slot (s) . For example, the UE may convert the SBFD symbol (s)  / slot (s) into DL-only symbol (s)  / slot (s) . Accordingly, by applying the proposed schemes of the present disclosure, SBFD operations and SSB measurements may be properly coordinated to ensure normal UE operation.

[0030] FIG. 4 illustrates an example scenario 400 of a communication environment in which various solutions and schemes in accordance with the present disclosure may be implemented. Scenario 400 involves a UE 410 (e.g., an SBFD-aware UE) in wireless communication with a network 420 (e.g., a wireless network including a non-terrestrial network (NTN) and a TN) via a terrestrial network node 422 (e.g., an evolved Node-B (eNB) , a Next Generation Node-B (gNB) , a transmission / reception point (TRP) , or a gateway) and / or a non-terrestrial network node 424 (e.g., a satellite) . For example, the terrestrial network node 422 and the non-terrestrial network node 424 may form an NTN serving cell for wireless communication with the UE 410. In such communication environment, the UE 410, the network 420, and the terrestrial network node 422 and / or the non-terrestrial network node 424 may implement various schemes pertaining to coordination between SSB measurements and SBFD operations in accordance with the present disclosure, as described below. It is noteworthy that, while the various proposed schemes may be individually or separately described below, in actual implementations some or all of the proposed schemes may be utilized or otherwise implemented jointly. Of course, each of the proposed schemes may be utilized or otherwise implemented individually or separately.

[0031] Under the first proposed scheme of the present disclosure, the UE may prioritize SSB measurement on SSB occasion (s) over UL transmission in SBFD symbol (s)  / slot (s) when the SSB occasion (s) overlap in time with the SBFD symbol (s)  / slot (s) . Specifically, the UE may perform SSB measurement on such SSB occasion (s) , and may be not allowed to perform UL transmission in the SBFD symbol (s)  / slot (s) that overlap with the SSB occasion (s) . FIG. 5 illustrates two example scenarios 510 and 520 of coordination between SSB measurements and SBFD operations under the first proposed scheme in accordance with an implementation of the present disclosure. As shown in FIG. 5, the SBFD slots that overlap in time with the SSB occasions are used for SSB measurement instead of UL transmission.

[0032] In some implementations, the UE may not be allowed to perform UL transmission on the SBFD symbols / slots that overlap in time and / or frequency domain with SSB occasions.

[0033] In some implementations, the UE may consider / determine any UL resource allocation (i.e., SBFD symbols / slots allocated for UL) that overlaps (in time and / or frequency domain) with SSB occasions as invalid allocation. In one example, the UE may drop any UL resource allocation that overlaps with SSB occasions. In one example, the UE may postpone any UL resource allocation that overlaps with SSB occasions.

[0034] Under the second proposed scheme of the present disclosure, the UE may allow (or prioritize) UL transmission in SBFD symbol (s)  / slot (s) when the SBFD symbol (s)  / slot (s) overlap in time with SSB occasion (s) . Specifically, the UE may perform UL transmission in the SBFD symbol (s)  / slot (s) , and may skip SSB measurement on the SSB occasion (s) that overlap with the SBFD symbol (s)  / slot (s) . FIG. 6 illustrates two example scenarios 610 and 620 of coordination between SSB measurements and SBFD operations under the second proposed scheme in accordance with an implementation of the present disclosure. As shown in FIG. 6, the SSB occasions that overlap in time with the SBFD slots are skipped to allow the UL transmission in the SBFD slots.

[0035] In some implementations, the UE may consider / determine the SSB occasions that overlap with UL resources as invalid for measurement.

[0036] In some implementations, the UE may measure only SSBs within an SSB occasion / burst that do not overlap with UL resources on SBFD symbols / slots.

[0037] In some implementations, the UE may always skip SSB measurement on the SSB occasions that overlap with UL resources on SBFD symbols / slots. Alternatively, in some implementations, the UE may skip SSB measurement on the SSB occasions that overlap with UL resources under certain conditions, including: (i) the UE skips SSB measurement only if it is scheduled with an UL transmission on the SSB symbols / slots; (ii) the UE skips SSB measurement on SSB occasions based on the type of UL transmission, e.g., skip SSB measurement for UL transmission scheduled by downlink control information (DCI) , and not skip SSB measurement for configured / periodic / semi-persistent UL transmission; (iii) the UE is allowed to measure the SSB if it has not been scheduled with UL transmission on the SSB symbols / slots; (iv) the UE skips SSB measurement if the measured non-overlapped SSB results in a signal-to-interference noise ratio (SINR) level above a predefined / configured threshold; or (v) the UE skips SSB measurement if it is not located at cell edge and / or it is in low mobility and / or stationary.

