CG-SDT for SBFD transmission

CG-SDT using SBFD symbols enables efficient small data transmission for UEs in RRC inactive state, enhancing network throughput and battery life by leveraging subband full duplex technology.

WO2025217903A1PCT designated stage Publication Date: 2025-10-23QUALCOMM INC +6
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/088798
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-04-19
Publication Date
2025-10-23

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems, particularly in 5G NR, face inefficiencies in transmitting small data packets while a user equipment (UE) is in a radio resource control (RRC) inactive state, leading to increased energy consumption and reduced battery life.

Method used

The implementation of configured grant (CG) small data transmission (SDT) using subband full duplex (SBFD) symbols allows a UE to transmit data in the uplink subband of SBFD symbols while in the RRC inactive state, utilizing dynamic grants or configured grants for efficient data transmission.

Benefits of technology

This approach enhances data transmission capabilities, increases network throughput, and improves battery life by minimizing unnecessary control signaling for small data transmissions.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024088798_23102025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024088798_23102025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

A method for wireless communication at a user equipment (UE) and related apparatus are provided. In the method, the UE receives, from a network entity, a resource configuration for small data transmission (SDT) in an uplink subband of one or more subband full duplex (SBFD) symbols. The UE further performs the SDT using the uplink subband of the one or more SBFD symbols while the UE is in a radio resource control (RRC) inactive state.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

CG-SDT FOR SBFD TRANSMISSIONTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates generally to communication systems and, more particularly, to the configured grant (CG) small data transmission (SDT) for subband full duplex (SBFD) symbols in wireless communication.

[0002] INTRODUCTION

[0003] Wireless communication systems are widely deployed to provide various telecommunication services such as telephony, video, data, messaging, and broadcasts. Typical wireless communication systems may employ multiple-access technologies capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources. Examples of such multiple-access technologies include code division multiple access (CDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, single-carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) systems, and time division synchronous code division multiple access (TD-SCDMA) systems.

[0004] These multiple access technologies have been adopted in various telecommunication standards to provide a common protocol that enables different wireless devices to communicate on a municipal, national, regional, and even global level. An example telecommunication standard is 5G New Radio (NR) . 5G NR is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by Third Generation Partnership Project (3GPP) to meet new requirements associated with latency, reliability, security, scalability (e.g., with Internet of Things (IoT) ) , and other requirements. 5G NR includes services associated with enhanced mobile broadband (eMBB) , massive machine type communications (mMTC) , and ultra-reliable low latency communications (URLLC) . Some aspects of 5G NR may be based on the 4G Long Term Evolution (LTE) standard. There exists a need for further improvements in 5G NR technology. These improvements may also be applicable to other multi-access technologies and the telecommunication standards that employ these technologies.

[0005] BRIEF SUMMARY

[0006] The following presents a simplified summary of one or more aspects in order to provide a basic understanding of such aspects. This summary is not an extensive overview of all contemplated aspects. This summary neither identifies key or critical elements of all aspects nor delineates the scope of any or all aspects. Its sole purpose is to present some concepts of one or more aspects in a simplified form as a prelude to the more detailed description that is presented later.

[0007] In an aspect of the disclosure, a method, a computer-readable medium, and an apparatus are provided for wireless communication at a user equipment (UE) . The apparatus may include at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory. Based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, may be configured to receive, from a network entity, a resource configuration for small data transmission (SDT) in an uplink subband of one or more subband full duplex (SBFD) symbols; and perform the SDT using the uplink subband of the one or more SBFD symbols while the UE is in the radio resource control (RRC) inactive state.

[0008] In an aspect of the disclosure, a method, a computer-readable medium, and an apparatus are provided for wireless communication at a network entity. The apparatus may include at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory. Based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, may be configured to provide a resource configuration for SDT by a UE in an uplink subband of one or more SBFD symbols; and receive the SDT using the uplink subband of the one or more SBFD symbols while the UE is in the RRC inactive state.

[0009] To the accomplishment of the foregoing and related ends, the one or more aspects may include the features hereinafter fully described and particularly pointed out in the claims. The following description and the drawings set forth in detail certain illustrative features of the one or more aspects. These features are indicative, however, of but a few of the various ways in which the principles of various aspects may be employed.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0010] FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication system and an access network.

[0011] FIG. 2A is a diagram illustrating an example of a first frame, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0012] FIG. 2B is a diagram illustrating an example of downlink (DL) channels within a subframe, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0013] FIG. 2C is a diagram illustrating an example of a second frame, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0014] FIG. 2D is a diagram illustrating an example of uplink (UL) channels within a subframe, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0015] FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a base station and user equipment (UE) in an access network.

[0016] FIG. 4 is a diagram illustrating an example of configured grant (CG) -based small data transmission (SDT) .

[0017] FIG. 5 is a diagram illustrating an example CG occasion in the uplink subband of an SBFD symbol in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0018] FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a CG-SDT flow in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0019] FIG. 7A is a diagram illustrating example CG occasions in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0020] FIG. 7B is a diagram illustrating example CG occasions in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0021] FIG. 8A is a diagram illustrating example CG occasions in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0022] FIG. 8B is a diagram illustrating example CG occasions in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0023] FIG. 9 is a diagram illustrating an example of physical uplink shared channel (PUSCH) retransmission in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0024] FIG. 10 is a diagram 1000 illustrating an example of SDT utilizing CG occasion in subband full duplex (SBFD) symbols in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0025] FIG. 11 is a call flow diagram illustrating a method of wireless communication in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0026] FIG. 12 is a flowchart illustrating methods of wireless communication at a UE in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0027] FIG. 13 is a flowchart illustrating methods of wireless communication at a UE in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0028] FIG. 14 is a flowchart illustrating methods of wireless communication at a network entity in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0029] FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a hardware implementation for an example apparatus and / or UE.

[0030] FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a hardware implementation for an example network entity.

[0031] FIG. 17 illustrates examples of in-band full-duplex (IBFD) and sub-band frequency divisional duplex resources.

[0032] FIG. 18 is a diagram illustrating an example sub-band full-duplex (SBFD) operation.DETAILED DESCRIPTION

[0033] In wireless communication, a user equipment (UE) may transmit small amounts of data to a network entity while remaining in a radio resource control (RRC) inactive state, a process known as small data transmission (SDT) . This capability allows the UE to transmit data efficiently without the energy and time costs associated with establishing an RRC connection with a network entity. Hence, SDT improves the battery life of the UE by minimizing unnecessary control signaling for transmitting small-sized data. SDT may utilize random access (RA) resources, known as RA-SDT, or configured grant (CG) resources, known as CG-SDT. Example aspects presented herein provide methods and apparatus that enable a UE to use CG occasions in the uplink subband of a subband full duplex (SBFD) symbol for CG-SDT, thereby enhancing the data transmission capabilities of the UE.

[0034] Various aspects relate generally to wireless communication. Some aspects more specifically relate to the CG-SDT using SBFD symbols in wireless communication. In some examples, a UE receives, from a network entity, a resource configuration for an SDT in an uplink subband of one or more SBFD symbols; and performs the SDT using the uplink subband of the one or more SBFD symbols while the UE is in the RRC inactive state. In some examples, the resource configuration may include a dynamic grant (DG) configuration for the SDT in the one or more SBFD symbols,  and the UE may receive a dynamic grant with allocated resources in the uplink subband of an SBFD symbol; and transmit a physical uplink shared channel (PUSCH) transmission in the SBFD symbol based on the dynamic grant and the DG configuration. In some examples, the resource configuration may include a CG configuration including one or more SBFD CG occasions in the uplink subband of one or more SBFD symbols, and the UE may transmit a PUSCH transmission in the one or more CG occasions. In some examples, the UE may perform the SDT using available CG occasions. Depending on the reference signal received power (RSRP) associated with the SDT, the available CG occasions may include one or more uplink CG occasions in one or more uplink symbols or flexible symbols, or the one or more SBFD CG occasions.

[0035] Particular aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented to realize one or more of the following potential advantages. In some examples, by enabling the UE to perform CG-SDT using CG occasions in the uplink subband of the SBFD symbols, the described techniques increase the overall throughput and capacity of the network, thereby improving the efficiency of wireless communication.

[0036] The detailed description set forth below in connection with the drawings describes various configurations and does not represent the only configurations in which the concepts described herein may be practiced. The detailed description includes specific details for the purpose of providing a thorough understanding of various concepts. However, these concepts may be practiced without these specific details. In some instances, well known structures and components are shown in block diagram form in order to avoid obscuring such concepts.

[0037] Several aspects of telecommunication systems are presented with reference to various apparatus and methods. These apparatus and methods are described in the following detailed description and illustrated in the accompanying drawings by various blocks, components, circuits, processes, algorithms, etc. (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using electronic hardware, computer software, or any combination thereof. Whether such elements are implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0038] By way of example, an element, or any portion of an element, or any combination of elements may be implemented as a “processing system” that includes one or more  processors. When multiple processors are implemented, the multiple processors may perform the functions individually or in combination. Examples of processors include microprocessors, microcontrollers, graphics processing units (GPUs) , central processing units (CPUs) , application processors, digital signal processors (DSPs) , reduced instruction set computing (RISC) processors, systems on a chip (SoC) , baseband processors, field programmable gate arrays (FPGAs) , programmable logic devices (PLDs) , state machines, gated logic, discrete hardware circuits, and other suitable hardware configured to perform the various functionality described throughout this disclosure. One or more processors in the processing system may execute software. Software, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise, shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software components, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, or any combination thereof.

[0039] Accordingly, in one or more example aspects, implementations, and / or use cases, the functions described may be implemented in hardware, software, or any combination thereof. If implemented in software, the functions may be stored on or encoded as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Computer-readable media includes computer storage media. Storage media may be any available media that can be accessed by a computer. By way of example, such computer-readable media can include a random-access memory (RAM) , a read-only memory (ROM) , an electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , optical disk storage, magnetic disk storage, other magnetic storage devices, combinations of the types of computer-readable media, or any other medium that can be used to store computer executable code in the form of instructions or data structures that can be accessed by a computer.

[0040] While aspects, implementations, and / or use cases are described in this application by illustration to some examples, additional or different aspects, implementations and / or use cases may come about in many different arrangements and scenarios. Aspects, implementations, and / or use cases described herein may be implemented across many differing platform types, devices, systems, shapes, sizes, and packaging arrangements. For example, aspects, implementations, and / or use cases may come about via integrated chip implementations and other non-module-component based devices (e.g., end-user devices, vehicles, communication devices, computing devices,  industrial equipment, retail / purchasing devices, medical devices, artificial intelligence (AI) -enabled devices, etc. ) . While some examples may or may not be specifically directed to use cases or applications, a wide assortment of applicability of described examples may occur. Aspects, implementations, and / or use cases may range a spectrum from chip-level or modular components to non-modular, non-chip-level implementations and further to aggregate, distributed, or original equipment manufacturer (OEM) devices or systems incorporating one or more techniques herein. In some practical settings, devices incorporating described aspects and features may also include additional components and features for implementation and practice of claimed and described aspect. For example, transmission and reception of wireless signals necessarily includes a number of components for analog and digital purposes (e.g., hardware components including antenna, RF-chains, power amplifiers, modulators, buffer, processor (s) , interleaver, adders / summers, etc. ) . Techniques described herein may be practiced in a wide variety of devices, chip-level components, systems, distributed arrangements, aggregated or disaggregated components, end-user devices, etc. of varying sizes, shapes, and constitution.

