Signaling of sub-band full duplex configuration

SBFD enables simultaneous DL and UL transmission in NR cells, addressing coverage and latency issues in TDD by optimizing time-domain resource allocation with flexible RRC signaling.

WO2025217750A1PCT designated stage Publication Date: 2025-10-23ALCATEL LUCENT SHANGHAI BELL CO LTD +2
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Application Number
PCT/CN2024/087685
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-04-15
Publication Date
2025-10-23

AI Technical Summary

Technical Problem

The existing NR TDD duplexing mode results in reduced coverage, increased latency, and reduced capacity due to limited uplink time duration, necessitating an improved duplexing scheme.

Method used

Implementing sub-band full duplex (SBFD) that allows simultaneous DL and UL transmission on different physical resource blocks within an unpaired wideband NR cell, with flexible time-domain resource configurations using RRC signaling to optimize SBFD operation.

Benefits of technology

Enhances UL coverage and reduces latency while maintaining low signaling overhead, thereby improving communication efficiency.

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Abstract

Embodiments of the present disclosure relate to apparatuses, methods, and computer readable storage media for signaling of sub-band full duplex (SBFD) time-domain configuration. In the methods, a first apparatus receives first configuration information about transmission direction in time domain from a second apparatus. The first configuration information includes at least information about one or more time-domain resources for SBFD or full duplex communications. The first apparatus receives second configuration information from the second apparatus. The second configuration information includes at least one time indication and at least one transmission direction configuration corresponding to the at least one time indication. The at least one time indication indicates at least one time-domain resource during which a transmission direction indicated in the at least one transmission direction configuration is to be used. Then, the first apparatus performs communication with the second apparatus based on the first configuration information and the second configuration information.
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Description

SIGNALING OF SUB-BAND FULL DUPLEX CONFIGURATION

[0001] FIELDS

[0002] Various example embodiments of the present disclosure generally relate to the field of telecommunication and in particular, to methods, devices, apparatuses and computer readable storage medium for signaling of sub-band full duplex (SBFD) time-domain configuration.BACKGROUND

[0003] Currently, the new radio (NR) supports two duplexing modes: Frequency Division Duplex (FDD) for paired bands and Time Division Duplex (TDD) for unpaired bands. In TDD, the time domain resource is split between downlink (DL) and uplink (UL) . Allocation of a limited time duration for the uplink in TDD would result in reduced coverage, increased latency, and reduced capacity.

[0004] In view of this, a study on the evolution of duplexing operation in NR has been initiated. Subband non-overlapping full duplex (SBFD) has been proposed as a scheme of an enhanced duplex operation. In the SBFD, simultaneous DL transmission and UL reception at a NR NodeB (also referred to as a gNB) on different physical resource blocks (PRBs) within an unpaired wideband NR cell is allowed. This duplexing scheme is also referred to as cross-division duplexing (xDD) or Flexible Duplexing (FDU) .SUMMARY

[0005] 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, first configuration information about transmission direction in time domain, the first configuration information comprising at least information about one or more time-domain resources for sub-band full duplex (SBFD) or full duplex communications; receive, from the second apparatus, second configuration information comprising at least one time indication and at least one  transmission direction configuration corresponding to the at least one time indication, wherein the at least one time indication indicates at least one time-domain resource during which a transmission direction indicated in the at least one transmission direction configuration is to be used; and perform communication with the second apparatus based on the first configuration information and the second configuration information.

[0006] 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, first configuration information about transmission direction in time domain, the first configuration information comprising at least information about one or more time-domain resources for sub-band full duplex (SBFD) or full duplex communications; transmit, to the first apparatus, second configuration information comprising at least one time indication and at least one transmission direction configuration corresponding to the at least one time indication, wherein the at least one time indication indicates at least one time-domain resource during which a transmission direction indicated in the at least one transmission direction configuration is to be used; and perform communication with the first apparatus based on the first configuration information and the second configuration information.

[0007] In a third aspect of the present disclosure, there is provided a method implemented at a first apparatus. The method comprises: receiving, from a second apparatus, first configuration information about transmission direction in time domain, the first configuration information comprising at least information about one or more time-domain resources for sub-band full duplex (SBFD) or full duplex communications; receiving, from the second apparatus, second configuration information comprising at least one time indication and at least one transmission direction configuration corresponding to the at least one time indication, wherein the at least one time indication indicates at least one time-domain resource during which a transmission direction indicated in the at least one transmission direction configuration is to be used; and performing communication with the second apparatus based on the first configuration information and the second configuration information.

[0008] In a fourth aspect of the present disclosure, there is provided a method implemented at a second apparatus. The method comprises: transmitting, to a first apparatus, first configuration information about transmission direction in time domain,  the first configuration information comprising at least information about one or more time-domain resources for sub-band full duplex (SBFD) or full duplex communications; transmitting, to the first apparatus, second configuration information comprising at least one time indication and at least one transmission direction configuration corresponding to the at least one time indication, wherein the at least one time indication indicates at least one time-domain resource during which a transmission direction indicated in the at least one transmission direction configuration is to be used; and performing communication with the first apparatus based on the first configuration information and the second configuration information.

[0009] 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, first configuration information about transmission direction in time domain, the first configuration information comprising at least information about one or more time-domain resources for sub-band full duplex (SBFD) or full duplex communications; means for receiving, from the second apparatus, second configuration information comprising at least one time indication and at least one transmission direction configuration corresponding to the at least one time indication, wherein the at least one time indication indicates at least one time-domain resource during which a transmission direction indicated in the at least one transmission direction configuration is to be used; and means for performing communication with the second apparatus based on the first configuration information and the second configuration information.

[0010] 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, first configuration information about transmission direction in time domain, the first configuration information comprising at least information about one or more time-domain resources for sub-band full duplex (SBFD) or full duplex communications; means for transmitting, to the first apparatus, second configuration information comprising at least one time indication and at least one transmission direction configuration corresponding to the at least one time indication, wherein the at least one time indication indicates at least one time-domain resource during which a transmission direction indicated in the at least one transmission direction configuration is to be used; and means for performing communication with the first apparatus based on the first configuration information and the second configuration information.

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

[0012] In an eighth aspect of the present disclosure, there is provided a computer readable medium. The computer readable medium comprises instructions stored thereon for causing an apparatus to perform at least the method according to the fourth aspect.

[0013] 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

[0014] Some example embodiments will now be described with reference to the accompanying drawings, where:

[0015] FIG. 1A illustrates a schematic diagram of an example communication environment in which example embodiments of the present disclosure can be implemented;

[0016] FIG. 1B illustrates a block of example duplexing modes;

[0017] FIG. 1C illustrates a block of SBFD resources and non-SBFD resources;

[0018] FIG. 2 illustrates a schematic diagram of configuration of the TDD UL / DL pattern;

[0019] FIG. 3 illustrates a schematic diagram of examples of repeating TDD patterns in case two patterns are configured;

[0020] FIG. 4 illustrates a schematic diagram of an example of configuring SBFD symbols in consecutive manner independently per TDD pattern;

[0021] FIG. 5 illustrates a signaling flow of a procedure of signaling of SBFD time-domain configuration in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0022] FIG. 6A illustrates a schematic diagram of an example of signaling of SBFD time-domain configuration in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0023] FIG. 6B illustrates a schematic diagram of another example of signaling of  SBFD time-domain configuration in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0024] FIG. 7 illustrates a flowchart of a method implemented at a first apparatus according to some example embodiments of the present disclosure;

[0025] FIG. 8 illustrates a flowchart of a method implemented at a second apparatus according to some example embodiments of the present disclosure;

[0026] FIG. 9 illustrates a simplified block diagram of a device that is suitable for implementing example embodiments of the present disclosure; and

[0027] FIG. 10 illustrates a block diagram of an example computer readable medium in accordance with some example embodiments of the present disclosure.