[0038] In some implementations, the network may indicate to the UE which SSB (s) to measure or skip, e.g., via higher layer signaling or layer-1 (L1) signaling. For example, the network may indicate the index of SSBs that can be measured or skipped, which may or may not overlap with UL transmissions.

[0039] In some implementations, the SSB occasions / burst may be configured to follow existing SSB configuration. For example, in an X-ms measurement window, the UE may be configured with a number (Y) of SSB occasions / burst, where each SSB occasion / burst contains a number (Z) of SSBs.

[0040] In some implementations, if any SSB within any SSB occasion / burst overlaps with UL resources of an SBFD symbol / slot, the UE may extend the configured measurement window to compensate for the overlapped / skipped SSBs. That is, the UE maintains the same configured total number of SSBs, regardless of whether some SSBs overlap with UL resources or not.

[0041] In some implementations, if any SSB within any SSB occasion / burst overlaps with UL resources of an SBFD symbol / slot (and the UE has actual UL transmission within that symbol / slot) , then the UE may maintain the configured measurement window and not compensate for the overlapped / skipped SSBs. That is, the UE uses fewer than the configured number of SSBs within an SSB occasion / burst for measurement.

[0042] Under the third proposed scheme of the present disclosure, the occurrence of SSBs in an SBFD symbol / slot may override the slot partitioning in such SBFD symbol / slot. Specifically, the occurrence of SSBs in an SBFD symbol / slot may override slot partitioning when the SSB occasions overlap with UL resources of the SBFD symbol / slot in time domain or frequency domain.

[0043] In some implementations, time domain overlapping of SSBs with UL resources of an SBFD symbol / slot may override the partitioning on only the symbols that overlap in time with SSB occasions. Alternatively, time domain overlapping of SSBs with UL resources of an SBFD symbol / slot may override the partitioning on all symbols of the SBFD slot. In some implementations, frequency domain overlapping of SSBs with UL resources of an SBFD slot overrides the partitioning on all symbols of the SBFD slot.

[0044] In some implementations, a symbol / slot is partitioned if it contains both DL and UL resources, and otherwise, the slot is non-partitioned.

[0045] In some implementations, the overriding may imply that the UE ignores the slot partitioning. For example, the UE may consider the slot as a DL-only slot (e.g., convert SBFD slots containing SSB occasions to DL-only slots, i.e., slots that contain only DL resources) , and the network may schedule DL data / measurement on the overridden resources in the SBFD symbol / slot.

[0046] FIG. 7 illustrates an example scenario 700 of coordination between SSB measurements and SBFD operations under the third proposed scheme in accordance with an implementation of the present disclosure. As shown in FIG. 7, within a half radio frame containing SSB occasions, the UE considers all SBFD slots, up to a “reference slot” (i.e., the slot containing the last SSB occasion) , as full DL slots (i.e., DL-only slots) . The UE may determine the “reference slot” using existing SSB configuration parameters (provided by higher layer signaling) . For example, the UE may determine the radio frame containing SSB occasions, the half radio frame containing SSB occasions, the indices of the transmitted SSB occasions, etc., from higher layer signaling.

[0047] In some implementations, the UE may consider that only DL operations (e.g., physical downlink control channel (PDCCH) monitoring, physical downlink shared channel (PDSCH) reception, channel state information-reference signal (CSI-RS) reception, SSB reception, etc. ) can be performed on these slots (i.e., all SBFD slots up to the “reference slot” ) .

[0048] In some implementations, the UE may not expect to perform UL operation on these slots. For example, the UE may consider any semi-static and / or dynamic UL configuration or resource allocation on these slots as invalid.

[0049] In some implementations, within a half frame containing SSB occasions, if any SBFD slots occur after the “reference slot” , the UE may not consider these SBFD slots as full DL slots, i.e., the UE may expect to perform UL operations (e.g., physical uplink control channel (PUCCH) transmission, physical uplink shared channel (PUSCH) transmission, sounding reference signal (SRS) transmission, physical random access channel (PRACH) transmission, etc. ) on these slots.

[0050] In some implementations, the UE may determine the “reference slot” , for all possible configurations of SSBs within a half frame with SSBs, including: (i) SSB configuration for carrier frequencies below 3GHz; (ii) SSB configuration for carrier frequencies between 3GHz and 6GHz; and (iii) SSB configuration for carrier frequencies above 6GHz.