[0041] Deployment of communication systems, such as 5G NR systems, may be arranged in multiple manners with various components or constituent parts. In a 5G NR system, or network, a network node, a network entity, a mobility element of a network, a radio access network (RAN) node, a core network node, a network element, or a network equipment, such as a base station (BS) , or one or more units (or one or more components) performing base station functionality, may be implemented in an aggregated or disaggregated architecture. For example, a BS (such as a Node B (NB) , evolved NB (eNB) , NR BS, 5G NB, access point (AP) , a transmission reception point (TRP) , or a cell, etc. ) may be implemented as an aggregated base station (also known as a standalone BS or a monolithic BS) or a disaggregated base station.

[0042] An aggregated base station may be configured to utilize a radio protocol stack that is physically or logically integrated within a single RAN node. A disaggregated base station may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among two or more units (such as one or more central or centralized units (CUs) , one or more distributed units (DUs) , or one or more radio units (RUs) ) . In some aspects, a CU may be implemented within a RAN node, and one or more DUs may be co-located with the CU, or alternatively, may be geographically or virtually distributed throughout one or multiple other RAN nodes. The DUs may be  implemented to communicate with one or more RUs. Each of the CU, DU and RU can be implemented as virtual units, i.e., a virtual central unit (VCU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual radio unit (VRU) .

[0043] Base station operation or network design may consider aggregation characteristics of base station functionality. For example, disaggregated base stations may be utilized in an integrated access backhaul (IAB) network, an open radio access network (O-RAN (such as the network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) ) , or a virtualized radio access network (vRAN, also known as a cloud radio access network (C-RAN) ) . Disaggregation may include distributing functionality across two or more units at various physical locations, as well as distributing functionality for at least one unit virtually, which can enable flexibility in network design. The various units of the disaggregated base station, or disaggregated RAN architecture, can be configured for wired or wireless communication with at least one other unit.

[0044] FIG. 1 is a diagram 100 illustrating an example of a wireless communications system and an access network. The illustrated wireless communications system includes a disaggregated base station architecture. The disaggregated base station architecture may include one or more CUs 110 that can communicate directly with a core network 120 via a backhaul link, or indirectly with the core network 120 through one or more disaggregated base station units (such as a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) 125 via an E2 link, or a Non-Real Time (Non-RT) RIC 115 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 105, or both) . A CU 110 may communicate with one or more DUs 130 via respective midhaul links, such as an F1 interface. The DUs 130 may communicate with one or more RUs 140 via respective fronthaul links. The RUs 140 may communicate with respective UEs 104 via one or more radio frequency (RF) access links. In some implementations, the UE 104 may be simultaneously served by multiple RUs 140.

[0045] Each of the units, i.e., the CUs 110, the DUs 130, the RUs 140, as well as the Near-RT RICs 125, the Non-RT RICs 115, and the SMO Framework 105, may include one or more interfaces or be coupled to one or more interfaces configured to receive or to transmit signals, data, or information (collectively, signals) via a wired or wireless transmission medium. Each of the units, or an associated processor or controller providing instructions to the communication interfaces of the units, can be configured to communicate with one or more of the other units via the transmission medium. For example, the units can include a wired interface configured to receive or to transmit  signals over a wired transmission medium to one or more of the other units. Additionally, the units can include a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter, or a transceiver (such as an RF transceiver) , configured to receive or to transmit signals, or both, over a wireless transmission medium to one or more of the other units.

[0046] In some aspects, the CU 110 may host one or more higher layer control functions. Such control functions can include radio resource control (RRC) , packet data convergence protocol (PDCP) , service data adaptation protocol (SDAP) , or the like. Each control function can be implemented with an interface configured to communicate signals with other control functions hosted by the CU 110. The CU 110 may be configured to handle user plane functionality (i.e., Central Unit –User Plane (CU-UP) ) , control plane functionality (i.e., Central Unit –Control Plane (CU-CP) ) , or a combination thereof. In some implementations, the CU 110 can be logically split into one or more CU-UP units and one or more CU-CP units. The CU-UP unit can communicate bidirectionally with the CU-CP unit via an interface, such as an E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 110 can be implemented to communicate with the DU 130, as necessary, for network control and signaling.

[0047] The DU 130 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 140. In some aspects, the DU 130 may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and one or more high physical (PHY) layers (such as modules for forward error correction (FEC) encoding and decoding, scrambling, modulation, demodulation, or the like) depending, at least in part, on a functional split, such as those defined by 3GPP. In some aspects, the DU 130 may further host one or more low PHY layers. Each layer (or module) can be implemented with an interface configured to communicate signals with other layers (and modules) hosted by the DU 130, or with the control functions hosted by the CU 110.

[0048] Lower-layer functionality can be implemented by one or more RUs 140. In some deployments, an RU 140, controlled by a DU 130, may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or low-PHY layer functions (such as performing fast Fourier transform (FFT) , inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, or the like) , or both, based at least in part on the functional split, such as a lower layer functional split. In such  an architecture, the RU (s) 140 can be implemented to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 104. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communication with the RU (s) 140 can be controlled by the corresponding DU 130. In some scenarios, this configuration can enable the DU (s) 130 and the CU 110 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0049] The SMO Framework 105 may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 105 may be configured to support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements that may be managed via an operations and maintenance interface (such as an O1 interface) . For virtualized network elements, the SMO Framework 105 may be configured to interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) 190) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface (such as an O2 interface) . Such virtualized network elements can include, but are not limited to, CUs 110, DUs 130, RUs 140 and Near-RT RICs 125. In some implementations, the SMO Framework 105 can communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 111, via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO Framework 105 can communicate directly with one or more RUs 140 via an O1 interface. The SMO Framework 105 also may include a Non-RT RIC 115 configured to support functionality of the SMO Framework 105.

[0050] The Non-RT RIC 115 may be configured to include a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, artificial intelligence (AI)  / machine learning (ML) (AI / ML) workflows including model training and updates, or policy-based guidance of applications / features in the Near-RT RIC 125. The Non-RT RIC 115 may be coupled to or communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 125. The Near-RT RIC 125 may be configured to include a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions over an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 110, one or more DUs 130, or both, as well as an O-eNB, with the Near-RT RIC 125.

[0051] In some implementations, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 125, the Non-RT RIC 115 may receive parameters or external enrichment  information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 125 and may be received at the SMO Framework 105 or the Non-RT RIC 115 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 115 or the Near-RT RIC 125 may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 115 may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI / ML models to perform corrective actions through the SMO Framework 105 (such as reconfiguration via O1) or via creation of RAN management policies (such as A1 policies) .

[0052] At least one of the CU 110, the DU 130, and the RU 140 may be referred to as a base station 102. Accordingly, a base station 102 may include one or more of the CU 110, the DU 130, and the RU 140 (each component indicated with dotted lines to signify that each component may or may not be included in the base station 102) . The base station 102 provides an access point to the core network 120 for a UE 104. The base station 102 may include macrocells (high power cellular base station) and / or small cells (low power cellular base station) . The small cells include femtocells, picocells, and microcells. A network that includes both small cell and macrocells may be known as a heterogeneous network. A heterogeneous network may also include Home Evolved Node Bs (eNBs) (HeNBs) , which may provide service to a restricted group known as a closed subscriber group (CSG) . The communication links between the RUs 140 and the UEs 104 may include uplink (UL) (also referred to as reverse link) transmissions from a UE 104 to an RU 140 and / or downlink (DL) (also referred to as forward link) transmissions from an RU 140 to a UE 104. The communication links may use multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity. The communication links may be through one or more carriers. The base station 102  / UEs 104 may use spectrum up to Y MHz (e.g., 5, 10, 15, 20, 100, 400, etc. MHz) bandwidth per carrier allocated in a carrier aggregation of up to a total of Yx MHz (x component carriers) used for transmission in each direction. The carriers may or may not be adjacent to each other. Allocation of carriers may be asymmetric with respect to DL and UL (e.g., more or fewer carriers may be allocated for DL than for UL) . The component carriers may include a primary component carrier and one or more secondary component carriers. A primary component carrier may be referred to as a primary cell (PCell) and a secondary component carrier may be referred to as a secondary cell (SCell) .

[0053] Certain UEs 104 may communicate with each other using device-to-device (D2D) communication link 158. The D2D communication link 158 may use the DL / UL wireless wide area network (WWAN) spectrum. The D2D communication link 158 may use one or more sidelink channels, such as a physical sidelink broadcast channel (PSBCH) , a physical sidelink discovery channel (PSDCH) , a physical sidelink shared channel (PSSCH) , and a physical sidelink control channel (PSCCH) . D2D communication may be through a variety of wireless D2D communications systems, such as for example, BluetoothTM (Bluetooth is a trademark of the Bluetooth Special Interest Group (SIG) ) , Wi-FiTM (Wi-Fi is a trademark of the Wi-Fi Alliance) based on the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 standard, LTE, or NR.

[0054] The wireless communications system may further include a Wi-Fi AP 150 in communication with UEs 104 (also referred to as Wi-Fi stations (STAs) ) via communication link 154, e.g., in a 5 GHz unlicensed frequency spectrum or the like. When communicating in an unlicensed frequency spectrum, the UEs 104  / AP 150 may perform a clear channel assessment (CCA) prior to communicating in order to determine whether the channel is available.

[0055] The electromagnetic spectrum is often subdivided, based on frequency / wavelength, into various classes, bands, channels, etc. In 5G NR, two initial operating bands have been identified as frequency range designations FR1 (410 MHz –7.125 GHz) and FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) . Although a portion of FR1 is greater than 6 GHz, FR1 is often referred to (interchangeably) as a “sub-6 GHz” band in various documents and articles. A similar nomenclature issue sometimes occurs with regard to FR2, which is often referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” band in documents and articles, despite being different from the extremely high frequency (EHF) band (30 GHz –300 GHz) which is identified by the International Telecommunications Union (ITU) as a “millimeter wave” band.

[0056] The frequencies between FR1 and FR2 are often referred to as mid-band frequencies. Recent 5G NR studies have identified an operating band for these mid-band frequencies as frequency range designation FR3 (7.125 GHz –24.25 GHz) . Frequency bands falling within FR3 may inherit FR1 characteristics and / or FR2 characteristics, and thus may effectively extend features of FR1 and / or FR2 into mid-band frequencies. In addition, higher frequency bands are currently being explored to extend 5G NR operation beyond 52.6 GHz. For example, three higher operating bands  have been identified as frequency range designations FR2-2 (52.6 GHz –71 GHz) , FR4 (71 GHz –114.25 GHz) , and FR5 (114.25 GHz –300 GHz) . Each of these higher frequency bands falls within the EHF band.

[0057] With the above aspects in mind, unless specifically stated otherwise, the term “sub-6 GHz” or the like if used herein may broadly represent frequencies that may be less than 6 GHz, may be within FR1, or may include mid-band frequencies. Further, unless specifically stated otherwise, the term “millimeter wave” or the like if used herein may broadly represent frequencies that may include mid-band frequencies, may be within FR2, FR4, FR2-2, and / or FR5, or may be within the EHF band.