[0028] Throughout the drawings, the same or similar reference numerals represent the same or similar element.DETAILED DESCRIPTION

[0029] 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.

[0030] 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.

[0031] 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.

[0032] 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.

[0033] 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.

[0034] 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.

[0035] 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.

[0036] As used in this application, the term “circuitry” may refer to one or more or all of the following:

[0037] (a) hardware-only circuit implementations (such as implementations in only analog and / or digital circuitry) and

[0038] (b) combinations of hardware circuits and software, such as (as applicable) :

[0039] (i) a combination of analog and / or digital hardware circuit (s) with software / firmware and

[0040] (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

[0041] (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.

[0042] 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.

[0043] 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.

[0044] 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.

[0045] 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.

[0046] 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.

[0047] In the following, a resource in time domain will be used as an example of a 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. In summary, the resource used herein includes but is not limited to a time resource or a frequency resource, for example, a subband non-overlapping full duplex time resource, a dynamic time division duplexing time resource, a full duplex evolution time resource, a sub-band, a sub-carrier, or a resource element (RE) .

[0048] FIG. 1A illustrates a schematic diagram 100A of an example communication environment 100A in which example embodiments of the present disclosure can be implemented. The communication environment 100A includes a first apparatus 110 and a second apparatus 120. The second apparatus 120 may provide one or more serving areas, which are called as cells, for example, a cell 102 as illustrated in FIG. 1A.

[0049] In some example embodiments, the first apparatus 110 may be implemented as a terminal device or other suitable device, and the second apparatus 120 may be implemented as a network device or other suitable device which serves the terminal device.

[0050] In the following, for the purpose of illustration, some example embodiments are discussed 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 in connection with a terminal device may be implemented at a network device or other apparatus, and operations described in connection with a network  device may be implemented at a terminal device or other apparatus.

[0051] In some example embodiments, if the first apparatus 110 is a terminal device and the second apparatus 120 is a network device, a link from the second apparatus 120 to the first apparatus 110 is referred to as a downlink (DL) , while a link from the first apparatus 110 to the second apparatus 120 is referred to as an uplink (UL) . In DL, the second apparatus 120 is a transmitting (TX) apparatus (or a transmitter) and the first apparatus 110 is a receiving (RX) apparatus (or a receiver) . In UL, the first apparatus 110 is a TX apparatus (or a transmitter) and the second apparatus 120 is a RX apparatus (or a receiver) .

[0052] 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.

[0053] Generally, SBFD’s main purpose is to improve UL coverage and latency. The coverage improvement comes from cell-edge UEs to be able to transmit much more frequently over time as compared to traditional TDD where typically around 1 out of 5 slots are used for UL transmission. At this point in time, the default assumption in 3GPP is that the network device (e.g., a gNB) will support full-duplex operation, i.e. may transmit (in DL) and receive (in UL) simultaneously in separate resource blocks (RBs) of the NR carrier, while UE remains half-duplex, i.e. can either transmit or receive at a certain time.

[0054] For subband non-overlapping full duplex (SBFD) operation at gNB side within  a TDD carrier, it is specified that the time location of SBFD subband is semi-statically indicated to UEs in RRC_CONNECTED mode. For example, an indication of time location of SBFD subbands in a system information block (SIB) is not precluded. Meanwhile, semi-static indication of frequency domain location of SBFD subbands is specified to UEs in RRC_CONNECTED mode. For instance, an indication of frequency domain location of SBFD subbands in SIB is not precluded.

[0055] Multiple duplexing modes may be supported in communication environment 100A. Reference is now made to FIG. 1B, which illustrates a schematic diagram 100B of three example duplexing modes, i.e., TDD, FDD and SBFD.

[0056] The FDD may be used for paired bands and TDD may be used for unpaired bands. In TDD, the time domain resource is split between downlink and uplink. Allocation of a limited time duration for the uplink in TDD would result in reduced coverage, increased latency, and reduced capacity. The SBFD may be considered as an evolution of duplexing operation in NR. In particular, the SBFD may allow simultaneous DL and UL transmission on different physical resource blocks (PRBs)  / sub-bands within an unpaired wideband NR cell, as illustrated in FIG. 1B.

[0057] Further, different duplexing modes may be used interactively. For better understanding, reference is now made to FIG. 1C, which illustrates a schematic diagram 100C of SBFD resources and non-SBFD resources. As shown in the example of FIG. 1C, there are two resource (e.g., slot / symbol) types exist for both DL and UL transmissions as shown in Figure 2, namely,

[0058] ● SBFD slots / symbols, during which the non-overlapping DL sub-bands and UL sub-band (s) both exist, and

[0059] ● Non-SBFD slots / symbols, during which the entire band is used for DL or UL (i.e., legacy / full DL / UL slots) .

[0060] In the SBFD resource, for example, in the SBFD slots shown in FIG. 1C, guard resource (s) may be used to separate the UL sub-bands and DL sub-bands. The guard resource (s) may be caused as guardband (s) in some cases.

[0061] System Frame Numbers (SFN) are used in LTE and 5G to facilitate physical layer protocol synchronization, e.g. time-location of DL and UL physical channels. Each frame has a duration of 10 ms and, after 1024 system frames (10.24 seconds) , the counter  reverts back to zero. There are 10*2μ slots per frame as indicated in Table 1 (which corresponds to Table 4.3.2-1 in TS 38.211 specifications) , where μ refers to the subcarrier spacing, i.e. μ=0 means 15 kHz SCS, μ=1 means 30 kHz SCS and so on. Thus, there can be 1024*10*2μ slots per a SFN cycle, e.g. 20.480 slots for μ=1.

[0062] Table 1

[0063] FIG. 2 illustrates a schematic diagram of configuration of the TDD UL / DL pattern. As shown FIG. 2, a symbol / slot may be configured as different parts e.g., “DL” or “UL” or “flexible” , via time domain slot format indication. The DL part may include, for example, full slots and additional symbols DL. The UL part may include, for example, full slots and additional symbols UL. The flexible part may be usable opportunistically for either UL or DL, subject to the gNB decision.

[0064] There is a common pattern that is broadcast to the cell as part of system information in TDD-UL-DL-ConfigCommon. This is further illustrated in FIG. 3, which shows a schematic diagram of examples of repeating TDD patterns in case two patterns are configured. Specifically, this common configuration is received by all the UEs and it may consist of either one pattern (pattern 1 of FIG. 3) , or two concatenated patterns (patterns 1 and 2 of FIG. 3) repeating over time (note that the use of pattern 2 is optional) .

[0065] The configured patterns consist of a DL phase in the beginning and an UL phase in the end and what is left in between is designated as “flexible” . The interpretation of this configuration is detailed in TS 38.213 section 11.1 Slot Configuration, and the flexible symbols are meant to be usable opportunistically for either UL or DL, subject to  the gNB decision. Referring to FIG. 3, each of the configured patterns 1 and 2 may include a DL phase in the beginning and an UL phase in the end and what is left in between is designated as “flexible” .