[0051] FIG. 8 illustrates an example scenario 800 of coordination between SSB measurements and SBFD operations under the third proposed scheme in accordance with an implementation of the present disclosure. As shown in FIG. 8, within a half radio frame containing SSB occasions, the UE considers all SBFD slots in a “time window” (i.e., the period between the first slot of the half radio frame and the slot containing the last SSB occasion) as full DL slots (i.e., DL-only slots) . The UE may determine the “time window” using existing SSB configuration parameters (provided by higher layer signalling) . For example, the UE may determine the radio frame with SSBs, the half radio frame with SSBs, the indices of the transmitted SSBs, etc., from provided by higher layer signalling.

[0052] In some implementations, the UE may consider that only DL operations (e.g., PDCCH monitoring, PDSCH reception, CSI-RS reception, SSB reception, etc. ) can be performed on these slots (i.e., all SBFD slots in the “time window” ) .

[0053] In some implementations, the UE may not expect to perform UL operation on these slots. For example, the UE may consider any semi-static and / or dynamic UL configuration or resource allocation on these slots as invalid.

[0054] In some implementations, within a half frame containing SSB occasions, if any SBFD slots occur after the “time window” , the UE may not consider these SBFD slots as full DL slots. For example, the UE may expect to perform UL operations (e.g., PUCCH transmission, PUSCH transmission, SRS transmission, PRACH transmission, etc. ) on these slots.

[0055] In some implementations, the UE may determine the “time window” , for all possible configurations of SSBs within a half frame with SSBs, including: (i) SSB configuration for carrier frequencies below 3GHz; (ii) SSB configuration for carrier frequencies between 3GHz and 6GHz; and (iii) SSB configuration for carrier frequencies above 6GHz.

[0056] In addition to the embodiments of FIG. 7 and FIG. 8, another implementation under the third proposed scheme of the present disclosure submits that, within a half radio frame containing SSB occasions, the UE considers any SBFD slot (s) that are expected to overlap with SSB occasions as full DL slots (i.e., DL-only slots) . The UE may determine the slots that are expected to overlap with SSB occasions using existing SSB configuration parameters (provided by higher layer signalling) . For example, the UE may determine its carrier frequency, the radio frame containing SSB occasions, the half radio frame containing SSB occasions, the indices of the transmitted SSB occasions, etc., from higher layer signalling. Based on the carrier frequency, the UE may determine the expected total number SSB occasions within a half radio frame containing SSB occasions. Based on the SSB configuration, the UE may determine all the slots, within a half frame containing SSB occasions, on which the expected total number of SSB occasions will occur. In one example, for carrier frequencies below 3GHz, a total number of four SSB occasions are expected to occur on the first two slots of a half radio frame containing SSB occasions. In another example, for carrier frequencies between 3GHz and 6GHz, a total number of eight SSB occasions are expected to occur on the first four slots of a half radio frame containing SSB occasions.

[0057] In some implementations, within a half frame containing SSB occasions, some of the slots on which the expected total number of SSB occasions will occur may be configured as SBFD slots.

[0058] In some implementations, within a half radio frame containing SSB occasions, if any slot (s) on which SSB occasions are expected to occur is also configured as SBFD slot, the UE may consider the SBFD slot (s) as full DL slot (s) . In one example, the UE may consider any SBFD slot (s) on which SSB occasions are expected to occur as a full DL slot (s) , even if SSB occasions are not actually transmitted on the SBFD slot (s) . In one example, the UE may consider that only DL operations (e.g., PDCCH monitoring, PDSCH reception, CSI-RS reception, SSB reception, etc. ) can be performed on these slots. In one example, the UE may not expect to perform UL operation on these slots. The UE may consider any semi-static and / or dynamic UL configuration or resource allocation on the partitioned slot as invalid.

[0059] In some implementations, within a half frame containing SSB occasions, if any SBFD slot (s) does not overlap with any of the expected total number of SSB occasions, the UE may not consider the SBFD slot (s) as full DL slot (s) . The UE may expect to perform UL operations (e.g., PUCCH transmission, PUSCH transmission, SRS transmission, PRACH transmission, etc. ) on these symbols.

[0060] In some implementations, a slot is a SBFD slot if the symbols of the slot contain both DL and UL resources in frequency domain, and a slot is a full DL slot if the symbols of the slot contain only DL resources in frequency domain. Illustrative Implementations

[0061] FIG. 9 illustrates an example communication system 900 having an example communication apparatus 910 and an example network apparatus 920 in accordance with an implementation of the present disclosure. Each of communication apparatus 910 and network apparatus 920 may perform various functions to implement schemes, techniques, processes and methods described herein pertaining to coordination between SSB measurements and SBFD operations, including scenarios / schemes described above as well as processes 1000 and 1100 described below.