[0058] The base station 102 and the UE 104 may each include a plurality of antennas, such as antenna elements, antenna panels, and / or antenna arrays to facilitate beamforming. The base station 102 may transmit a beamformed signal 182 to the UE 104 in one or more transmit directions. The UE 104 may receive the beamformed signal from the base station 102 in one or more receive directions. The UE 104 may also transmit a beamformed signal 184 to the base station 102 in one or more transmit directions. The base station 102 may receive the beamformed signal from the UE 104 in one or more receive directions. The base station 102  / UE 104 may perform beam training to determine the best receive and transmit directions for each of the base station 102  / UE 104. The transmit and receive directions for the base station 102 may or may not be the same. The transmit and receive directions for the UE 104 may or may not be the same.

[0059] The base station 102 may include and / or be referred to as a gNB, Node B, eNB, an access point, a base transceiver station, a radio base station, a radio transceiver, a transceiver function, a basic service set (BSS) , an extended service set (ESS) , a TRP, network node, network entity, network equipment, or some other suitable terminology. The base station 102 can be implemented as an integrated access and backhaul (IAB) node, a relay node, a sidelink node, an aggregated (monolithic) base station with a baseband unit (BBU) (including a CU and a DU) and an RU, or as a disaggregated base station including one or more of a CU, a DU, and / or an RU. The set of base stations, which may include disaggregated base stations and / or aggregated base stations, may be referred to as next generation (NG) RAN (NG-RAN) .

[0060] The core network 120 may include an Access and Mobility Management Function (AMF) 161, a Session Management Function (SMF) 162, a User Plane Function (UPF) 163, a Unified Data Management (UDM) 164, one or more location servers  168, and other functional entities. The AMF 161 is the control node that processes the signaling between the UEs 104 and the core network 120. The AMF 161 supports registration management, connection management, mobility management, and other functions. The SMF 162 supports session management and other functions. The UPF 163 supports packet routing, packet forwarding, and other functions. The UDM 164 supports the generation of authentication and key agreement (AKA) credentials, user identification handling, access authorization, and subscription management. The one or more location servers 168 are illustrated as including a Gateway Mobile Location Center (GMLC) 165 and a Location Management Function (LMF) 166. However, generally, the one or more location servers 168 may include one or more location / positioning servers, which may include one or more of the GMLC 165, the LMF 166, a position determination entity (PDE) , a serving mobile location center (SMLC) , a mobile positioning center (MPC) , or the like. The GMLC 165 and the LMF 166 support UE location services. The GMLC 165 provides an interface for clients / applications (e.g., emergency services) for accessing UE positioning information. The LMF 166 receives measurements and assistance information from the NG-RAN and the UE 104 via the AMF 161 to compute the position of the UE 104. The NG-RAN may utilize one or more positioning methods in order to determine the position of the UE 104. Positioning the UE 104 may involve signal measurements, a position estimate, and an optional velocity computation based on the measurements. The signal measurements may be made by the UE 104 and / or the base station 102 serving the UE 104. The signals measured may be based on one or more of a satellite positioning system (SPS) 170 (e.g., one or more of a Global Navigation Satellite System (GNSS) , global position system (GPS) , non-terrestrial network (NTN) , or other satellite position / location system) , LTE signals, wireless local area network (WLAN) signals, Bluetooth signals, a terrestrial beacon system (TBS) , sensor-based information (e.g., barometric pressure sensor, motion sensor) , NR enhanced cell ID (NR E-CID) methods, NR signals (e.g., multi-round trip time (Multi-RTT) , DL angle-of-departure (DL-AoD) , DL time difference of arrival (DL-TDOA) , UL time difference of arrival (UL-TDOA) , and UL angle-of-arrival (UL-AoA) positioning) , and / or other systems / signals / sensors.

[0061] Examples of UEs 104 include a cellular phone, a smart phone, a session initiation protocol (SIP) phone, a laptop, a personal digital assistant (PDA) , a satellite radio, a global positioning system, a multimedia device, a video device, a digital audio player  (e.g., MP3 player) , a camera, a game console, a tablet, a smart device, a wearable device, a vehicle, an electric meter, a gas pump, a large or small kitchen appliance, a healthcare device, an implant, a sensor / actuator, a display, or any other similar functioning device. Some of the UEs 104 may be referred to as IoT devices (e.g., parking meter, gas pump, toaster, vehicles, heart monitor, etc. ) . The UE 104 may also be referred to as a station, a mobile station, a subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a mobile device, a wireless device, a wireless communications device, a remote device, a mobile subscriber station, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, a user agent, a mobile client, a client, or some other suitable terminology. In some scenarios, the term UE may also apply to one or more companion devices such as in a device constellation arrangement. One or more of these devices may collectively access the network and / or individually access the network.

[0062] Referring again to FIG. 1, in certain aspects, the UE 104 may include a CG-SDT component 198. The CG-SDT component 198 may be configured to receive, from a network entity, a resource configuration for SDT in an uplink subband of one or more SBFD symbols; and perform the SDT using the uplink subband of the one or more SBFD symbols while the UE is in the RRC inactive state. In certain aspects, the base station 102 may include a CG-SDT component 199. The CG-SDT component 199 may be configured to provide a resource configuration for SDT by a UE in an uplink subband of one or more SBFD symbols; and receive the SDT using the uplink subband of the one or more SBFD symbols while the UE is in the RRC inactive state. Although the following description may be focused on 5G NR, the concepts described herein may be applicable to other similar areas, such as LTE, LTE-A, CDMA, GSM, and other wireless technologies.

[0063] FIG. 2A is a diagram 200 illustrating an example of a first subframe within a 5G NR frame structure. FIG. 2B is a diagram 230 illustrating an example of DL channels within a 5G NR subframe. FIG. 2C is a diagram 250 illustrating an example of a second subframe within a 5G NR frame structure. FIG. 2D is a diagram 280 illustrating an example of UL channels within a 5G NR subframe. The 5G NR frame structure may be frequency division duplexed (FDD) in which for a particular set of subcarriers (carrier system bandwidth) , subframes within the set of subcarriers are dedicated for either DL or UL, or may be time division duplexed (TDD) in which for a particular set of subcarriers (carrier system bandwidth) , subframes within the set of  subcarriers are dedicated for both DL and UL. In the examples provided by FIGs. 2A, 2C, the 5G NR frame structure is assumed to be TDD, with subframe 4 being configured with slot format 28 (with mostly DL) , where D is DL, U is UL, and F is flexible for use between DL / UL, and subframe 3 being configured with slot format 1 (with all UL) . While subframes 3, 4 are shown with slot formats 1, 28, respectively, any particular subframe may be configured with any of the various available slot formats 0-61. Slot formats 0, 1 are all DL, UL, respectively. Other slot formats 2-61 include a mix of DL, UL, and flexible symbols. UEs are configured with the slot format (dynamically through DL control information (DCI) , or semi-statically / statically through radio resource control (RRC) signaling) through a received slot format indicator (SFI) . Note that the description infra applies also to a 5G NR frame structure that is TDD.

[0064] FIGs. 2A-2D illustrate a frame structure, and the aspects of the present disclosure may be applicable to other wireless communication technologies, which may have a different frame structure and / or different channels. A frame (10 ms) may be divided into 10 equally sized subframes (1 ms) . Each subframe may include one or more time slots. Subframes may also include mini-slots, which may include 7, 4, or 2 symbols. Each slot may include 14 or 12 symbols, depending on whether the cyclic prefix (CP) is normal or extended. For normal CP, each slot may include 14 symbols, and for extended CP, each slot may include 12 symbols. The symbols on DL may be CP orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) (CP-OFDM) symbols. The symbols on UL may be CP-OFDM symbols (for high throughput scenarios) or discrete Fourier transform (DFT) spread OFDM (DFT-s-OFDM) symbols (for power limited scenarios; limited to a single stream transmission) . The number of slots within a subframe is based on the CP and the numerology. The numerology defines the subcarrier spacing (SCS) (see Table 1) . The symbol length / duration may scale with 1 / SCS.

[0065] Table 1: Numerology, SCS, and CP

[0066] For normal CP (14 symbols / slot) , different numerologies μ 0 to 4 allow for 1, 2, 4, 8, and 16 slots, respectively, per subframe. For extended CP, the numerology 2 allows for 4 slots per subframe. Accordingly, for normal CP and numerology μ, there are 14 symbols / slot and 2μ slots / subframe. The subcarrier spacing may be equal to 2μ*15 kHz, where μ is the numerology 0 to 4. As such, the numerology μ=0 has a subcarrier spacing of 15 kHz and the numerology μ=4 has a subcarrier spacing of 240 kHz. The symbol length / duration is inversely related to the subcarrier spacing. FIGs. 2A-2D provide an example of normal CP with 14 symbols per slot and numerology μ=2 with 4 slots per subframe. The slot duration is 0.25 ms, the subcarrier spacing is 60 kHz, and the symbol duration is approximately 16.67 μs. Within a set of frames, there may be one or more different bandwidth parts (BWPs) (see FIG. 2B) that are frequency division multiplexed. Each BWP may have a particular numerology and CP (normal or extended) .

[0067] A resource grid may be used to represent the frame structure. Each time slot includes a resource block (RB) (also referred to as physical RBs (PRBs) ) that extends 12 consecutive subcarriers. The resource grid is divided into multiple resource elements (REs) . The number of bits carried by each RE depends on the modulation scheme.

[0068] As illustrated in FIG. 2A, some of the REs carry reference (pilot) signals (RS) for the UE.The RS may include demodulation RS (DM-RS) (indicated as R for one particular configuration, but other DM-RS configurations are possible) and channel state information reference signals (CSI-RS) for channel estimation at the UE. The RS may  also include beam measurement RS (BRS) , beam refinement RS (BRRS) , and phase tracking RS (PT-RS) .

[0069] FIG. 2B illustrates an example of various DL channels within a subframe of a frame. The physical downlink control channel (PDCCH) carries DCI within one or more control channel elements (CCEs) (e.g., 1, 2, 4, 8, or 16 CCEs) , each CCE including six RE groups (REGs) , each REG including 12 consecutive REs in an OFDM symbol of an RB. A PDCCH within one BWP may be referred to as a control resource set (CORESET) . A UE is configured to monitor PDCCH candidates in a PDCCH search space (e.g., common search space, UE-specific search space) during PDCCH monitoring occasions on the CORESET, where the PDCCH candidates have different DCI formats and different aggregation levels. Additional BWPs may be located at greater and / or lower frequencies across the channel bandwidth. A primary synchronization signal (PSS) may be within symbol 2 of particular subframes of a frame. The PSS is used by a UE 104 to determine subframe / symbol timing and a physical layer identity. A secondary synchronization signal (SSS) may be within symbol 4 of particular subframes of a frame. The SSS is used by a UE to determine a physical layer cell identity group number and radio frame timing. Based on the physical layer identity and the physical layer cell identity group number, the UE can determine a physical cell identifier (PCI) . Based on the PCI, the UE can determine the locations of the DM-RS. The physical broadcast channel (PBCH) , which carries a master information block (MIB) , may be logically grouped with the PSS and SSS to form a synchronization signal (SS)  / PBCH block (also referred to as SS block (SSB) ) . The MIB provides a number of RBs in the system bandwidth and a system frame number (SFN) . The physical downlink shared channel (PDSCH) carries user data, broadcast system information not transmitted through the PBCH such as system information blocks (SIBs) , and paging messages.