[0066] As shown, pattern 1 is a TDD-UL-DL-Pattern and may include 5 slots in total, in which the first 3 slots plus 6 symbols in the fourth slot are used for downlink, and the last 3 symbols in the fourth slot and the whole fifth slot are used for uplink. That is, in the pattern 1, there are 3 DL slots and 6 DL symbols, as well as 3 UL symbols and 1 UL slot.

[0067] Pattern 2 in FIG. 3 may include 4 slots in total, in which the first 3 symbols in the first slot are used for downlink, and the last 6 symbols in the third slot and the whole fourth slot are used for uplink. That is, in the pattern 2, there are 3 DL symbols, as well as 6 UL symbols and 1 UL slot.

[0068] The TDD UL-DL slot configuration according to the TDD-UL-DL-ConfigCommon is indicated by 301. As shown in FIG. 3, the TDD UL-DL slot configuration includes resources (s) in pattern 1 and pattern 2. The repeating DL-flexible-UL pattern is purely in time domain. All PRBs of one symbol may have the same characterization (DL, flexible, or UL) . UE-dedicated configuration may assign a UE-specific direction to flexible symbols. DL symbols and UL symbols as indicated in SIBs will stay that way.

[0069] There are some restrictions on these configurations, such as SSB and common search space type 0 for PDCCH monitoring are always on DL symbols and valid RACH occasions are on UL symbols (or on flexible symbols subject to timeline conditions with respect to SSBs) . Scheduled or configured DL transmissions on UL symbols as well as UL transmissions on DL symbols are considered as error cases.

[0070] In addition, 5G NR offer means for semi-static UE-specific configuration of the TDD pattern. This is provided via UE-dedicated configuration signalling over RRC in TDD-UL-DL-ConfigDedicated that further designates one or more of the flexible symbols of the TDD-UL-DL-ConfigCommon as DL or as UL. The RRC signaling structure is presented below where a list of TDD-UL-DL-SlotConfig can be provided to the UE, with each TDD-UL-DL-SlotConfig consisting of a slot index (TDD-UL-DL-SlotIndex) and corresponding slot configuration (e.g. allDownlink, allUplink or explicit) for the slot index. Table 2 shows an example of a UE-dedicated configuration, that is, TDD-UL-DL-ConfigDedicated.

[0071] Table 2

[0072] With respect to FIG. 3, the gNB may for example provide signaling via TDD-UL-DL-ConfigDedicated to a UE to further designate the flexible slot with index 6 to be e.g., allDownlink instead of flexible. Note that the information provided via TDD-UL-DL-ConfigDedicated can only change the configuration for slots or symbols indicated as flexible in TDD-UL-DL-ConfigCommon, while the configuration is not expected to change for those slots or symbols configured as downlink or uplink in TDD-UL-DL-ConfigCommon.

[0073] In addition, there are some solutions regarding SBFD subband time location and TDD UL-DL patterns. For instance, Table 3 shows example requirements on the SBFD  subband time location and the TDD UL-DL pattern.

[0074] Table 3

[0075] The example requirements in Table 3 means that SBFD symbols can be configured in consecutive manner independently per TDD UL-DL pattern. An example on how this can be implemented in NR is illustrated in FIG. 4, which illustrates a schematic diagram 400 of an example of configuring SBFD symbols in consecutive manner independently per TDD pattern.

[0076] In the example of FIG. 4, the symbols that apply SBFD subbands are configured (each with its own start and end symbol) in each of the two TDD UL-DL patterns 1 and 2. Note that it is also possible to configure the symbols that apply SBFD subbands 1 and / or 2 in only one of the two TDD patterns. Symbols configured with ‘SBFD subbands’ are assumed to be ‘SBFD symbols’ containing a set of DL, UL and guardband resource blocks (RBs) . It is noted that the frequency-domain configuration of DL, UL and guardband RBs may be indicated as part of the TDD UL-DL configuration or in a separate configuration  element.

[0077] As shown in FIG. 4, a cell configuration for SBFD-aware UE may correspond to a UL-DL pattern period equal to a length of the patterns 1 and 2. As used herein, the term “SBFD-aware UE” refers to a UE which is capable of understanding / applying a SBFD-related configuration.

[0078] 3GPP is also discussing whether SBFD subbands (if configured) should be present i.e. repeat, in every UL-DL pattern period or may only be present in a subset of the UL-DL pattern periods. The main motivation for the latter is to facilitate the transmission of some periodic signals, e.g. SSBs and CSI-RS, which may have a periodicity much larger than the UL-DL pattern period. In these cases, it could be beneficial that the SBFD time-domain configuration is sufficiently flexible to allow e.g. that a SSB or CSI-RS that is transmitted with a large periodicity, e.g. every 100 ms, is aligned with a DL-only symbol or slot (while remaining slots or symbols are still used for SBFD) .

[0079] Example embodiments of the present disclosure propose solutions to solve a problem about how to design a signaling carrying configuration information (e.g., a RRC signaling) to provide such flexibility while still keeping the signaling overhead as low as possible. The flexibility may refer to have one or more set of ‘sparse’ slots / symbols with a configuration different than the periodic UL-DL pattern. e.g., changing some specific SBFD slots / symbols from some specific TDD patterns into DL / UL slots / symbols.

[0080] In the example embodiments, it is assumed that there is a “baseline” time-domain SBFD configuration (e.g. provided in a periodic manner following similar principles of TDD-UL-DL-ConfigCommon) while a new additional signaling can be provided on top “overwrite” or change time-domain configuration of one of specific slots, symbols, subframes, or TDD frame / pattern. As such, the time-domain configuration of specific slot, symbol, subframe, or TDD frame / pattern in sub-band full-duplex (SBFD) system can be changed to allow sparse configurations (different than the periodic UL-DL pattern) .

[0081] More details of embodiments of the present disclosure will be discussed below with reference to FIGS. 5 to 8. FIG. 5 illustrates a signaling flow 500 of a procedure of signaling of SBFD time-domain configuration in accordance with some embodiments of the present disclosure. For the purposes of discussion, the signaling flow 500 will be  discussed with reference to FIG. 1. The signaling flow 500 involves a first apparatus 110 and a second apparatus 120. For the purpose of illustration, some example embodiments may be described with the first apparatus 110 operating as a terminal device (for example, a UE) and the second apparatus 120 operating as a network device (for example, a gNB) .

[0082] In the signaling flow 500, the second apparatus 120 transmits (505) first configuration information about transmission direction in time domain. The first apparatus 110 receives (510) the first configuration information from the second apparatus 120. The first configuration information comprising at least information about one or more time-domain resources for sub-band full duplex (SBFD) or full duplex communications.

[0083] The time-domain resource indicated in the first configuration information or the second configuration information may refer to a time duration. In some example embodiments, the time-domain resource may include, for example, a symbol, a slot, a subframe, an UL-DL duplexing pattern, and / or the like. It is to be understood that the above examples are just discussed for illustration, rather than suggesting any limitations. The time-domain resource may be implemented in other suitable forms.

[0084] In some example implementations, the first apparatus 110, e.g., UE, receives from the second apparatus 120, e.g., gNB, a periodic UL-DL pattern indicating transmission direction (in time and frequency domain) over a set of symbols / slots / subframes. For 5G NR, this for example corresponds to TDD-UL-DL-ConfigCommon information (with corresponding Rel-19 extensions to support SBFD) consisting of one or more of a periodicity, number of downlink slots / symbols, number of uplink slots / symbols, and start / end of SBFD symbols.