[0062] Communication apparatus 910 may be a part of an electronic apparatus, which may be a UE such as a portable or mobile apparatus, a wearable apparatus, a wireless communication apparatus or a computing apparatus. For instance, communication apparatus 910 may be implemented in a smartphone, a smartwatch, a personal digital assistant, an electronic control unit (ECU) in a vehicle, a digital camera, or a computing equipment such as a tablet computer, a laptop computer or a notebook computer. Communication apparatus 910 may also be a part of a machine type apparatus, which may be an IoT, NB-IoT, IIoT UE such as an immobile or a stationary apparatus, a home apparatus, a roadside unit (RSU) , a wire communication apparatus or a computing apparatus. For instance, communication apparatus 910 may be implemented in a smart thermostat, a smart fridge, a smart door lock, a wireless speaker or a home control center. Alternatively, communication apparatus 910 may be implemented in the form of one or more integrated-circuit (IC) chips such as, for example and without limitation, one or more single-core processors, one or more multi-core processors, one or more reduced-instruction set computing (RISC) processors, or one or more complex-instruction-set-computing (CISC) processors. Communication apparatus 910 may include at least some of those components shown in FIG. 9 such as a processor 912, for example. Communication apparatus 910 may further include one or more other components not pertinent to the proposed scheme of the present disclosure (e.g., internal power supply, display device and / or user interface device) , and, thus, such component (s) of communication apparatus 910 are neither shown in FIG. 9 nor described below in the interest of simplicity and brevity.

[0063] Network apparatus 920 may be a part of an electronic apparatus, which may be a network node such as a BS (e.g., an eNB, a gNB, or a TRP) , a satellite, a small cell, a router or a gateway of a wireless network (e.g., a 4G / 5G / B5G / 6G network) . For instance, network apparatus 920 may be implemented in the form of one or more IC chips such as, for example and without limitation, one or more single-core processors, one or more multi-core processors, or one or more RISC or CISC processors. Network apparatus 920 may include at least some of those components shown in FIG. 9 such as a processor 922, for example. Network apparatus 920 may further include one or more other components not pertinent to the proposed scheme of the present disclosure (e.g., internal power supply, display device and / or user interface device) , and, thus, such component (s) of network apparatus 920 are neither shown in FIG. 9 nor described below in the interest of simplicity and brevity.

[0064] In one aspect, each of processor 912 and processor 922 may be implemented in the form of one or more single-core processors, one or more multi-core processors, or one or more CISC processors. That is, even though a singular term “aprocessor” is used herein to refer to processor 912 and processor 922, each of processor 912 and processor 922 may include multiple processors in some implementations and a single processor in other implementations in accordance with the present disclosure. In another aspect, each of processor 912 and processor 922 may be implemented in the form of hardware (and, optionally, firmware) with electronic components including, for example and without limitation, one or more transistors, one or more diodes, one or more capacitors, one or more resistors, one or more inductors, one or more memristors and / or one or more varactors that are configured and arranged to achieve specific purposes in accordance with the present disclosure. In other words, in at least some implementations, each of processor 912 and processor 922 is a special-purpose machine specifically designed, arranged and configured to perform specific tasks, including coordination between SSB measurements and SBFD operations, in a UE (e.g., as represented by communication apparatus 910) and a network node (e.g., as represented by network apparatus 920) in accordance with various implementations of the present disclosure.

[0065] In some implementations, communication apparatus 910 may also include a transceiver 916 coupled to processor 912 and capable of wirelessly transmitting and receiving data. In some implementations, transceiver 916 may be capable of wirelessly communicating with different types of UEs and / or wireless networks of different RATs, e.g., 2G GSM, 3G UMTS, 4G LTE, 5G NR, and / or 6G. In some implementations, transceiver 916 may be equipped with a plurality of antenna ports (not shown) such as, for example, four antenna ports. That is, transceiver 916 may be equipped with multiple transmit antennas and multiple receive antennas for multiple-input multiple-output (MIMO) wireless communications. In some implementations, network apparatus 920 may also include a transceiver 926 coupled to processor 922. Transceiver 926 may include a transceiver capable of wirelessly transmitting and receiving data. In some implementations, transceiver 926 may be capable of wirelessly communicating with different types of UEs of different RATs. In some implementations, transceiver 926 may be equipped with a plurality of antenna ports (not shown) such as, for example, four antenna ports. That is, transceiver 926 may be equipped with multiple transmit antennas and multiple receive antennas for MIMO wireless communications.