[0070] As illustrated in FIG. 2C, some of the REs carry DM-RS (indicated as R for one particular configuration, but other DM-RS configurations are possible) for channel estimation at the base station. The UE may transmit DM-RS for the physical uplink control channel (PUCCH) and DM-RS for the physical uplink shared channel (PUSCH) . The PUSCH DM-RS may be transmitted in the first one or two symbols of the PUSCH. The PUCCH DM-RS may be transmitted in different configurations depending on whether short or long PUCCHs are transmitted and depending on the particular PUCCH format used. The UE may transmit sounding reference signals  (SRS) . The SRS may be transmitted in the last symbol of a subframe. The SRS may have a comb structure, and a UE may transmit SRS on one of the combs. The SRS may be used by a base station for channel quality estimation to enable frequency-dependent scheduling on the UL.

[0071] FIG. 2D illustrates an example of various UL channels within a subframe of a frame. The PUCCH may be located as indicated in one configuration. The PUCCH carries uplink control information (UCI) , such as scheduling requests, a channel quality indicator (CQI) , a precoding matrix indicator (PMI) , a rank indicator (RI) , and hybrid automatic repeat request (HARQ) acknowledgment (ACK) (HARQ-ACK) feedback (i.e., one or more HARQ ACK bits indicating one or more ACK and / or negative ACK (NACK) ) . The PUSCH carries data, and may additionally be used to carry a buffer status report (BSR) , a power headroom report (PHR) , and / or UCI.

[0072] FIG. 3 is a block diagram of a base station 310 in communication with a UE 350 in an access network. In the DL, Internet protocol (IP) packets may be provided to a controller / processor 375. The controller / processor 375 implements layer 3 and layer 2 functionality. Layer 3 includes a radio resource control (RRC) layer, and layer 2 includes a service data adaptation protocol (SDAP) layer, a packet data convergence protocol (PDCP) layer, a radio link control (RLC) layer, and a medium access control (MAC) layer. The controller / processor 375 provides RRC layer functionality associated with broadcasting of system information (e.g., MIB, SIBs) , RRC connection control (e.g., RRC connection paging, RRC connection establishment, RRC connection modification, and RRC connection release) , inter radio access technology (RAT) mobility, and measurement configuration for UE measurement reporting; PDCP layer functionality associated with header compression  / decompression, security (ciphering, deciphering, integrity protection, integrity verification) , and handover support functions; RLC layer functionality associated with the transfer of upper layer packet data units (PDUs) , error correction through ARQ, concatenation, segmentation, and reassembly of RLC service data units (SDUs) , re-segmentation of RLC data PDUs, and reordering of RLC data PDUs; and MAC layer functionality associated with mapping between logical channels and transport channels, multiplexing of MAC SDUs onto transport blocks (TBs) , demultiplexing of MAC SDUs from TBs, scheduling information reporting, error correction through HARQ, priority handling, and logical channel prioritization.

[0073] The transmit (TX) processor 316 and the receive (RX) processor 370 implement layer 1 functionality associated with various signal processing functions. Layer 1, which includes a physical (PHY) layer, may include error detection on the transport channels, forward error correction (FEC) coding / decoding of the transport channels, interleaving, rate matching, mapping onto physical channels, modulation / demodulation of physical channels, and MIMO antenna processing. The TX processor 316 handles mapping to signal constellations based on various modulation schemes (e.g., binary phase-shift keying (BPSK) , quadrature phase-shift keying (QPSK) , M-phase-shift keying (M-PSK) , M-quadrature amplitude modulation (M-QAM) ) . The coded and modulated symbols may then be split into parallel streams. Each stream may then be mapped to an OFDM subcarrier, multiplexed with a reference signal (e.g., pilot) in the time and / or frequency domain, and then combined together using an Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) to produce a physical channel carrying a time domain OFDM symbol stream. The OFDM stream is spatially precoded to produce multiple spatial streams. Channel estimates from a channel estimator 374 may be used to determine the coding and modulation scheme, as well as for spatial processing. The channel estimate may be derived from a reference signal and / or channel condition feedback transmitted by the UE 350. Each spatial stream may then be provided to a different antenna 320 via a separate transmitter 318Tx. Each transmitter 318Tx may modulate a radio frequency (RF) carrier with a respective spatial stream for transmission.

[0074] At the UE 350, each receiver 354Rx receives a signal through its respective antenna 352. Each receiver 354Rx recovers information modulated onto an RF carrier and provides the information to the receive (RX) processor 356. The TX processor 368 and the RX processor 356 implement layer 1 functionality associated with various signal processing functions. The RX processor 356 may perform spatial processing on the information to recover any spatial streams destined for the UE 350. If multiple spatial streams are destined for the UE 350, they may be combined by the RX processor 356 into a single OFDM symbol stream. The RX processor 356 then converts the OFDM symbol stream from the time-domain to the frequency domain using a Fast Fourier Transform (FFT) . The frequency domain signal includes a separate OFDM symbol stream for each subcarrier of the OFDM signal. The symbols on each subcarrier, and the reference signal, are recovered and demodulated by determining the most likely signal constellation points transmitted by the base station  310. These soft decisions may be based on channel estimates computed by the channel estimator 358. The soft decisions are then decoded and deinterleaved to recover the data and control signals that were originally transmitted by the base station 310 on the physical channel. The data and control signals are then provided to the controller / processor 359, which implements layer 3 and layer 2 functionality.

[0075] The controller / processor 359 can be associated with at least one memory 360 that stores program codes and data. The at least one memory 360 may be referred to as a computer-readable medium. In the UL, the controller / processor 359 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, deciphering, header decompression, and control signal processing to recover IP packets. The controller / processor 359 is also responsible for error detection using an ACK and / or NACK protocol to support HARQ operations.

[0076] Similar to the functionality described in connection with the DL transmission by the base station 310, the controller / processor 359 provides RRC layer functionality associated with system information (e.g., MIB, SIBs) acquisition, RRC connections, and measurement reporting; PDCP layer functionality associated with header compression  / decompression, and security (ciphering, deciphering, integrity protection, integrity verification) ; RLC layer functionality associated with the transfer of upper layer PDUs, error correction through ARQ, concatenation, segmentation, and reassembly of RLC SDUs, re-segmentation of RLC data PDUs, and reordering of RLC data PDUs; and MAC layer functionality associated with mapping between logical channels and transport channels, multiplexing of MAC SDUs onto TBs, demultiplexing of MAC SDUs from TBs, scheduling information reporting, error correction through HARQ, priority handling, and logical channel prioritization.

[0077] Channel estimates derived by a channel estimator 358 from a reference signal or feedback transmitted by the base station 310 may be used by the TX processor 368 to select the appropriate coding and modulation schemes, and to facilitate spatial processing. The spatial streams generated by the TX processor 368 may be provided to different antenna 352 via separate transmitters 354Tx. Each transmitter 354Tx may modulate an RF carrier with a respective spatial stream for transmission.

[0078] The UL transmission is processed at the base station 310 in a manner similar to that described in connection with the receiver function at the UE 350. Each receiver 318Rx receives a signal through its respective antenna 320. Each receiver 318Rx recovers  information modulated onto an RF carrier and provides the information to a RX processor 370.

[0079] The controller / processor 375 can be associated with at least one memory 376 that stores program codes and data. The at least one memory 376 may be referred to as a computer-readable medium. In the UL, the controller / processor 375 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, deciphering, header decompression, control signal processing to recover IP packets. The controller / processor 375 is also responsible for error detection using an ACK and / or NACK protocol to support HARQ operations.

[0080] At least one of the TX processor 368, the RX processor 356, and the controller / processor 359 may be configured to perform aspects in connection with the CG-SDT component 198 of FIG. 1.

[0081] At least one of the TX processor 316, the RX processor 370, and the controller / processor 375 may be configured to perform aspects in connection with the CG-SDT component 199 of FIG. 1.

[0082] Wireless communication systems may be configured to share available system resources and provide various telecommunication services (e.g., telephony, video, data, messaging, broadcasts, etc. ) based on multiple-access technologies that support communication with multiple users. Full duplex operation, in which a wireless device exchanges uplink and downlink communication that overlaps in time, may enable more efficient use of the wireless spectrum. Full duplex operation may include simultaneous transmission and reception in the same frequency range. In some examples, the frequency range may be an mmW frequency range, e.g., frequency range 2 (FR2) . In some examples, the frequency range may be a sub-6 GHz frequency range, e.g., frequency range 1 (FR1) . Full duplex communication may reduce latency. As one example, full duplex operation may enable a base station to transmit a downlink signal in an uplink-only slot, which can reduce the latency for the downlink communication. Full duplex communication may improve spectrum efficiency, e.g., spectrum efficiency per cell or per UE. Full duplex communication may enable more efficient use of wireless resources.

[0083] There may be various modes of full duplex communication. Full duplex communication supports the transmission and reception of information over the same frequency band in a manner that overlaps in time. In this manner, spectral efficiency may be improved with respect to the spectral efficiency of half-duplex  communication, which supports the transmission or reception of information in one direction at a time without overlapping uplink and downlink communication

[0084] In some aspects, a first base station may transmit and receive full duplex communication with a first UE and a second UE that transmit or receive half-duplex communication in a half-duplex mode. In some aspects, a base station may transmit and receive full-duplex communication with a UE that operates in a full-duplex mode.

[0085] Full duplex communication may be in the same frequency band. The uplink and downlink communication may be in different frequency sub-bands, in the same frequency sub-band, or in partially overlapping frequency sub-bands. FIG. 17 illustrates a first example 1700 and a second example 1710 of in-band full-duplex (IBFD) resources and a third example 1720 of sub-band full-duplex (SBFD) resources. In IBFD, signals may be transmitted and received in overlapping times and overlapping in frequency. As shown in the first example 1700, a time and a frequency allocation of transmission resources 1702 may fully overlap with a time and a frequency allocation of reception resources 1704. In the second example 1710, a time and a frequency allocation of transmission resources 1712 may partially overlap with a time and a frequency of allocation of reception resources 1714.

[0086] IBFD is in contrast to sub-band FDD, where transmission and reception resources may overlap in time using different frequencies, as shown in the third example 1720. In the third example 1720, the UL, the transmission resources 1722 are separated from the reception resources 1724 by a guard band 1726. The guard band may be frequency resources, or a gap in frequency resources, provided between the transmission resources 1722 and the reception resources 1724. Separating the transmission frequency resources and the reception frequency resources with a guard band may help to reduce self-interference. Transmission resources and reception resources that are immediately adjacent to each other may be considered as having a guard band width of 0. As an output signal from a wireless device may extend outside the transmission resources, the guard band may reduce interference experienced by the wireless device. Sub-band FDD may also be referred to as “flexible duplex” .

[0087] A fourth example 1730 illustrates an example of half-duplex resources in which the reception resources 1728 do not overlap in time with the transmission resources 1732.

[0088] FIG. 18 is a diagram 1800 illustrating an example SBFD operation. As shown in FIG. 18, a cell 1820 may have DL communication with one UE (e.g., UE 1 1822) , and simultaneously have UL communication with another UE (e.g., UE 2 1824) on the  same slot. In one example, the DL communication with UE 1 1822 may utilize DL resources 1804, 1806, and the UL communication with UE 2 1824 may utilize UL resources 1802. In another example, the DL communication with UE 1 1822 may utilize DL resources 1814, and the UL communication with UE 2 1824 may utilize UL resources 1812.