[0085] It is to be understood that some sort of periodic UL-DL pattern structure is expected to be available in 6G as well, although not necessarily identical as the one in 5G NR.For example, the primary time reference for UL-DL direction indication may not be a ‘slot’ , but instead a ‘symbol’ or a ‘subframe’ or ‘frame’ , or something else.

[0086] Afterwards, the second apparatus 120 transmits (515) second configuration information to the first apparatus 110. The second apparatus 120 includes at least one time indication and at least one transmission direction configuration corresponding to the at least one time indication. The at least one time indication indicates at least one time-domain resource during which a transmission direction indicated in the at least one transmission direction configuration is to be used.

[0087] The first apparatus 110 receives (520) the second configuration information from the second apparatus 120. The at least one time indication indicates at least one time-domain resource during which a transmission direction indicated in the at least one transmission direction configuration is to be used. Thus, the first apparatus 110 may be aware that the transmission direction on a time-domain resource indicated by the first configuration information is to be replaced with or overridden by a transmission direction on the time-domain resource indicated by the second configuration information.

[0088] In some example embodiments, the time indication may be, for example, a symbol index, a slot index, a subframe index, a UL-DL duplexing pattern index, and / or the like. It is to be understood that the above examples are just discussed for illustration, rather than suggesting any limitations. The time indication may be implemented in other suitable forms.

[0089] The time indication may be determined in various ways. In some example embodiments, the time indication may be determined with respect to a time reference, which may be, for instance, a system frame number. In an example implementation, the time reference may be System Frame Number 0 (SFN0) . By means of using SFN 0 as the time reference, it is allowed to modify slots / symbols in a ‘sparse’ manner instead of applying the modification in each of the periodic UL-DL patterns.

[0090] Alternatively, the time indication may be determined with respect to a start of a UL-DL duplexing pattern or to a group of time-domain resources (e.g., symbols, slots, or subframes) belonging to the UL-DL duplexing pattern. In this case, all the symbols in the period of the UL-DL duplexing pattern may be all applied with the new configuration (s) , as indicated in the second configuration information.

[0091] In some example embodiments, the at least one time indication may include a plurality of time indications. In the plurality of time indications, a first time indication may be contained in the second configuration information, and remaining time indications in the plurality of time indications may be determined based on a periodicity configured for time indications.

[0092] The first time indication and the remaining time indications may share the same configuration or apply configurations separately. In an example, the first time indication and the remaining time indications may correspond to a single transmission direction configuration. Alternatively, the first time indication and the remaining time indications  may correspond to different transmission direction configurations.

[0093] In some example embodiments, the second configuration information include one or more transmission direction configurations corresponding to one or more time-domain resources. For each of the transmission direction configuration (also referred to as “first transmission direction configuration” for purpose of discussion) , it is assumed that it corresponds to a first time-domain resource.

[0094] The first transmission direction configuration may indicate, for example, the transmission direction on the first time-domain resource is downlink or uplink. Alternatively, the first transmission direction configuration may indicate an SBFD or full duplex operation on the first time-domain resource is disabled or enabled. As a further alternative, the first transmission direction configuration may indicate a frequency-domain configuration comprising at least one of a number of downlink resource blocks, a number of uplink resource blocks, or at least one guardband. Still further, the first transmission direction configuration may indicate a time-domain configuration comprising transmission directions for one or more time-domain resources.

[0095] In some example implementations, In addition to the ‘baseline’ configuration’ (the first configuration information) provided at step 505, the second apparatus 120, e.g., the gNB, also transmits (515) a new more-granular signaling with one or more tuples {time_pointer, UL_DL_configuration} , where the time_pointer indicates specific symbols / slots / subframes / TDD-pattern in which the corresponding UL_DL_configuration is applied. In other words, the new signaling overwrites the symbols / slots / subframe / TDD-pattern format provided in the ‘baseline’ configuration’ with a separately indicated format.

[0096] The time_pointer is an example of the time indication indicated in the second configuration information. The time_pointer may refer to a slot index, symbol index, subframe index, UL-DL pattern period index, etc.

[0097] The time_pointer may also consist of e.g. a combination of more of the above, e.g. a slot index and symbol index. For example, a symbol index 49 may be determined by signaling slot index =3 and symbol index = 7 (such that 3*14+7=49, assuming 14 symbols per slot) .

[0098] The time_pointer may be determined with respect to a time reference different than the start of the periodic UL-DL pattern. In an example implementation, the reference  could be System Frame Number 0 (SFN0) . This allows to modify slots / symbols in a ‘sparse’ manner instead of applying the modification in each of the periodic UL-DL patterns.

[0099] To save overhead, the time_pointer does not necessarily need to cover any arbitrary time offset within the 10.24 seconds SFN window, but only a subset of this window is sufficient. For instance, for the alternative where the time_pointer refers to a slot index, it could be sufficient to limit the possible values of slot index to 0…640 slots since 640 slots is anyway the maximum possible periodicity for CSI-RS signals.

[0100] Alternatively or additionally, only one value of time_pointer is configured as a starting time_pointer. The subsequent time_pointers are determined based on a periodicity (e.g., a separately configured parameter in unit of slots, symbols, subframes or TDD patterns) .

[0101] In this case, UL_DL_configuration is configured and it is applicable for all time_pointers (including the starting and the determined ones) . Alternatively, a list of UL_DL_configurations is provided that corresponds to the starting and determined time_pointers is configured.

[0102] The UL_DL_configuration provides the time--domain and frequency-domain configuration for the time-domain resources indicated via time_pointer. For instance, UL_DL_configuration may indicate, for example, but not limited to, ‘allDownlink’ or ‘allUplink’ , ‘disableSBFD’ , ‘enableSBFD’ , or an explicit indication of time and / or frequency-domain configuration.

[0103] The ‘allDownlink’ or ‘allUplink’ indicates that a transmission direction on a time-domain resource is downlink or uplink. That is, all corresponding resource blocks may be to be regarded as DL or UL, respectively (i.e. no SBFD operation assumed in those symbols / slots / subframes) .

[0104] The ‘disableSBFD’ indicates an SBFD or full duplex operation on the first time-domain resource is disabled. Still referring to FIG. 4, it is assumed that the UE disregards the SBFD subband configuration (i.e. subband1, and subband2 in FIG. 4) in corresponding symbols / slots / subframes, and instead the link direction is assumed to be the same as provided in the ‘legacy’ signaling via TDD-UL-DL-ConfigCommon (i.e. all RBs are either UL, DL or flexible ) .

[0105] The ‘enableSBFD’ indicates an SBFD or full duplex operation on the first time-domain resource is enabled. SBFD subbands can be configured in a set of time-domain resources not initially configured with SBFD, e.g. the first slot in FIG. 4.

[0106] The UL_DL_configuration may include an explicit indication of frequency-domain configuration, for example, a certain subband frequency-domain configuration consisting of number of DL RBs, number of UL RBs, guardbands, and so on. Alternatively or in addition, the UL_DL_configuration may include an explicit indication of time-domain configuration consisting of UL-DL direction for one or more symbols or slots.

[0107] Additionally, in some example embodiments, UL_DL_configuration may not be provided or not specified in the configuration in which case a default operation is applied e.g. ‘disableSBFD’ . This default operation can be hard-coded in the specifications.