[0066] In some implementations, communication apparatus 910 may further include a memory 914 coupled to processor 912 and capable of being accessed by processor 912 and storing data therein. In some implementations, network apparatus 920 may further include a memory 924 coupled to processor 922 and capable of being accessed by processor 922 and storing data therein. Each of memory 914 and memory 924 may include a type of random-access memory (RAM) such as dynamic RAM (DRAM) , static RAM (SRAM) , thyristor RAM (T-RAM) and / or zero-capacitor RAM (Z-RAM) . Alternatively, or additionally, each of memory 914 and memory 924 may include a type of read-only memory (ROM) such as mask ROM, programmable ROM (PROM) , erasable programmable ROM (EPROM) and / or electrically erasable programmable ROM (EEPROM) . Alternatively, or additionally, each of memory 914 and memory 924 may include a type of non-volatile random-access memory (NVRAM) such as flash memory, solid-state memory, ferroelectric RAM (FeRAM) , magnetoresistive RAM (MRAM) and / or phase-change memory.

[0067] Each of communication apparatus 910 and network apparatus 920 may be a communication entity capable of communicating with each other using various proposed schemes in accordance with the present disclosure. For illustrative purposes and without limitation, a description of capabilities of communication apparatus 910, as a UE, and network apparatus 920, as a network node (e.g., a BS) , is provided below with processes 1000 and 1100. Illustrative Processes

[0068] FIG. 10 illustrates an example process 1000 in accordance with an implementation of the present disclosure. Process 1000 may be an example implementation of above scenarios / schemes, whether partially or completely, with respect to coordination between SSB measurements and SBFD operations. Process 1000 may represent an aspect of implementation of features of communication apparatus 910. Process 1000 may include one or more operations, actions, or functions as illustrated by one or more of blocks 1010 to 1030. Although illustrated as discrete blocks, various blocks of process 1000 may be divided into additional blocks, combined into fewer blocks, or eliminated, depending on the desired implementation. Moreover, the blocks of process 1000 may be executed in the order shown in FIG. 10 or, alternatively, in a different order. Process 1000 may be implemented by or in communication apparatus 910 or any suitable UE or machine type devices. Solely for illustrative purposes and without limitation, process 1000 is described below in the context of communication apparatus 910, as a UE, and network apparatus 920, as a network node (e.g., BS) . Process 1000 may begin at block 1010.

[0069] At 1010, process 1000 may involve processor 912 of communication apparatus 910 receiving, via transceiver 916, a first configuration and a second configuration from network apparatus 920, wherein the first configuration comprises time location information of an SBFD UL sub-band within a TDD pattern, and the second configuration comprises time location information of multiple SSB occasions. Process 1000 may proceed from 1010 to 1020.

[0070] At 1020, process 1000 may involve processor 912 determining that one or more first SSB occasions of the multiple SSB occasions overlap in time with one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band based on the first configuration and the second configuration. Process 1000 may proceed from 1020 to 1030.

[0071] At 1030, process 1000 may involve processor 912 performing either one of the following: (i) prioritizing an SSB measurement on the one or more first SSB occasions over an UL transmission in the one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band; and (ii) prioritizing the UL transmission in the one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band over the SSB measurement on the one or more first SSB occasions.

[0072] In some implementations, the prioritizing of the SSB measurement on the one or more first SSB occasions over the UL transmission in the one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band may include: (i) performing the SSB measurement on the one or more first SSB occasions; and (ii) determining not to perform the UL transmission in the one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band.

[0073] In some implementations, the prioritizing of the SSB measurement on the one or more first SSB occasions over the UL transmission in the one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band may further include: (i) determining the one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band as invalid; and (ii) dropping or postponing the one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band.

[0074] In some implementations, the prioritizing of the UL transmission in the one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band over the SSB measurement on the one or more first SSB occasions may include: (i) performing the UL transmission in the one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band; and (ii) determining not to perform the SSB measurement on the one or more first SSB occasions or on one or more of the multiple SSB occasions that are indicated by an indication received from network apparatus 920.

[0075] In some implementations, the prioritizing of the UL transmission in the one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band over the SSB measurement on the one or more first SSB occasions may further include: determining the one or more first SSB occasions as invalid.

[0076] In some implementations, the determining of not to perform the SSB measurement on the one or more first SSB occasions may be performed in one of the following events: (i) an event that the UL transmission in the one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band is scheduled by a DCI; (ii) an event that a result of another SSB measurement on one or more second SSB occasions of the multiple SSB occasions, that do not overlap in time with the one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band, indicates a signal quality above a threshold; and (iii) an event that communication apparatus 910 is not located at a cell edge or is stationary or in low mobility.

[0077] In some implementations, each of the indicated one or more of the multiple SSB occasions may overlap or not overlap in time with the one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band.