[0089] A configured grant (CG) provides a UE with periodic or semi-persistent resources that the UE may use for uplink transmissions to the network. For example, the network may provide one or more configured grants of recurring resources for uplink transmission in RRC signaling to the UE. For some types of configured grants, the UE may use the allocated resources based on the RRC configuration and without activation or control signaling from the network. In other types of configured grants, the UE may further receive an indication that the configured grant is activated or enabled for the UE to use, e.g., in a medium access control (MAC) –control element (MAC-CE) or DCI. The UE may then use the recurring resources of the configured grant for uplink transmissions, e.g., until the UE receives signaling from the network that the configured grant is deactivated. In some aspects, the UE may receive RRC signaling configuring multiple configured grants for the UE, and the UE may then receive a MAC-CE that activates one or more of the configured grants from the RRC signaling. The configured grant provides the UE with an allocation of resources that the UE can use for uplink transmissions without individual grants, e.g., in DCI, for individual uplink transmissions. The configured grant can reduce the overhead for signaling grants to the UE and can reduce latency for the UE to transmit uplink transmissions.

[0090] FIG. 4 is a diagram 400 illustrating an example of CG-based SDT. As shown in FIG. 4, in CG-based SDT, which may be referred to as CG-SDT in some aspects, the configuration of CG resources (e.g., CG resource configuration 410) for UE 402 to perform SDT may be contained in an RRC release message (e.g., which may be referred to as an RRCRelease message 408) from a network entity at 406. The RRC release message (e.g., RRCRelease message 408) may indicate for the UE release an RRC connection with the base station and transition to an RRC inactive state. The RRCRelease message 408 may be used to configure, reconfigure, or release the CG-SDT resources for use by the UE while the UE 402 is in the RRC inactive state (e.g., at 412) . In some examples, based on the CG resource configuration 410, the UE 402 may transmit uplink data (e.g., at 414, 418) to the network entity 404 or receive  downlink data (e.g., at 416, 420, 422) from the network entity 404 while remaining in the RRC inactive state and without transitioning to an RRC connected state. In some examples, the CG resources designated for SDT may be valid within the cell where the UE 402 received the RRCRelease message 408 and made the transition to the RRC inactive state (at 412) . For example, the cell may be provided by the network entity 404 (e.g., which may be a base station or one or more components of a base station) . In some examples, the network entity 404 may support configuring single or multiple CG-SDT resource configurations for UEs (e.g., UE 402) in the RRC inactive state.

[0091] In some examples, the criteria for initiating SDT may be set from the perspectives of the RRC layer and the medium access control (MAC) layer within the communication network. From the perspective of the RRC layer, a UE in the RRC inactive state (e.g., UE 402) may initiate or resume the SDT process when one or more conditions are met (e.g., simultaneously met) . These conditions may include, for example, a request from the upper layers to initiate or resume the RRC connection in response to a paging message that indicates mobile terminated (MT) SDT (MT-SDT) , proper configuration of the SDT resource (e.g., the CG resource configuration 410) , the mapping of all pending data in uplink to the radio bearers configured for SDT, and / or the lower layers’ indication that all conditions for initiating SDT have been fulfilled.

[0092] From the perspective of the MAC layer, several criteria may be evaluated before proceeding with the SDT procedure when the SDT procedure has been initiated by the upper layers. The criteria may include, for example, the data volume of the pending uplink data across all radio bearers (RBs) configured for SDT does not exceed a predetermined data volume threshold, the downlink (DL) reference signal received power (RSRP) exceeds an RSRP threshold, and a valid SDT resource is available. The SDT resource may be either a configured grant (CG) resource or a random access (RA) resource, depending on the SDT type selection.

[0093] In some examples, the UE may select the type of SDT to perform either RA-SDT or CG-SDT. For example, if none of the synchronization signal blocks (SSBs) has an RSRP above the configured threshold (e.g., the RSRP threshold) for CG-SDT, the UE may select RA-SDT, assuming RA-SDT criteria have been met. During the subsequent new CG-SDT transmission phase (e.g., subsequent data transmission 424) , the UE may re-evaluate the SSB (e.g., compare the SSB’s RSRP with the RSRP threshold) to determine its suitability for subsequent CG transmissions.

[0094] In some examples, In the subsequent CG-SDT phases (e.g., subsequent data transmission 424) , the UE may switch to the random access channel (RACH) process and perform uplink (UL) and downlink (DL) transmissions using dynamic grant (DG) after completing the RACH process, provided that the UE has a valid timing advance (TA) . In some examples, when using a CG resource for the initial physical uplink shared channel (PUSCH) transmission (i.e., the initial CG-SDT transmission phase at 414) , the UE may autonomously perform retransmission of the initial transmission if the UE does not receive a confirmation from the network (e.g., either a dynamic UL grant or a DL assignment) before a configured timer expires. In some examples, during the subsequent new CG-SDT transmission phase (e.g., subsequent data transmission 424) , the UE may use the following configured CG resource occasions, and the network may schedule UL retransmissions or DL assignments using DG. In some examples, the UE may initiate subsequent UL transmissions after it has received network confirmation of the initial PUSCH transmission.

[0095] Example aspects presented herein provide methods and apparatus that enable a UE to use CG occasions in the uplink subband of one or more SBFD symbols for CG-SDT, thereby enhancing data transmission capabilities of the UE.

[0096] In some aspects, for SBFD-aware UEs (e.g., UEs that have the capability to receive information about a network node’s full-duplex operation or use of full-duplex resources) may support transmission in an uplink sub-band based on an SBFD-specific configuration from a network entity. The SBFD-aware UE may receive a CG configuration, for example, SuspendConfig of the RRCRelease message, that enables the UE to transmit in an uplink sub-band of an SBFD symbol. This CG configuration may enable SBFD-aware UEs to transmit data (e.g., PUSCH transmission) using one or more CG occasions in the uplink subband of an SBFD symbol. As used herein, the term “uplink subband, ” which may also be referred to as an “uplink portion” of SBFD resources in some aspects, refers to the frequency range within the SBFD symbol that the UE can utilize for uplink transmission to the network entity. For example, 1802 or 1812 in FIG. 18 show an example of an uplink sub-band in SBFD resources.

[0097] FIG. 5 is a diagram 500 illustrating an example CG occasion in the uplink subband of an SBFD symbol in accordance with various aspects of the present disclosure. In FIG. 5, a new CG configuration may provide a CG occasion 512 in the uplink subband 514 of an SBFD symbol 502, and a UE may use the CG occasion 512 for SDT (e.g., the PUSCH transmission) while remaining in the RRC inactive state. By enabling the UE  to use the CG occasions (e.g., CG occasion 512) in the uplink subband (e.g., uplink subband 514) of the SBFD symbols (e.g., SBFD symbol 502) , the CG-resource pool is expanded, and more UEs may be supported for CG-SDT in a cell (e.g., network entity) . This increase in capacity increases the overall throughput and capacity of the network, thereby improving the efficiency of wireless communication.

[0098] In some aspects, the use of CG-SDT for SBFD symbols may depend on various conditions. For example, one of the conditions may include one or more of: an RSRP associated with the SDT is higher than the RSRP threshold, or the data size for the SDT is less than a size threshold. FIG. 6 is a diagram 600 illustrating an example of a CG-SDT flow in accordance with various aspects of the present disclosure. As shown in FIG. 6, at 602, the condition for the SDT, such as whether an RSRP associated with the SDT is higher than the RSRP threshold and whether the data size for the SDT is less than a size threshold, may be evaluated by, for example, the UE. In some examples, if the RSRP is higher than the RSRP threshold and the data size for the SDT is less than the size threshold, the UE may perform the SDT. In some examples, the UE may choose between two types of SDT: normal uplink SDT (NUL SDT) at 606 or supplementary uplink SDT (SUL SDT) at 608, with the procedures for both options (e.g., NUL SDT or SUL SDT) being similar. In some examples, if the supplementary uplink (SUL) is configured for the serving cell, the UE may receive a first RSRP threshold and a second RSRP threshold for SUL. The UE may first check (e.g., at 604) the RSRP based condition with the first RSRP threshold. If the RSRP based condition with the first RSRP threshold is met (e.g., if the RSRP of the downlink pathloss reference is higher than the threshold RSRP_THRESHOLD) , the UE may further check whether the RSRP based condition with the second RSRP threshold is met. If the RSRP condition with the second RSRP threshold is also met, the UE will perform SDT in the SUL (e.g., perform SUL SDT at 608) . For example, if the RSRP of the downlink pathloss reference is less than the threshold rsrp-ThresholdSSB-SUL, the UE may perform SDT in the SUL (e.g., perform SUL SDT at 608) . Otherwise, if the RSRP based condition with the first RSRP threshold is satisfied, but the RSRP based condition with the second RSRP threshold is not satisfied (e.g., if the RSRP of the downlink pathloss reference is not less than the threshold rsrp-ThresholdSSB-SUL) , the UE may perform SDT in the NUL (e.g., perform NUL SDT 606) .

[0099] For example, if the UE chooses NUL SDT 606, the chosen SDT may be an RA-SDT (e.g., at 612) or a CG-SDT (e.g., at 614) , depending on whether there exists a valid  TA (e.g., at 610) . For CG-SDT (e.g., at 614) , the UE may further choose to use CG occasions either in the SBFD symbols (e.g., SBFD CG occasions) or in the time division duplex (TDD) symbols (e.g., uplink CG occasions) , such as uplink symbols or flexible symbols. This decision may be based on whether the conditions (e.g., at 616) corresponding to either the SBFD CG occasions or the TDD CG occasions are fulfilled. For example, the UE may receive an indicator indicating a first RSRP threshold and a second RSRP threshold. The first RSRP threshold corresponding to the candidate SSBs with SSB-RSRP greater than this threshold for which the associated CG occasions in the TDD symbols (e.g., uplink symbols) may be available for selection, and the second threshold may correspond to the candidate SSBs with SSB-RSRP greater than this threshold for which the associated CG occasions in the uplink subband of the SBFD symbols are available for selection. As used herein, a CG occasion is “available for selection” means the UE is allowed to use this CG occasion for data transmission with the network entity. Depending on whether the SBFD CG occasions or the TDD CG occasions are chosen by the UE, the UE may choose the candidate SSBs for the SDT based on the corresponding threshold (e.g., the SBFD-CG threshold at 618 or the TDD-CG threshold at 620) .

[0100] In some aspects, an SBFD-aware UE may be allowed to transmit PUSCH using the CG occasions in the uplink subband (e.g., CG occasion 512 in the uplink subband 514) of the SBFD symbols (e.g., SBFD symbol 502) . This allowance may facilitate the use of transmission resources that are tailored for subband operations, improving the flexibility and efficiency of resource utilization.

[0101] In some aspects, an SBFD-aware UE may be configured with a PUSCH configuration that allows the SBFD-aware UEs to transmit PUSCH resources (for subsequent transmissions within a dynamic grant (DG) ) during SDT in the uplink subband of the SBFD symbols. For example, this new CG configuration may be CG-config-r16 or the CG configuration that allows the allocation of CG resources (e.g., CG occasions) in the uplink subband of the SBFD symbols.

[0102] In some aspects, an SBFD-aware UE may be configured with CG occasions in the SBFD symbols with a separate configuration, such as a separate ConfiguredGrantConfig for SBFD-aware UEs. For example, the UE may receive two separate configurations, with the first configuration indicating one or more CG occasions in one or more uplink symbols or flexible symbols, and the second configuration indicating one or more CG occasions in the uplink subband of the SBFD  symbols. In one configuration, the CG occasions for PUSCH transmissions (which may be referred to as CG-PUSCH occasions or PUSCH occasions, in some aspects) may be valid for PUSCH transmissions when they are located in the uplink subband of the SBFD symbols and may not be valid when they are located in other symbols, such as an uplink symbol or a downlink symbol.