[0108] Still referring to FIG. 5, based on the first configuration information and the second configuration information, the first apparatus 110 performs (525) one or more actions for enabling communication with the second apparatus 120. In an example implementation, the first apparatus 110 further determines third configuration information by combining the first configuration information and the second configuration information. The third configuration information indicates transmission directions to be used in the one or more time-domain resources. Then the first apparatus 110 may perform the communication with the second apparatus based on the third configuration information. Correspondingly, the second apparatus 120 performs (530) one or more actions for enabling communication with the first apparatus 110 based on the same first and second configuration information.

[0109] In some example implementations, the actual UL-DL configuration may be determined by the UE as the combination of the ‘baseline’ periodic configuration and the overridden symbols / slots / subframes. The determined actual UL-DL configuration may be applied by the UE and NW (e.g., gNB) for transmitting or receiving channels or signals. For example, UE may receive fully wideband CSI-RS in certain slot (s) (with indices relative to SFN0) , thanks to the actual UL-DL configuration that enables these slots to be full DL slots.

[0110] In this way, UE can advantageously avoid puncturing the part of CSI-RS that overlaps with UL sub-band, or fully dropping the CSI-RS given that the slots are still SBFD slots in that case.

[0111] FIG. 6A illustrates a schematic diagram 600A of an example of signaling of SBFD time-domain configuration in accordance with some embodiments of the present disclosure. As shown in FIG. 6A, wideband CSI-RS signals are to be transmitted in DL slots only.

[0112] In the embodiments discussed with reference to FIG. 6A, the first apparatus 110 is discussed with an example of UE, and the second apparatus 120 is discussed with an example of gNB. It is assumed that the first configuration information may be a “baseline” time-domain SBFD configuration (e.g. provided in a periodic manner following similar principles to TDD UL DL ConfigCommon) , and the second configuration information may be provided in a new additional signaling on a specific time slot, symbol, subframe, or one of TDD frames / modes, for changing the “baseline” time-domain configuration.

[0113] In an example, the UE is provided with the “baseline” time-domain configuration, which includes a periodic UL-DL pattern indicating transmission direction (in time and frequency domain) over a set of symbols / slots / subframes. For 5G NR, this for example corresponds to TDD-UL-DL-ConfigCommon information (with corresponding Rel-19 extensions to support SBFD) provided via RRC.

[0114] As discussed above, in addition to the ‘baseline’ configuration’ , the gNB may provide a new more granular signaling with one or more tuples {time_pointer, UL_DL_configuration} , where the time_pointer indicates specific symbols / slots / subframes / TDD-pattern in which the corresponding UL_DL_configuration is applied. In other words, the new signaling overwrites the symbols / slots / subframe / TDD-pattern format provided in the ‘baseline’ configuration’ with a separately-indicated format. RRC signaling may be used for this purpose as well.

[0115] In some embodiments, the actual UL-DL configuration is derived by the UEs by the combination of the ‘baseline’ periodic configuration and the UL_DL_configuration corresponding to the symbols / slots / subframes / TDD-pattern. The UE transmits / receives according to the derived configuration. This may imply that the UE expects DL receptions in DL subbands only and UL transmissions in UL subbands only.

[0116] In FIG. 6A, a UL-DL pattern period 601 is a period of a UL-DL pattern including 5 slots, for example. The time length of each slot is referred to a slot duration 602. Example embodiments of the present disclosure allows to operate with a periodic UL-DL pattern, such as ‘XXXXU’ , where “X” represents a SBFD slot with certain  UL / DL / guardband RB split and “U” represents a slot for uplink transmission. FIG. 6A illustrates, for example, 110 slots which corresponds to 22 UL-DL patterns. As shown, the second configuration information may include one or more pairs of time indication and corresponding transmission direction configuration, which may be, for example, in the form of { ‘slot 6’ , ‘all Downlink’ } and { ‘slot 106’ , ‘all Downlink’ } . This allows for wideband DL transmissions, such as Channel State Information -Reference Signal (CSI-RS) in specific slots (e.g. those slots where CSI-RS signals are expected to occur based on separate configuration) . In an example, the CSI-RS signals may be transmitted according to a periodicity (referred to as the CSI-RS periodicity) 603 including, e.g., 100 slots.

[0117] The slot indices relative to TDD frame 611 indicates are slot indices within one UL-DL pattern. As shown in FIG. 6A, in the UL-DL pattern period 601, the indices of slots ‘XXXXU’ is 0, 1, 2, 3, and 4. in the next UL-DL pattern period after the UL-DL pattern period 601, the slot indices repeat.

[0118] The slot index relative to SFN0 612 indicates an index of a slot relative to a time reference, for example, the SFN0. As shown in FIG. 6A, the slot indices relative to SFN0 612 may include, 0, 1, 2, …109.

[0119] The UL-DL pattern index relative to SFN0 613 indicates an index of a pattern relative to a time reference, for example, the SFN0. As shown in FIG. 6A, the pattern indices relative to SFN0 613 may include, 0, 1, 2, …21.

[0120] When the UE determines an actual configuration by combing the first configuration information and the second configuration information, it may find the transmission direction configuration (s) corresponding to the time indication (s) indicated in the second configuration information, and apply the transmission direction configuration (s) on the corresponding time durations pointed by the time indication (s) .

[0121] The time indication (also referred to as “time_pointer” for purpose of discussion) may be a system frame number, e.g., relative to TDD frame or relative to SFN0, or a start of an UL-downlink DL duplexing pattern, e.g., relative to SFN0.

[0122] In the example as shown in FIG. 6A, the second configuration information may be in the form of { ‘slot 6’ , ‘all Downlink’ } and { ‘slot 106’ , ‘all Downlink’ } , which means that there are two time indications ‘slot 6’ and ‘slot 106’ (relative to SFN 0) , the  transmission direction on the whole slot 6 is all downlink, and the transmission direction on the whole slot 106 is all downlink as well. Thus, wideband DL transmissions are allowed in these two slots 6 and 106 without conflicting with the subband configuration.

[0123] Below examples show a RRC signaling where the time_pointer corresponds to a slot index of up to 640 slots, while an additional periodicity e.g. in unit of slots (for example, the initial slot index is 6 and the periodicity corresponds to 100 slots) is provided, such that UL_DL_configuration is again and repeatedly applied after every value of periodicityInSlots. The UL_DL_configuration may correspond to allDownlink or allUplink (in both time and frequency domain) , disableSBFD, or explicit configuration in frequency-domain with RB-resolution (SBFD_explicit) or in time-domain symbol-resolution (TDD_explicit) . This signaling may be used to support the example discussed with respect to FIG. 6A.

[0124] Table 4 shows an example of configuration in a RRC signaling where the time_pointer corresponds to a slot index of up to 640 slots, while an additional periodicity e.g. in unit of slots is provided such that UL_DL_configuration is again and repeatedly applied after every value of periodicityInSlots. The UL_DL_configuration may correspond to allDownlink or allUplink (in both time and frequency domain) , disableSBFD, or explicit configuration in frequency-domain with RB-resolution (SBFD_explicit) or in time-domain symbol-resolution (TDD_explicit) . This signaling may be used to support the example discussed with respect to FIG. 6A.

[0125] Table 4

[0126] FIG. 6B illustrates a schematic diagram 600B of another example of signaling of SBFD time-domain configuration in accordance with some embodiments of the present disclosure. Similar as FIG. 6A, FIG. 6B shows the UL-DL pattern period and the CSI-RS periodicity, as well as the slot index relative to TDD frame, the slot index relative to SFN0 and the UL-DL pattern index relative to SFN0, which are not repeated here.