[0078] In some implementations, process 1000 may further involve processor 912 prolonging a measurement window to allow another SSB measurement on one or more second SSB occasions after the one or more first SSB occasions, that do not overlap in time with the one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band.

[0079] FIG. 11 illustrates an example process 1100 in accordance with an implementation of the present disclosure. Process 1100 may be an example implementation of above scenarios / schemes, whether partially or completely, with respect to coordination between SSB measurements and SBFD operations. Process 1100 may represent an aspect of implementation of features of communication apparatus 910. Process 1100 may include one or more operations, actions, or functions as illustrated by one or more of blocks 1110 and 1130. Although illustrated as discrete blocks, various blocks of process 1100 may be divided into additional blocks, combined into fewer blocks, or eliminated, depending on the desired implementation. Moreover, the blocks of process 1100 may be executed in the order shown in FIG. 11 or, alternatively, in a different order. Process 1100 may be implemented by or in communication apparatus 910 or any suitable UE or machine type devices. Solely for illustrative purposes and without limitation, process 1100 is described below in the context of communication apparatus 910, as a UE, and network apparatus 920, as a network node (e.g., BS) . Process 1100 may begin at block 1110.

[0080] At 1110, process 1100 may involve processor 912 of communication apparatus 910 receiving, via transceiver 916, a first configuration and a second configuration from network apparatus 920, wherein the first configuration comprises time location information of an SBFD UL sub-band within a TDD pattern, and the second configuration comprises time location information of multiple SSB occasions. Process 1100 may proceed from 1110 to 1120.

[0081] At 1120, process 1100 may involve processor 912 determining that one or more of the SSB occasions overlap in time with one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band based on the first configuration and the second configuration. Process 1100 may proceed from 1120 to 1130.

[0082] At 1130, process 1100 may involve processor 912 converting the one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band into DL-only symbols or slots.

[0083] In some implementations, the converting of the one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band into DL-only symbols or slots may include: (i) converting only the symbols that overlap in time with the one or more of the SSBs occasions into DL-only symbols; or (ii) converting all symbols of the slots that overlap in time with the one or more of the SSB occasions into DL-only symbols.

[0084] In some implementations, the determining that the one or more of the SSB occasions overlap in time with the one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band may include: determining a reference slot within the TDD pattern, that comprises a last of the one or more of the SSB occasions. Additionally, the converting of the one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band into DL-only symbols or slots may include: converting a number of slots up to the reference slot into DL-only slots.

[0085] In some implementations, the determining that the one or more of the SSB occasions overlap in time with the one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band may include: determining a time window within the TDD pattern, that starts from a slot comprising a first of the one or more of the SSB occasions and ends with another slot comprising the last of the one or more of the SSB occasions. Additionally, the converting of the one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band into DL-only symbols or slots may include: converting a number of slots within the time window into DL-only slots.

[0086] In some implementations, the determining that the one or more of the SSB occasions overlap in time with the one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band may include: determining a number of slots within the TDD pattern, that overlap in time with the one or more of the SSB occasions. Additionally, the converting of the one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band into DL-only symbols or slots may include: converting the number of slots into DL-only slots. Additional Notes

[0087] The herein-described subject matter sometimes illustrates different components contained within, or connected with, different other components. It is to be understood that such depicted architectures are merely examples, and that in fact many other architectures can be implemented which achieve the same functionality. In a conceptual sense, any arrangement of components to achieve the same functionality is effectively "associated" such that the desired functionality is achieved. Hence, any two components herein combined to achieve a particular functionality can be seen as "associated with" each other such that the desired functionality is achieved, irrespective of architectures or intermedial components. Likewise, any two components so associated can also be viewed as being "operably connected" , or "operably coupled" , to each other to achieve the desired functionality, and any two components capable of being so associated can also be viewed as being "operably couplable" , to each other to achieve the desired functionality. Specific examples of operably couplable include but are not limited to physically mateable and / or physically interacting components and / or wirelessly interactable and / or wirelessly interacting components and / or logically interacting and / or logically interactable components.

[0088] Further, with respect to the use of substantially any plural and / or singular terms herein, those having skill in the art can translate from the plural to the singular and / or from the singular to the plural as is appropriate to the context and / or application. The various singular / plural permutations may be expressly set forth herein for sake of clarity.