[0103] FIG. 7A is a diagram 700 illustrating example CG occasions in accordance with various aspects of the present disclosure. As shown in FIG. 7A, a first CG configuration may indicate CG occasions for PUSCH transmission in uplink symbols or flexible symbols, such as CG occasions 734 and 736 in uplink symbols 704 and 714, respectively. A second CG configuration may indicate the CG occasions for PUSCH transmission located in the uplink subband of the SBFD symbols, such as CG occasions 722, 726, 728, 730, and 732, respectively located in SBFD symbols 702, 706, 708, 710, and 712. In one configuration, the CG occasions are valid in the uplink subband of the SBFD symbols and not valid in other symbols. For example, in the second CG configuration, CG occasion 724, which is located in an uplink symbol 704, may be considered invalid for PUSCH transmission.

[0104] In another configuration, in the second CG configuration, the CG occasions for PUSCH transmission may not be limited to be in the uplink subband of the SBFD symbols, and the CG occasions located in non-SBFD symbols (e.g., an uplink symbol or downlink symbol) are also valid for PUSCH transmission. FIG. 7B is a diagram 750 illustrating example CG occasions in accordance with various aspects of the present disclosure. As shown in FIG. 7B, a first CG configuration may indicate CG occasions for PUSCH transmission in uplink symbols or flexible symbols, such as CG occasions 784 and 786 in uplink symbols 754 and 764, respectively. A second CG configuration may indicate the CG occasions for PUSCH transmission located in the uplink subband of the SBFD symbols, such as CG occasions 772, 776, 778, 780, and 782, respectively located in SBFD symbols 752, 756, 758, 760, and 762. Additionally, in the second CG configuration, CG occasions located in non-SBFD symbols, such as CG occasion 774, which is located in an uplink symbol 754, is also valid for PUSCH transmission.

[0105] In some aspects, an SBFD-aware UE may be configured with CG occasions in the SBFD symbols using an existing configuration, such as an existing ConfiguredGrantConfig, but with certain enhancements tailored for SBFD symbols. For example, the CG configuration may indicate one or more uplink CG occasions in  one or more uplink symbols or flexible symbols and the one or more SBFD CG occasions. FIG. 8A is a diagram 800 illustrating example CG occasions in accordance with various aspects of the present disclosure. In FIG. 8A, a CG configuration may indicate CG occasions 822, and 832, respectively located on uplink symbols 802 and 812. The CG configuration may further indicate CG occasions 824, 826, 828, and 830, respectively located in SBFD symbols 804, 806, 808, and 810. In one configuration, the CG occasions in the uplink subband of the SBFD symbols (e.g., CG occasions 824, 826, 828, 830) may be considered valid for SBFD-aware UEs (e.g., UEs with capability of transmitting in the uplink based on the SBFD-specific configuration from the network) and not valid for other UEs.

[0106] In some examples, each CG occasion in non-SBFD symbols (e.g., uplink symbols, downlink symbols, or flexible symbols) may be associated with a CG occasion in SBFD symbols through one or more of a time offset or a frequency offset. These offsets may facilitate the determination of the starting resource block (RB) and the starting symbol for the CG occasions in the SBFD symbols. FIG. 8B is a diagram 850 illustrating example CG occasions in accordance with various aspects of the present disclosure. In FIG. 8B, a CG configuration may indicate CG occasions 872, and 874, and 876, respectively located on uplink symbols 852, 856, and 860. CG occasion 872 may be associated with a CG occasion 892 in SBFD symbol 854 through a time offset 886 and a frequency offset 882. CG occasion 874 may be associated with a CG occasion 894 in SBFD symbol 858 through a time offset 888 and a frequency offset 884.

[0107] In some aspects, a CG configuration may configure CG occasions for PUSCH transmissions for both non-SBFD symbols (e.g., CG occasions 822, 832 respectively located in uplink symbols 802 and 812) and the uplink subband of SBFD symbols (e.g., CG occasions 824, 826, 828, and 830 respectively located in SBFD symbols 804, 806, 808, and 810) . In these scenarios, the CG configuration may signal different settings for the CG occasions in the in non-SBFD symbols (e.g., CG occasions 822, 832 respectively located in uplink symbols 802 and 812) and the CG occasions in the SBFD symbols (e.g., CG occasions 824, 826, 828, and 830 respectively located in SBFD symbols 804, 806, 808, and 810) . For example, the different settings may be applicable to at least one transmission parameters (e.g., power-control parameters) for PUSCH transmissions.

[0108] In some aspects, an SBFD-aware UE (e.g., UEs with the capability of transmitting in the uplink based on the SBFD-specific configuration from the network) may use CG occasions in the uplink subband of the SBFD symbols (e.g., CG occasions 824, 826, 828, and 830 respectively located in SBFD symbols 804, 806, 808, and 810) and uplink symbols (e.g., CG occasions 822, 832 respectively located in uplink symbols 802 and 812) . In these scenarios, the UE may select CG occasions in the uplink subband of the SBFD symbols, referred to as the SBFD CG occasions or the CG occasions in the uplink symbols, referred to as the uplink CG occasions for uplink transmissions, such as PUSCH transmissions. The SBFD-aware UE may utilize SBFD CG occasions or uplink CG occasions based on specific criteria established to determine the most appropriate occasion (e.g., SBFD CG occasions or uplink CG occasions) to be used. In some examples, the UE may select the SBFD CG occasions for PUSCH transmissions if the RSRP associated with an SSB (e.g., SSB-RSRP) exceeds a threshold. In some examples, an SBFD-aware UE may consistently select the SBFD CG occasions over the uplink CG occasions for PUSCH transmissions, regardless of other conditions. For example, an SBFD-aware UE may consistently select CG occasions 824, 826, 828, and 830 over CG occasions 822 and 832. In some examples, the SBFD-aware UE may select the earliest available CG occasion, which may be an SBFD CG occasion or an uplink CG occasion. For example, an SBFD-aware UE may select CG occasion 822 over CG occasion 824 due to the earlier availability of CG occasion 822. In some examples, the SBFD-aware UE may select the SBFD-CG occasion if the transmit power is below a power threshold, thereby reducing interference among UEs (e.g., inter-UE cross-link interference or CLI) . In some examples, the behavior of the UE (e.g., whether to select the SBFD-CG occasions or uplink-CG occasions) may be determined by a configuration or rule set by the network, such as a radio resource control (RRC) configuration from the network.

[0109] In some aspects, when the initial transmission of the PUSCH via the CG occasions in the uplink subband of the SBFD symbols fails (which may be indicated by, for example, the absence of a physical downlink control channel (PDCCH) response scrambled by the cell-specific radio network temporary identifier (CS-RNTI) ) , the UE may retransmit the PUSCH in a different occasion. The UE may select either an SBFD CG occasion or an uplink CG occasion for the PUSCH retransmission. In some examples, the UE may retransmit the uplink message in one or more uplink CG  occasions after a specific number of attempt (e.g., N trial) of PUSCH retransmission using SBFD CG occasions. In some examples, the UE may retransmit the uplink message in based on a timer, which may be set to monitor the duration allowed for the transmission using SBFD CG occasions. For example, after the first transmission of the PUSCH transmission using an SBFD-CG occasion, the timer may start. The UE may retransmit the PUSCH using one or more SBFD-CG occasions before the expiration of the timer. After the time expires, the UE may not retransmit (e.g., refrain from retransmitting) the PUSCH using an SBFD-CG occasion. In some examples, the timer may be configured by the network. For example, the UE may receive a timer configuration configuring the duration of the timer from the network.

[0110] FIG. 9 is a diagram 900 illustrating an example of PUSCH retransmission in accordance with various aspects of the present disclosure. In FIG. 9, UE may transmit a PUSCH message to a network entity at t0. If the transmission at t0 fails (e.g., the UE does not receive a PDCCH response) , the UE may retransmit the PUSCH message. In some examples, the UE may retransmit the PUSCH message after a retransmission timer (e.g., cg-SDT-RetransmissionTimer 902) has expired at t1. At the same time, another timer, which may be referred to as a CG timer (e.g., cg-SDT-FallBacktoLegacyTimer 904) , may start at the time the UE first transmits the PUSCH message (e.g., at t0) . The CG timer may be used to indicate the types of CG occasions (e.g., SBFD CG occasions or uplink CG occasions) the UE may use for PUSCH retransmission. For example, The UE may retransmit the PUSCH message using SBFD CG occasions before the CG timer expires (e.g., at t2) . After the CG timer expires (e.g., at t2) , the UE may not retransmit (e.g., refrain from retransmitting) the PUSCH using the SBFD CG occasions. In some examples, the UE may use uplink CG occasions for PUSCH retransmission after the CG timer expires (e.g., at t2) .

[0111] FIG. 10 is a diagram 1000 illustrating an example of SDT utilizing CG occasion in SBFD symbols in accordance with various aspects of the present disclosure. In FIG. 10, the UE 1002 may perform SDT 1008 with the base station 1004 while remaining in the RRC inactive state 1010. Before the SDT 1008, the UE 1002 may, at 1006, receive a resource configuration indicating available CG occasions for the SDT at 1008. The available CG occasions may include the CG occasions in uplink symbols or flexible symbols. For example, the available CG occasions may include the first set of CG occasions 1020, which may include uplink CG occasions 1022 and 1024 located in uplink symbols 1042 and 1052, respectively. Additionally, the available  CG occasions may further include the second set of CG occasions 1030, which include SBFD CG occasions 1032, 1034, 1036, and 1038, located in the uplink subband of SBFD symbols 1044, 1046, 1048, and 1050, respectively.

[0112] In some examples, the two sets of available CG occasions may be indicated to the UE 1002 by the base station 1004 via two separate configurations. For example, a first configuration may indicate the first set of CG occasions 1020, and a second configuration may indicate the second set of CG occasions 1030. In some examples, the two sets of available CG occasions (e.g., the first set of CG occasions 1020 and the second set of CG occasions 1030) may be indicated to the UE 1002 by the base station 1004 via one single configuration.

[0113] In some examples, the UE 1002 may choose between the two types of CG occasions (e.g., the uplink CG occasions in the first set of CG occasions 1020 or the SBFD CG occasions in the second set of CG occasions 1030) for SDT at 1008. In some examples, the UE 1002 may receive two RSRP thresholds (e.g., the first RSRP threshold and the second RSRP threshold) . The first RSRP threshold may correspond to the uplink CG occasions in the first set of CG occasions 1020. For candidate SSBs with SSB-RSRP greater than the first threshold, the uplink CG occasions in the first set of CG occasions 1020 may be available for UE’s selection for the SDT 1008. The second RSRP threshold may correspond to the SBFD CG occasions in the second set of CG occasions 1030. For candidate SSBs with SSB-RSRP greater than the second threshold, the SBFD CG occasions in the second set of CG occasions 1030 may be available UE’s selection for the SDT 1008.

[0114] In some examples, the UE 1002 may choose between the two types of CG occasions (e.g., the uplink CG occasions in the first set of CG occasions 1020 or the SBFD CG occasions in the second set of CG occasions 1030) for SDT at 1008 via conditions such as the relative location of the SBFD CG occasions or the uplink CG occasions, the transmit power associated with the SBFD CG occasions, or an RRC configuration. In some examples, the UE 1002 may consistently choose the uplink CG occasions over the SBFD CG occasions for the SDT 1008. In some examples, the UE 1002 may consistently choose the SBFD CG occasions over the uplink CG occasions for the SDT 1008.