[0127] As shown in FIG. 6B, the UL-DL pattern periods for the 2nd and 22nd UL-DL patterns (with pattern indexes 1 and 21) are indicated in the second configuration information, for example, in the way illustrated in the following Table 5. The operations on the 2nd and 22nd UL-DL patterns are thus replaced with e.g. DDDDU operation instead of XXXXU operation. The “DDDDU” operation means that for a UL-DL pattern including 5 slots, the first 4 slots are used for downlink transmission and the last 1 slot is used for uplink transmission. The “XXXXU” operation means that the first 4 slots are used for SBFD operation and the last 1 slot is used for uplink transmission.

[0128] Table 5 shows an example of configuration RRC signaling where the time_pointer corresponds to a UL-DL pattern period (e.g. determined from dl-UL-TransmissionPeriodicity in TDD-UL-DL-Pattern) . In this case, the signaling allows to modify a set of consecutive slots belonging to a specific TDD pattern period. In this example, the UL_DL_configuration contains similar information as existing TDD-UL- DL-Pattern.

[0129] Table 5

[0130] As an alternative to examples shown in Table 4 and Table 5, Table 6 shows an additional embodiment in which the existing TDD-UL-DL-ConfigDedicated is extended or partly reused. Specifically, if gNB signals the new element, e.g. SlotIndex_SBFD, instead of the legacy slotIndex, the UE understands that the provide configuration differs from the legacy configuration as follows:

[0131] ● The SlotIndex_SBFD refers to a slot relative to SFN 0 instead of the first slot in the TDD UL-DL pattern.

[0132] ● The corresponding slot format modification (via symbols) is not subject to the legacy restrictions in which TDD-UL-DL-ConfigDedicated may only change the configuration for slots indicated as flexible, but instead any slot format may be overridden with the provided configuration.

[0133] Table 6

[0134] FIG. 7 shows a flowchart of an example method 700 implemented at a first apparatus in accordance with some example embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the method 700 will be described from the perspective of the first apparatus 110 in FIG. 1.

[0135] At block 710, the first apparatus 110 receives, from a second apparatus, first configuration information about transmission direction in time domain, the first configuration information comprising at least information about one or more time-domain resources for sub-band full duplex (SBFD) or full duplex communications.

[0136] At block 720, the first apparatus 110 receives, from the second apparatus, second configuration information comprising at least one time indication and at least one transmission direction configuration corresponding to the at least one time indication, wherein the at least one time indication indicates at least one time-domain resource during which a transmission direction indicated in the at least one transmission direction configuration is to be used.

[0137] At block 730, the first apparatus 110 performs communication with the second apparatus based on the first configuration information and the second configuration information.

[0138] In some example embodiments, the first apparatus 110 further determines third configuration information by combining the first configuration information and the second configuration information. The third configuration information indicates transmission directions to be used in the one or more time-domain resources. Then the first apparatus 110 performs the communication with the second apparatus based on the third configuration information.

[0139] In some example embodiments, a time-domain resource indicated in the first configuration information or the second configuration information comprises at least one of a symbol, a slot, a subframe, or an uplink (UL) -downlink (DL) duplexing pattern.

[0140] In some example embodiments, the at least one time indication comprises at least one of a symbol index, a slot index, a subframe index, or an uplink (UL) -downlink (DL) duplexing pattern index.

[0141] In some example embodiments, the at least one time indication is determined with respect to a time reference, and the time reference comprises at least one of: a system frame number, or a start of an uplink (UL) -downlink (DL) duplexing pattern.

[0142] In some example embodiments, the time reference is System Frame Number 0 (SFN0) .

[0143] In some example embodiments, the at least one time indication comprises a  plurality of time indications, and wherein a first time indication in the plurality of time indications is comprised in the second configuration information, and remaining time indications in the plurality of time indications are determined based on a periodicity configured for time indications.

[0144] In some example embodiments, the first time indication and the remaining time indications correspond to a single transmission direction configuration, or wherein the first time indication and the remaining time indications correspond to different transmission direction configurations.

[0145] In some example embodiments, a first transmission direction configuration in the at least one transmission direction configuration that corresponds to a first time-domain resource indicates at least one of the following: a transmission direction on the first time-domain resource is downlink, the transmission direction on the first time-domain resource is uplink, an SBFD or full duplex operation on the first time-domain resource is disabled, an SBFD or full duplex operation on the first time-domain resource is enabled, a frequency-domain configuration comprising at least one of a number of downlink resource blocks, a number of uplink resource blocks, or at least one guardband, or a time-domain configuration comprising transmission directions for one or more time-domain resources.

[0146] In some example embodiments, the first apparatus comprises a terminal device, and the second apparatus comprises a network device.

[0147] FIG. 8 shows a flowchart of an example method 800 implemented at a second apparatus in accordance with some example embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the method 800 will be described from the perspective of the second apparatus 120 in FIG. 1.

[0148] At block 810, the second apparatus 120 transmits, to a first apparatus, first configuration information about transmission direction in time domain, the first configuration information comprising at least information about one or more time-domain resources for sub-band full duplex (SBFD) or full duplex communications.

[0149] At block 820, the second apparatus 120 transmits, to the first apparatus, second configuration information comprising at least one time indication and at least one transmission direction configuration corresponding to the at least one time indication,  wherein the at least one time indication indicates at least one time-domain resource during which a transmission direction indicated in the at least one transmission direction configuration is to be used.

[0150] At block 830, the second apparatus 120 performs communication with the first apparatus based on the first configuration information and the second configuration information.

[0151] In some example embodiments, the communication with the second apparatus is performed based on third configuration information determined by combining the first configuration information and the second configuration information, the third configuration information indicating transmission directions to be used in the one or more time-domain resources.

[0152] In some example embodiments, a time-domain resource indicated in the first configuration information or the second configuration information comprises at least one of a symbol, a slot, a subframe, or an uplink (UL) -downlink (DL) duplexing pattern.

[0153] In some example embodiments, the at least one time indication comprises at least one of a symbol index, a slot index, a subframe index, or an uplink (UL) -downlink (DL) duplexing pattern index.

[0154] In some example embodiments, the at least one time indication is determined with respect to a time reference, and the time reference comprises at least one of: a system frame number, or a start of an uplink (UL) -downlink (DL) duplexing pattern.

[0155] In some example embodiments, the time reference is System Frame Number 0 (SFN0) .

[0156] In some example embodiments, the at least one time indication comprises a plurality of time indications, and wherein a first time indication in the plurality of time indications is comprised in the second configuration information, and remaining time indications in the plurality of time indications are determined based on a periodicity configured for time indications.

[0157] In some example embodiments, the first time indication and the remaining time indications correspond to a single transmission direction configuration, or wherein the first time indication and the remaining time indications correspond to different transmission direction configurations.

[0158] In some example embodiments, a first transmission direction configuration in the at least one transmission direction configuration that corresponds to a first time-domain resource indicates at least one of the following: a transmission direction on the first time-domain resource is downlink, the transmission direction on the first time-domain resource is uplink, an SBFD or full duplex operation on the first time-domain resource is disabled, an SBFD or full duplex operation on the first time-domain resource is enabled, a frequency-domain configuration comprising at least one of a number of downlink resource blocks, a number of uplink resource blocks, or at least one guardband, or a time-domain configuration comprising transmission directions for one or more time-domain resources.

[0159] In some example embodiments, the first apparatus 110 comprises a terminal device, and the second apparatus comprises a network device.