[0089] Moreover, it will be understood by those skilled in the art that, in general, terms used herein, and especially in the appended claims, e.g., bodies of the appended claims, are generally intended as “open” terms, e.g., the term “including” should be interpreted as “including but not limited to, ” the term “having” should be interpreted as “having at least, ” the term “includes” should be interpreted as “includes but is not limited to, ” etc. It will be further understood by those within the art that if a specific number of an introduced claim recitation is intended, such an intent will be explicitly recited in the claim, and in the absence of such recitation no such intent is present. For example, as an aid to understanding, the following appended claims may contain usage of the introductory phrases "at least one" and "one or more" to introduce claim recitations. However, the use of such phrases should not be construed to imply that the introduction of a claim recitation by the indefinite articles "a" or "an" limits any particular claim containing such introduced claim recitation to implementations containing only one such recitation, even when the same claim includes the introductory phrases "one or more" or "at least one" and indefinite articles such as "a" or "an, " e.g., “a”and / or “an” should be interpreted to mean “at least one” or “one or more; ” the same holds true for the use of definite articles used to introduce claim recitations. In addition, even if a specific number of an introduced claim recitation is explicitly recited, those skilled in the art will recognize that such recitation should be interpreted to mean at least the recited number, e.g., the bare recitation of "two recitations, " without other modifiers, means at least two recitations, or two or more recitations. Furthermore, in those instances where a convention analogous to “at least one of A, B, and C, etc. ” is used, in general such a construction is intended in the sense one having skill in the art would understand the convention, e.g., “a system having at least one of A, B, and C” would include but not be limited to systems that have A alone, B alone, C alone, A and B together, A and C together, B and C together, and / or A, B, and C together, etc. In those instances where a convention analogous to “at least one of A, B, or C, etc. ” is used, in general such a construction is intended in the sense one having skill in the art would understand the convention, e.g., “a system having at least one of A, B, or C” would include but not be limited to systems that have A alone, B alone, C alone, A and B together, A and C together, B and C together, and / or A, B, and C together, etc. It will be further understood by those within the art that virtually any disjunctive word and / or phrase presenting two or more alternative terms, whether in the description, claims, or drawings, should be understood to contemplate the possibilities of including one of the terms, either of the terms, or both terms. For example, the phrase “A or B” will be understood to include the possibilities of “A” or “B” or “A and B. ”

[0090] From the foregoing, it will be appreciated that various implementations of the present disclosure have been described herein for purposes of illustration, and that various modifications may be made without departing from the scope and spirit of the present disclosure. Accordingly, the various implementations disclosed herein are not intended to be limiting, with the true scope and spirit being indicated by the following claims.