[0115] FIG. 11 is a call flow diagram 1100 illustrating a method of wireless communication in accordance with various aspects of this present disclosure. Various aspects are described in connection with a UE 1102 and a base station 1104. The aspects may be  performed by the UE 1102 or the base station 1104 in aggregation and / or by one or more components of a base station 1104 (e.g., a CU 110, a DU 130, and / or an RU 140) .

[0116] As shown in FIG. 11, at 1106, a UE 1102 may receive, from base station 1104, an indicator indicating a first RSRP threshold corresponding to one or more uplink CG occasions in one or more uplink symbols or flexible symbols and a second RSRP threshold corresponding to the one or more SBFD CG occasions. For example, the first RSRP threshold may correspond to uplink CG occasions 1022 and 1024 respectively located in uplink symbols 1042 and 1052. The second RSRP threshold may correspond to the SBFD CG occasions 1032, 1034, 1036, 1038, respectively located in uplink subbands of SBFD symbols 1044, 1046, 1048, and 1050.

[0117] At 1108, the UE 1102 may receive from base station 1104, a resource configuration for SDT in an uplink subband of one or more SBFD symbols. In some examples, the resource configuration may include a DG configuration 1130 for the SDT in the one or more SBFD symbols. In some examples, the resource configuration may include a PUSCH configuration 1132 allows the UE 1102 to transmit PUSCH resources for subsequent transmissions in DG during SDT in uplink portion of the SBFD symbols. In some examples, the resource configuration may include a CG configuration 1134. The CG configuration 1134 may include one or more SBFD CG occasions in the uplink subband of the one or more SBFD symbols (e.g., SBFD CG occasions 1032, 1034, 1036, 1038) .

[0118] At 1110, the UE 1102 may transmit, based on the PUSCH configuration (e.g., at 1132) , PUSCH resources in the uplink subband of the one or more SBFD symbols while the UE is in the RRC inactive state.

[0119] At 1112, the UE 1102 may select between the one or more SBFD CG occasions or one or more uplink CG occasions in one or more uplink symbols or flexible symbols for transmitting the PUSCH transmission. For example, the UE may select between the first set of CG occasions 1020 (including uplink CG occasions 10) 22 and 1024) and the second set of CG occasions 1030 (including SBFD CG occasions 1032, 1034, 1036, and 1038) for transmitting the PUSCH transmission to base station 1104.

[0120] At 1114, the UE 1102 may perform the SDT with base station 1104 using the uplink subband of the one or more SBFD symbols while the UE 1002 is in the RRC inactive state. For example, the UE 1002 may perform the SDT 1008 with base station 1004  using the uplink subband of the one or more SBFD symbols (e.g., SBFD CG occasions 1032, 1034, 1036, 1038) while remaining in the RRC inactive state 1010.

[0121] In some aspects, at 1116, the UE 1102 may receive a dynamic grant with allocated resources in the uplink subband of an SBFD symbol.

[0122] In some aspects, at 1118, the UE 1102 may transmit a PUSCH transmission in the SBFD symbol based on the dynamic grant and the DG configuration.

[0123] In some aspects, at 1120, the UE 1102 may transmit a PUSCH transmission in the one or more SBFD CG occasions (e.g., SBFD CG occasions 1032, 1034, 1036, 1038) .

[0124] At 1122, the UE 1102 may receive, from base station 1104, a timer configuration configuring a duration of the timer. For example, referring to FIG. 9, the UE may receive from the base station a timer configuration configuring the duration cg-SDT-FallBacktoLegacyTimer 904.

[0125] At 1124, the UE 1102 may retransmit the PUSCH transmission after a failure in transmitting the PUSCH transmission (e.g., at 1120) in the one or more SBFD CG occasions. For example, the UE may retransmit the PUSCH transmission using the one or more SBFD CG occasions (e.g., SBFD CG occasions 1032, 1034, 1036, 1038) after a failure in transmitting the PUSCH transmission at t0.

[0126] FIG. 12 is a flowchart 1200 illustrating methods of wireless communication at a UE in accordance with various aspects of the present disclosure. The method may be performed by a UE. The UE may be the UE 104, 350, 1002, 1102, or the apparatus 1504 in the hardware implementation of FIG. 15. The methods enable the UE to perform CG-SDT using CG occasions in the uplink subband of the SBFD symbols. Hence, they increase the overall throughput and capacity of the network, thereby improving the efficiency of wireless communication.

[0127] As shown in FIG. 12, at 1202, the UE may receive, from a network entity, a resource configuration for SDT in an uplink subband of one or more SBFD symbols. The network entity may be a base station, or a component of a base station, in the access network of FIG. 1 or a core network component (e.g., base station 102, 310, 1004, 1104; or the network entity 1502 in the hardware implementation of FIG. 15) . FIG. 7A, FIG. 7B, FIG. 8A, FIG. 8B, FIG. 9, FIG. 10, and FIG. 11 illustrate various aspects of the steps in connection with flowchart 1200. For example, referring to FIG. 10 and FIG. 11, the UE 1102 may receive, at 1108, from a network entity (base station 1104) , a resource configuration for SDT in an uplink subband of one or more SBFD symbols  (e.g., SBFD symbols 1044, 1046, 1048, 1050) . In some aspects, 1202 may be performed by the CG-SDT component 198.

[0128] At 1204, the UE may perform the SDT using the uplink subband of the one or more SBFD symbols while the UE is in a radio resource control (RRC) inactive state. For example, referring to FIG. 10 and FIG. 11, the UE 1102 may, at 1114, perform the SDT (e.g., at 1008) using the uplink subband of the one or more SBFD symbols (e.g., SBFD symbols 1044, 1046, 1048, and 1050) while the UE is in the RRC inactive state (at 1010) . In some aspects, 1202 may be performed by the CG-SDT component 198.

[0129] FIG. 13 is a flowchart 1300 illustrating methods of wireless communication at a UE in accordance with various aspects of the present disclosure. The method may be performed by a UE. The UE may be the UE 104, 350, 1002, 1102, or the apparatus 1504 in the hardware implementation of FIG. 15. The methods enable the UE to perform CG-SDT using CG occasions in the uplink subband of the SBFD symbols. Hence, they increase the overall throughput and capacity of the network, thereby improving the efficiency of wireless communication.

[0130] As shown in FIG. 13, at 1304, the UE may receive, from a network entity, a resource configuration for SDT in an uplink subband of one or more SBFD symbols. The network entity may be a base station, or a component of a base station, in the access network of FIG. 1 or a core network component (e.g., base station 102, 310, 1004, 1104; or the network entity 1502 in the hardware implementation of FIG. 15) . FIG. 7A, FIG. 7B, FIG. 8A, FIG. 8B, FIG. 9, FIG. 10, and FIG. 11 illustrate various aspects of the steps in connection with flowchart 1300. For example, referring to FIG. 10 and FIG. 11, the UE 1102 may receive, at 1108, from a network entity (base station 1104) , a resource configuration for SDT in an uplink subband of one or more SBFD symbols (e.g., SBFD symbols 1044, 1046, 1048, 1050) . In some aspects, 1304 may be performed by the CG-SDT component 198.

[0131] At 1310, the UE may perform the SDT using the uplink subband of the one or more SBFD symbols while the UE is in the RRC inactive state. For example, referring to FIG. 10 and FIG. 11, the UE 1102 may, at 1114, perform the SDT (e.g., at 1008) using the uplink subband of the one or more SBFD symbols (e.g., SBFD symbols 1044, 1046, 1048, and 1050) while the UE is in the RRC inactive state (at 1010) . In some aspects, 1310 may be performed by the CG-SDT component 198.

[0132] In some aspects, the resource configuration (at 1304) may include a DG configuration (at 1330) for the SDT in the one or more SBFD symbols. To perform the SDT (at  1310) , the UE may, at 1312, receive a dynamic grant with allocated resources in the uplink subband of an SBFD symbol; and, at 1314, transmit a PUSCH transmission in the SBFD symbol based on the dynamic grant and the DG configuration. For example, referring to FIG. 11, the resource configuration (at 1108) may include a DG configuration 1130 for the SDT in the one or more SBFD symbols. The UE 1102 may, at 1116, receive a dynamic grant with allocated resources in the uplink subband of an SBFD symbol, and, at 1118, transmit a PUSCH transmission in the SBFD symbol based on the dynamic grant and the DG configuration. In some aspects, 1312 and 1314 may be performed by the CG-SDT component 198.

[0133] In some aspects, the resource configuration (at 1304) may further include a PUSCH configuration (at 1332) . At 1306, the UE may transmit, based on the PUSCH configuration, PUSCH resources in the uplink subband of the one or more SBFD symbols while the UE is in the RRC inactive state. For example, referring to FIG. 11, the resource configuration (at 1108) may include a PUSCH configuration 1132. At 1110, the UE 1102, may transmit, based on the PUSCH configuration 1130, PUSCH resources in the uplink subband of the one or more SBFD symbols while the UE is in the RRC inactive state. In some aspects, 1306 may be performed by the CG-SDT component 198.

[0134] In some aspects, the resource configuration (at 1304) may include a CG configuration (at 1334) . The CG configuration may include one or more SBFD CG occasions in the uplink subband of the one or more SBFD symbols. To perform the SDT (at 1310) , the UE may, at 1316, transmit a PUSCH transmission in the one or more SBFD CG occasions. For example, referring to FIG. 10 and FIG. 11, the resource configuration (at 1108) may include a CG configuration 1134. The CG configuration may include one or more SBFD CG occasions (e.g., SBFD CG occasions 1032, 1034, 1036, 1038) in the uplink subband of the one or more SBFD symbols (e.g., SBFD symbols 1044, 1046, 1048, 1050) . The UE 1102 may, at 1120, transmit a PUSCH transmission in the one or more SBFD CG occasions. In some aspects, 1316 may be performed by the CG-SDT component 198.

[0135] In some aspects, at 1302, the UE may receive an indicator indicating a first RSRP threshold corresponding to one or more uplink CG occasions in one or more uplink symbols or flexible symbols and a second RSRP threshold corresponding to the one or more SBFD CG occasions. To perform the SDT (at 1310) , the UE may perform the SDT using available CG occasions. The available CG occasions may include the one  or more uplink CG occasions if an RSRP associated with the SDT is greater than the first RSRP threshold, and the available CG occasions include the one or more SBFD CG occasions if the RSRP associated with the SDT is greater than the second RSRP threshold. For example, referring to FIG. 10 and FIG. 11, the UE 1102 may receive, at 1106, an indicator indicating a first RSRP threshold corresponding to one or more uplink CG occasions (e.g., uplink CG occasions 1022 and 1024) in one or more uplink symbols (e.g., uplink symbols 1042 and 1052) or flexible symbols and a second RSRP threshold corresponding to the one or more SBFD CG occasions (e.g., SBFD CG occasions 1032, 1034, 1036, 1038) . The UE may perform the SDT using available CG occasions. The available CG occasions may include the one or more uplink CG occasions (e.g., the first set of CG occasions 1020) if an RSRP associated with the SDT is greater than the first RSRP threshold, and the available CG occasions include the one or more SBFD CG occasions (e.g., the second set of CG occasions 1030) if the RSRP associated with the SDT is greater than the second RSRP threshold. In some aspects, 1302 may be performed by the CG-SDT component 198.