[0160] In some example embodiments, a first apparatus capable of performing any of the method 700 (for example, the first apparatus 110 in FIG. 1) may comprise means for performing the respective operations of the method 700. 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.

[0161] In some example embodiments, the first apparatus comprises means for receiving, from a second apparatus, first configuration information about transmission direction in time domain, the first configuration information comprising at least information about one or more time-domain resources for sub-band full duplex (SBFD) or full duplex communications; means for receiving, from the second apparatus, second configuration information comprising at least one time indication and at least one transmission direction configuration corresponding to the at least one time indication, wherein the at least one time indication indicates at least one time-domain resource during which a transmission direction indicated in the at least one transmission direction configuration is to be used; and means for performing communication with the second apparatus based on the first configuration information and the second configuration information.

[0162] In some example embodiments, the first apparatus further comprises: means for determining third configuration information by combining the first configuration  information and the second configuration information, the third configuration information indicating transmission directions to be used in the one or more time-domain resources; and means for performing the communication with the second apparatus based on the third configuration information.

[0163] In some example embodiments, a time-domain resource indicated in the first configuration information or the second configuration information comprises at least one of a symbol, a slot, a subframe, or an uplink (UL) -downlink (DL) duplexing pattern.

[0164] In some example embodiments, the at least one time indication comprises at least one of a symbol index, a slot index, a subframe index, or an uplink (UL) -downlink (DL) duplexing pattern index.

[0165] In some example embodiments, the at least one time indication is determined with respect to a time reference, and the time reference comprises at least one of: a system frame number, or a start of an uplink (UL) -downlink (DL) duplexing pattern.

[0166] In some example embodiments, the time reference is System Frame Number 0 (SFN0) .

[0167] In some example embodiments, the at least one time indication comprises a plurality of time indications, and wherein a first time indication in the plurality of time indications is comprised in the second configuration information, and remaining time indications in the plurality of time indications are determined based on a periodicity configured for time indications.

[0168] In some example embodiments, the first time indication and the remaining time indications correspond to a single transmission direction configuration, or wherein the first time indication and the remaining time indications correspond to different transmission direction configurations.

[0169] In some example embodiments, a first transmission direction configuration in the at least one transmission direction configuration that corresponds to a first time-domain resource indicates at least one of the following: a transmission direction on the first time-domain resource is downlink, the transmission direction on the first time-domain resource is uplink, an SBFD or full duplex operation on the first time-domain resource is disabled, an SBFD or full duplex operation on the first time-domain resource is enabled, a frequency-domain configuration comprising at least one of a number of  downlink resource blocks, a number of uplink resource blocks, or at least one guardband, or a time-domain configuration comprising transmission directions for one or more time-domain resources.

[0170] In some example embodiments, the first apparatus comprises a terminal device, and the second apparatus comprises a network device.

[0171] In some example embodiments, the first apparatus further comprises means for performing other operations in some example embodiments of the method 700 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.

[0172] In some example embodiments, a second apparatus capable of performing any of the method 800 (for example, the second apparatus 120 in FIG. 1) may comprise means for performing the respective operations of the method 800. 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.

[0173] In some example embodiments, the second apparatus comprises means for transmitting, to a first apparatus, first configuration information about transmission direction in time domain, the first configuration information comprising at least information about one or more time-domain resources for sub-band full duplex (SBFD) or full duplex communications; means for transmitting, to the first apparatus, second configuration information comprising at least one time indication and at least one transmission direction configuration corresponding to the at least one time indication, wherein the at least one time indication indicates at least one time-domain resource during which a transmission direction indicated in the at least one transmission direction configuration is to be used; and means for performing communication with the first apparatus based on the first configuration information and the second configuration information.

[0174] In some example embodiments, the communication with the second apparatus is performed based on third configuration information determined by combining the first configuration information and the second configuration information, the third configuration information indicating transmission directions to be used in the one or more  time-domain resources.

[0175] In some example embodiments, a time-domain resource indicated in the first configuration information or the second configuration information comprises at least one of a symbol, a slot, a subframe, or an uplink (UL) -downlink (DL) duplexing pattern.

[0176] In some example embodiments, the at least one time indication comprises at least one of a symbol index, a slot index, a subframe index, or an uplink (UL) -downlink (DL) duplexing pattern index.

[0177] In some example embodiments, the at least one time indication is determined with respect to a time reference, and the time reference comprises at least one of: a system frame number, or a start of an uplink (UL) -downlink (DL) duplexing pattern.

[0178] In some example embodiments, the time reference is System Frame Number 0 (SFN0) .

[0179] In some example embodiments, the at least one time indication comprises a plurality of time indications, and wherein a first time indication in the plurality of time indications is comprised in the second configuration information, and remaining time indications in the plurality of time indications are determined based on a periodicity configured for time indications.

[0180] In some example embodiments, the first time indication and the remaining time indications correspond to a single transmission direction configuration, or wherein the first time indication and the remaining time indications correspond to different transmission direction configurations.

[0181] In some example embodiments, a first transmission direction configuration in the at least one transmission direction configuration that corresponds to a first time-domain resource indicates at least one of the following: a transmission direction on the first time-domain resource is downlink, the transmission direction on the first time-domain resource is uplink, an SBFD or full duplex operation on the first time-domain resource is disabled, an SBFD or full duplex operation on the first time-domain resource is enabled, a frequency-domain configuration comprising at least one of a number of downlink resource blocks, a number of uplink resource blocks, or at least one guardband, or a time-domain configuration comprising transmission directions for one or more time-domain resources.

[0182] In some example embodiments, the first apparatus comprises a terminal device, and the second apparatus comprises a network device.

[0183] In some example embodiments, the second apparatus further comprises means for performing other operations in some example embodiments of the method 800 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.

[0184] FIG. 9 is a simplified block diagram of a device 900 that is suitable for implementing example embodiments of the present disclosure. The device 900 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 900 includes one or more processors 910, one or more memories 920 coupled to the processor 910, and one or more communication modules 940 coupled to the processor 910.

[0185] The communication module 940 is for bidirectional communications. The communication module 940 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 940 may include at least one antenna.

[0186] The processor 910 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 900 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.

[0187] The memory 920 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) 924, 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) 922 and other volatile memories that will not last in the power-down  duration.

[0188] A computer program 930 includes computer executable instructions that are executed by the associated processor 910. The instructions of the program 930 may include instructions for performing operations / acts of some example embodiments of the present disclosure. The program 930 may be stored in the memory, e.g., the ROM 924. The processor 910 may perform any suitable actions and processing by loading the program 930 into the RAM 922.

[0189] The example embodiments of the present disclosure may be implemented by means of the program 930 so that the device 900 may perform any process of the disclosure as discussed with reference to FIG. 5 to FIG. 8. The example embodiments of the present disclosure may also be implemented by hardware or by a combination of software and hardware.

[0190] In some example embodiments, the program 930 may be tangibly contained in a computer readable medium which may be included in the device 900 (such as in the memory 920) or other storage devices that are accessible by the device 900. The device 900 may load the program 930 from the computer readable medium to the RAM 922 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) .

[0191] FIG. 10 shows an example of the computer readable medium 1000 which may be in form of CD, DVD or other optical storage disk. The computer readable medium 1000 has the program 930 stored thereon.

[0192] 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.

[0193] 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.

[0194] 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.

[0195] 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.

[0196] 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.

[0197] 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.