Claims

1.A method, comprising:receiving, by a processor of an apparatus, a first configuration and a second configuration from a network node, wherein the first configuration comprises time location information of a sub-band full-duplex (SBFD) uplink (UL) sub-band within a time-division duplexing (TDD) pattern, and the second configuration comprises time location information of multiple synchronization signal block (SSB) occasions;determining, by the processor, that one or more first SSB occasions of the multiple SSB occasions overlap in time with one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band based on the first configuration and the second configuration; andperforming, by the processor, either one of the following:prioritizing an SSB measurement on the one or more first SSB occasions over an UL transmission in the one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band; andprioritizing the UL transmission in the one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band over the SSB measurement on the one or more first SSB occasions.2.The method of Claim 1, wherein the prioritizing of the SSB measurement on the one or more first SSB occasions over the UL transmission in the one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band comprises:performing the SSB measurement on the one or more first SSB occasions; anddetermining not to perform the UL transmission in the one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band.3.The method of Claim 2, wherein the prioritizing of the SSB measurement on the one or more first SSB occasions over the UL transmission in the one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band further comprises:determining the one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band as invalid; anddropping or postponing the one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band.4.The method of Claim 1, wherein the prioritizing of the UL transmission in the one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band over the SSB measurement on the one or more first SSB occasions comprises:performing the UL transmission in the one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band; anddetermining not to perform the SSB measurement on the one or more first SSB occasions or on one or more of the multiple SSB occasions that are indicated by an indication received from the network node.5.The method of Claim 4, wherein the prioritizing of the UL transmission in the one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band over the SSB measurement on the one or more first SSB occasions further comprises:determining the one or more first SSB occasions as invalid.6.The method of Claim 4, wherein the determining of not to perform the SSB measurement on the one or more first SSB occasions is performed in one of the following events:an event that the UL transmission in the one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band is scheduled by a downlink control information (DCI) ;an event that a result of another SSB measurement on one or more second SSB occasions of the multiple SSB occasions, that do not overlap in time with the one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band, indicates a signal quality above a threshold; andan event that the apparatus is not located at a cell edge or is stationary or in low mobility.7.The method of Claim 4, wherein each of the indicated one or more of the multiple SSB occasions overlaps or does not overlap in time with the one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band.8.The method of Claim 4, further comprising:prolonging, by the processor, a measurement window to allow another SSB measurement on one or more second SSB occasions after the one or more first SSB occasions, that do not overlap in time with the one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band.9.A method, comprising:receiving, by a processor of an apparatus, a first configuration and a second configuration from a network node, wherein the first configuration comprises time location information of a sub-band full-duplex (SBFD) uplink (UL) sub-band within a time-division duplexing (TDD) pattern, and the second configuration comprises time location information of multiple synchronization signal block (SSB) occasions;determining, by the processor, that one or more of the SSB occasions overlap in time with one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band based on the first configuration and the second configuration; andconverting, by the processor, the one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band into downlink (DL) -only symbols or slots.10.The method of Claim 9, wherein the converting of the one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band into DL-only symbols or slots comprises:converting only the symbols that overlap in time with the one or more of the SSBs occasions into DL-only symbols; orconverting all symbols of the slots that overlap in time with the one or more of the SSB occasions into DL-only symbols.11.The method of Claim 9, wherein:the determining that the one or more of the SSB occasions overlap in time with the one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band comprises: determining a reference slot within the TDD pattern, that comprises a last of the one or more of the SSB occasions; andthe converting of the one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band into DL-only symbols or slots comprises: converting a number of slots up to the reference slot into DL-only slots.12.The method of Claim 9, wherein:the determining that the one or more of the SSB occasions overlap in time with the one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band comprises: determining a time window within the TDD pattern, that starts from a slot comprising a first of the one or more of the SSB occasions and ends with another slot comprising the last of the one or more of the SSB occasions; andthe converting of the one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band into DL-only symbols or slots comprises: converting a number of slots within the time window into DL-only slots.13.The method of Claim 9, wherein:the determining that the one or more of the SSB occasions overlap in time with the one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band comprises: determining a number of slots within the TDD pattern, that overlap in time with the one or more of the SSB occasions; andthe converting of the one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band into DL-only symbols or slots comprises: converting the number of slots into DL-only slots.14.An apparatus, comprising:a transceiver which, during operation, wirelessly communicates with a network node; anda processor communicatively coupled to the transceiver such that, during operation, the processor performs operations comprising:receiving, via the transceiver, a first configuration and a second configuration from the network node, wherein the first configuration comprises time location information of a sub-band full-duplex (SBFD) uplink (UL) sub-band within a time-division duplexing (TDD) pattern, and the second configuration comprises time location information of multiple synchronization signal block (SSB) occasions;determining that one or more first SSB occasions of the multiple SSB occasions overlap in time with one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band based on the first configuration and the second configuration; andperforming either one of the following:prioritizing an SSB measurement on the one or more first SSB occasions over an UL transmission in the one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band; andprioritizing the UL transmission in the one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band over the SSB measurement on the one or more first SSB occasions.15.The apparatus of Claim 14, wherein the prioritizing of the SSB measurement on the one or more first SSB occasions over the UL transmission in the one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band comprises:performing, via the transceiver, the SSB measurement on the one or more first SSB occasions; anddetermining not to perform the UL transmission in the one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band.16.The apparatus of Claim 15, wherein the prioritizing of the SSB measurement on the one or more first SSB occasions over the UL transmission in the one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band further comprises:determining the one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band as invalid; anddropping or postponing the one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band.17.The apparatus of Claim 14, wherein the prioritizing of the UL transmission in the one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band over the SSB measurement on the one or more first SSB occasions comprises:performing, via the transceiver, the UL transmission in the one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band; anddetermining not to perform the SSB measurement on the one or more first SSB occasions or on one or more of the multiple SSB occasions that are indicated by an indication received from the network node.18.The apparatus of Claim 17, wherein the prioritizing of the UL transmission in the one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band over the SSB measurement on the one or more first SSB occasions further comprises:determining the one or more first SSB occasions as invalid.19.The apparatus of Claim 17, wherein the determining of not to perform the SSB measurement on the one or more first SSB occasions is performed in one of the following events:an event that the UL transmission in the one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band is scheduled by a downlink control information (DCI) ;an event that a result of another SSB measurement on one or more second SSB occasions of the multiple SSB occasions, that do not overlap in time with the one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band, indicates a signal quality above a threshold; andan event that the apparatus is not located at a cell edge or is stationary or in low mobility.20.The apparatus of Claim 17, wherein the processor, during operation, further performs operations comprising:prolonging a measurement window to allow another SSB measurement on one or more second SSB occasions after the one or more first SSB occasions, that do not overlap in time with the one or more symbols or slots of the SBFD UL sub-band.

Citation Information

Patent Citations

  • Method, device and computer storage medium of communication

    WO2023245669A1

  • Method performed by user equipment, method performed by access network node, user equipment, and access network node

    WO2024095870A1