[0198] 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, first configuration information about transmission direction in time domain, the first configuration information comprising at least information about one or more time-domain resources for sub-band full duplex (SBFD) or full duplex communications;receive, from the second apparatus, second configuration information comprising at least one time indication and at least one transmission direction configuration corresponding to the at least one time indication, wherein the at least one time indication indicates at least one time-domain resource during which a transmission direction indicated in the at least one transmission direction configuration is to be used; andperform communication with the second apparatus based on the first configuration information and the second configuration information.2.The first apparatus of claim 1, wherein the first apparatus is caused to:determine third configuration information by combining the first configuration information and the second configuration information, the third configuration information indicating transmission directions to be used in the one or more time-domain resources; andperform the communication with the second apparatus based on the third configuration information.3.The first apparatus of claim 1 or 2, wherein a time-domain resource indicated in the first configuration information or the second configuration information comprises at least one of a symbol, a slot, a subframe, or an uplink (UL) -downlink (DL) duplexing  pattern.4.The first apparatus of any of claims 1 to 3, wherein the at least one time indication comprises at least one of a symbol index, a slot index, a subframe index, or an uplink (UL) -downlink (DL) duplexing pattern index.5.The first apparatus of any of claims 1 to 4, wherein the at least one time indication is determined with respect to a time reference, and the time reference comprises at least one of:a system frame number, ora start of an uplink (UL) -downlink (DL) duplexing pattern.6.The first apparatus of claim 5, wherein the time reference is System Frame Number 0 (SFN0) .7.The first apparatus of any of claims 1 to 6, wherein the at least one time indication comprises a plurality of time indications, and wherein a first time indication in the plurality of time indications is comprised in the second configuration information, and remaining time indications in the plurality of time indications are determined based on a periodicity configured for time indications.8.The first apparatus of claim 7, wherein the first time indication and the remaining time indications correspond to a single transmission direction configuration, orwherein the first time indication and the remaining time indications correspond to different transmission direction configurations.9.The first apparatus of any of claims 1 to 8, wherein a first transmission direction configuration in the at least one transmission direction configuration that corresponds to a first time-domain resource indicates at least one of the following:a transmission direction on the first time-domain resource is downlink,the transmission direction on the first time-domain resource is uplink,an SBFD or full duplex operation on the first time-domain resource is disabled,an SBFD or full duplex operation on the first time-domain resource is enabled,a frequency-domain configuration comprising at least one of a number of downlink resource blocks, a number of uplink resource blocks, or at least one guardband, ora time-domain configuration comprising transmission directions for one or more time-domain resources.10.The first apparatus of any of claims 1 to 9, wherein the first apparatus comprises a terminal device, and the second apparatus comprises a network device.11.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, first configuration information about transmission direction in time domain, the first configuration information comprising at least information about one or more time-domain resources for sub-band full duplex (SBFD) or full duplex communications;transmit, to the first apparatus, second configuration information comprising at least one time indication and at least one transmission direction configuration corresponding to the at least one time indication, wherein the at least one time indication indicates at least one time-domain resource during which a transmission direction indicated in the at least one transmission direction configuration is to be used; andperform communication with the first apparatus based on the first configuration information and the second configuration information.12.The second apparatus of claim 11, wherein the communication with the second  apparatus is performed based on third configuration information determined by combining the first configuration information and the second configuration information, the third configuration information indicating transmission directions to be used in the one or more time-domain resources.13.The second apparatus of claim 11 or 12, wherein a time-domain resource indicated in the first configuration information or the second configuration information comprises at least one of a symbol, a slot, a subframe, or an uplink (UL) -downlink (DL) duplexing pattern.14.The second apparatus of any of claims 11 to 13, wherein the at least one time indication comprises at least one of a symbol index, a slot index, a subframe index, or an uplink (UL) -downlink (DL) duplexing pattern index.15.The second apparatus of any of claims 11 to 14, wherein the at least one time indication is determined with respect to a time reference, and the time reference comprises at least one of:a system frame number, ora start of an uplink (UL) -downlink (DL) duplexing pattern.16.The second apparatus of claim 15, wherein the time reference is System Frame Number 0 (SFN0) .17.The second apparatus of any of claims 11 to 16, wherein the at least one time indication comprises a plurality of time indications, and wherein a first time indication in the plurality of time indications is comprised in the second configuration information, and remaining time indications in the plurality of time indications are determined based on a periodicity configured for time indications.18.The second apparatus of claim 17, wherein the first time indication and the remaining time indications correspond to a single transmission direction configuration, orwherein the first time indication and the remaining time indications correspond to different transmission direction configurations.19.The second apparatus of any of claims 11 to 18, wherein a first transmission direction configuration in the at least one transmission direction configuration that corresponds to a first time-domain resource indicates at least one of the following:a transmission direction on the first time-domain resource is downlink,the transmission direction on the first time-domain resource is uplink,an SBFD or full duplex operation on the first time-domain resource is disabled,an SBFD or full duplex operation on the first time-domain resource is enabled,a frequency-domain configuration comprising at least one of a number of downlink resource blocks, a number of uplink resource blocks, or at least one guardband, ora time-domain configuration comprising transmission directions for one or more time-domain resources.20.The second apparatus of any of claims 11 to 19, wherein the first apparatus comprises a terminal device, and the second apparatus comprises a network device.21.A method comprising:receiving, from a second apparatus, first configuration information about transmission direction in time domain, the first configuration information comprising at least information about one or more time-domain resources for sub-band full duplex (SBFD) or full duplex communications;receiving, from the second apparatus, second configuration information comprising at least one time indication and at least one transmission direction configuration corresponding to the at least one time indication, wherein the at least one time indication indicates at least one time-domain resource during which a transmission direction indicated in the at least one transmission direction configuration is to be used; andperforming communication with the second apparatus based on the first configuration information and the second configuration information.22.A method comprising:transmitting, to a first apparatus, first configuration information about transmission direction in time domain, the first configuration information comprising at least information about one or more time-domain resources for sub-band full duplex (SBFD) or full duplex communications;transmitting, to the first apparatus, second configuration information comprising at least one time indication and at least one transmission direction configuration corresponding to the at least one time indication, wherein the at least one time indication indicates at least one time-domain resource during which a transmission direction indicated in the at least one transmission direction configuration is to be used; andperforming communication with the first apparatus based on the first configuration information and the second configuration information.23.A first apparatus comprising:means for receiving, from a second apparatus, first configuration information about transmission direction in time domain, the first configuration information comprising at least information about one or more time-domain resources for sub-band full duplex (SBFD) or full duplex communications;means for receiving, from the second apparatus, second configuration information comprising at least one time indication and at least one transmission direction configuration corresponding to the at least one time indication, wherein the at least one time indication indicates at least one time-domain resource during which a transmission direction indicated in the at least one transmission direction configuration is to be used; andmeans for performing communication with the second apparatus based on the first configuration information and the second configuration information.24.A second apparatus comprising:means for transmitting, to a first apparatus, first configuration information about transmission direction in time domain, the first configuration information comprising at least information about one or more time-domain resources for sub-band full duplex (SBFD) or full duplex communications;means for transmitting, to the first apparatus, second configuration information comprising at least one time indication and at least one transmission direction configuration corresponding to the at least one time indication, wherein the at least one time indication indicates at least one time-domain resource during which a transmission direction indicated in the at least one transmission direction configuration is to be used; andmeans for performing communication with the first apparatus based on the first configuration information and the second configuration information.25.A computer readable medium comprising instructions stored thereon for causing an apparatus at least to perform the method of claim 21 or the method of claim 22.

Citation Information

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