[0136] In some aspects, the CG configuration (at 1334) may include one or more of a first CG configuration indicating one or more uplink CG occasions in one or more uplink symbols or flexible symbols and a second CG configuration indicating the one or more SBFD CG occasions. For example, referring to FIG. 10, the CG configuration may include one or more of a first CG configuration indicating one or more uplink CG occasions (e.g., the first set of CG occasions 1020) in one or more uplink symbols or flexible symbols and a second CG configuration indicating the one or more SBFD CG occasions (e.g., the second set of CG occasions 1030) .

[0137] In some aspects, to perform the SDT (at 1310) , the UE may perform, using available CG occasions, the SDT. The available CG occasions include the one or more SBFD CG occasions. For example, referring to FIG. 11, the UE 1102 may perform, at 1114, the SDT using available CG occasions. Referring to FIG. 7A, the available CG occasions may include the one or more SBFD CG occasions (e.g., the SBFD CG occasions 722, 726, 728, 730, 732) .

[0138] In some aspects, the available CG occasions may further include the one or more uplink CG occasions. For example, referring to FIG. 7A, the available CG occasions may further include the one or more uplink CG occasions (e.g., the uplink CG occasion 734, 736) .

[0139] In some aspects, the CG configuration (at 1334) may indicate one or more uplink CG occasions in one or more uplink symbols or flexible symbols and the one or more SBFD CG occasions. For example, referring to FIG. 8A, the CG configuration may indicate one or more uplink CG occasions (e.g., the uplink CG occasions 822, 832) in one or more uplink symbols (e.g., uplink symbols 802 and 812) or flexible symbols and the one or more SBFD CG occasions (e.g., SBFD CG occasions 824, 826, 828, 830) .

[0140] In some aspects, to perform the SDT (at 1310) , the UE may perform, using available CG occasions, the SDT. The available CG occasions may include the one or more SBFD CG occasions based on a UE capability of transmitting in an uplink based on SBFD-specific configuration from the network entity. For example, referring to FIG. 8A, the available CG occasions may include the one or more SBFD CG occasions (e.g., the SBFD CG occasions 824, 826, 828, 830) based on a UE capability of transmitting in an uplink based on SBFD-specific configuration from the network entity (e.g., when the UE is an SBFD-aware UE) .

[0141] In some aspects, the one or more SBFD CG occasions may be respectively associated with the one or more uplink CG occasions via one or more of a time offset or a frequency offset. For example, referring to FIG. 8B, the one or more SBFD CG occasions (e.g., SBFD CG occasion 872) may be respectively associated with the one or more uplink CG occasions (e.g., uplink CG occasion 892) via one or more of a time offset 886 or a frequency offset 882.

[0142] In some aspects, the CG configuration (at 1334) may further include a first set of CG configuration parameters associated with the one or more uplink CG occasions and a second set of CG configuration parameters associated with the one or more SBFD CG occasions. The first set of CG configuration parameters may be different from the second set of CG configuration parameters. In some examples, the CG configuration parameters may include a power-control parameter. For example, referring to FIG. 10, the CG configuration may further include a first set of CG configuration parameters associated with the one or more uplink CG occasions (e.g., the first set of CG occasions 1020) and a second set of CG configuration parameters associated with the one or more SBFD CG occasions (e.g., the second set of CG occasions 1030) . The first set of CG configuration parameters may be different from the second set of CG configuration parameters.

[0143] In some aspects, the UE may possess the UE capability of transmitting in an uplink based on an SBFD-specific configuration from the network entity, and the UE may, at 1308, select between the one or more SBFD CG occasions or one or more uplink CG occasions in one or more uplink symbols or flexible symbols for transmitting the PUSCH transmission. For example, referring to FIG. 10 and FIG. 11, the UE 1102 may, at 1112, select between the one or more SBFD CG occasions (e.g., the second set of CG occasions 1030) or one or more uplink CG occasions (e.g., the first set of CG occasions 1020) in one or more uplink symbols or flexible symbols for transmitting the PUSCH transmission. In some aspects, 1308 may be performed by the CG-SDT component 198.

[0144] In some aspects, the UE may select between the one or more SBFD CG occasions or the one or more uplink CG occasions (at 1308) based on one or more of: a synchronization signal block (SSB) -reference signal received power (RSRP) , a relative location of the one or more SBFD CG occasions or the one or more uplink CG occasions, a transmit power associated with the one or more SBFD CG occasions, or an RRC configuration. For example, referring to FIG. 11, the UE may select between the one or more SBFD CG occasions or the one or more uplink CG occasions (at 1112) based on one or more of: an SSB-RSRP, a relative location of the one or more SBFD CG occasions or the one or more uplink CG occasions, a transmit power associated with the one or more SBFD CG occasions, or an RRC configuration.

[0145] In some aspects, at 1320, the UE may retransmit the PUSCH transmission after a failure in transmitting the PUSCH transmission in the one or more SBFD CG occasions (e.g., at 1316) . For example, referring to FIG. 11, the UE 1102 may retransmit, at 1124, the PUSCH transmission after a failure in transmitting the PUSCH transmission in the one or more SBFD CG occasions (e.g., at 1120) . In some aspects, 1320 may be performed by the CG-SDT component 198.

[0146] In some aspects, the UE may retransmit the PUSCH transmission in the one or more uplink CG occasions after a first number of failures in transmitting the PUSCH transmission in the one or more SBFD CG occasions. For example, referring to FIG. 10 and FIG. 11, the UE 1102 may retransmit the PUSCH transmission (at 1124) in the one or more uplink CG occasions (e.g., uplink occasions 1024) after a first number of failures in transmitting the PUSCH transmission in the one or more SBFD occasions (e.g., SBFD occasions 1032, 1034) .

[0147] In some aspects, to retransmit the PUSCH transmission (at 1320) , the UE may start a timer after a first transmission of the PUSCH transmission using the one more SBFD CG occasions (e.g., at 1316) ; retransmit the PUSCH using the one or more SBFD CG occasions before an expiration of the timer; and refrain from retransmitting the PUSCH using the one or more SBFD CG occasions after the expiration of the timer. For example, referring to FIG. 9, the UE may start a timer (e.g., cg-SDT-FallBacktoLegacyTimer 904) after a first transmission of the PUSCH transmission using the one more SBFD CG occasions (e.g., at t0) ; retransmit the PUSCH using the one or more SBFD CG occasions before an expiration of the timer (e.g., before the expiration of timer cg-SDT-FallBacktoLegacyTimer 904 at t2) ; and refrain from retransmitting the PUSCH using the one or more SBFD CG occasions after the expiration of the timer (e.g., after the expiration of timer cg-SDT-FallBacktoLegacyTimer 904 at t2) .

[0148] In some aspects, at 1318, the UE may receive, from the network entity, a timer configuration configuring a duration of the timer. For example, referring to FIG. 11, the UE 1102 may receive, at 1122, from the network entity (base station 1104) , a timer configuration configuring a duration of the timer (e.g., cg-SDT-FallBacktoLegacyTimer 904) . In some aspects, 1318 may be performed by the CG-SDT component 198.

[0149] FIG. 14 is a flowchart 1400 illustrating methods of wireless communication at a network entity in accordance with various aspects of the present disclosure. The method may be performed by a network entity. The network entity may be a base station, or a component of a base station, in the access network of FIG. 1 or a core network component (e.g., base station 102, 310, 1004, 1104; or the network entity 1502 in the hardware implementation of FIG. 15) . The methods enable the UE to perform CG-SDT using CG occasions in the uplink subband of the SBFD symbols. Hence, they increase the overall throughput and capacity of the network, thereby improving the efficiency of wireless communication.

[0150] As shown in FIG. 14, at 1402, the network entity may provide a resource configuration for SDT by a UE in an uplink subband of one or more SBFD symbols. The UE may be the UE 104, 350, 1002, 1102, or the apparatus 1504 in the hardware implementation of FIG. 15. FIG. 7A, FIG. 7B, FIG. 8A, FIG. 8B, FIG. 9, FIG. 10, and FIG. 11 illustrate various aspects of the steps in connection with flowchart 1400. For example, referring to FIG. 11, the network entity (base station 1104) may, at 1108,  provide a resource configuration for SDT by a UE 1102 in an uplink subband of one or more SBFD symbols. In some aspects, 1402 may be performed by the CG-SDT component 199.

[0151] At 1404, the network entity may receive the SDT using the uplink subband of the one or more SBFD symbols while the UE is in the RRC inactive state. For example, referring to FIG. 11, the network entity (base station 1104) may receive, at 1120, the SDT (e.g., the PUSCH transmission) using the uplink subband of the one or more SBFD symbols while the UE is in the RRC inactive state. In some aspects, 1404 may be performed by the CG-SDT component 199.

[0152] FIG. 15 is a diagram 1500 illustrating an example of a hardware implementation for an apparatus 1504. The apparatus 1504 may be a UE, a component of a UE, or may implement UE functionality. In some aspects, the apparatus 1504 may include at least one cellular baseband processor (or processing circuitry) 1524 (also referred to as a modem) coupled to one or more transceivers 1522 (e.g., cellular RF transceiver) . The cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1524 may include at least one on-chip memory (or memory circuitry) 1524'. In some aspects, the apparatus 1504 may further include one or more subscriber identity modules (SIM) cards 1520 and at least one application processor (or processing circuitry) 1506 coupled to a secure digital (SD) card 1508 and a screen 1510. The application processor (s) (or processing circuitry) 1506 may include on-chip memory (or memory circuitry) 1506'. In some aspects, the apparatus 1504 may further include a Bluetooth module 1512, a WLAN module 1514, an SPS module 1516 (e.g., GNSS module) , one or more sensor modules 1518 (e.g., barometric pressure sensor  / altimeter; motion sensor such as inertial measurement unit (IMU) , gyroscope, and / or accelerometer (s) ; light detection and ranging (LIDAR) , radio assisted detection and ranging (RADAR) , sound navigation and ranging (SONAR) , magnetometer, audio and / or other technologies used for positioning) , additional memory modules 1526, a power supply 1530, and / or a camera 1532. The Bluetooth module 1512, the WLAN module 1514, and the SPS module 1516 may include an on-chip transceiver (TRX) (or in some cases, just a receiver (RX) ) . The Bluetooth module 1512, the WLAN module 1514, and the SPS module 1516 may include their own dedicated antennas and / or utilize the antennas 1580 for communication. The cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1524 communicates through the transceiver (s) 1522 via one or more antennas 1580 with the UE 104 and / or with an RU associated with a network entity 1502. The cellular  baseband processor (s) (or processing circuitry) 1524 and the application processor (s) (or processing circuitry) 1506 may each include a computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) 1524', 1506', respectively. The additional memory modules 1526 may also be considered a computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) . Each computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) 1524', 1506', 1526 may be non-transitory. The cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1524 and the application processor (s) (or processing circuitry) 1506 are each responsible for general processing, including the execution of software stored on the computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) . The software, when executed by the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1524  / application processor (s) (or processing circuitry) 1506, causes the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1524  / application processor (s) (or processing circuitry) 1506 to perform the various functions described supra. The cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1524 and the application processor (s) (or processing circuitry) 1506 are configured to perform the various functions described supra based at least in part of the information stored in the memory (or memory circuitry) . That is, the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1524 and the application processor (s) (or processing circuitry) 1506 may be configured to perform a first subset of the various functions described supra without information stored in the memory and may be configured to perform a second subset of the various functions described supra based on the information stored in the memory. The computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) may also be used for storing data that is manipulated by the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1524  / application processor (s) (or processing circuitry) 1506 when executing software. The cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1524  / application processor (s) (or processing circuitry) 1506 may be a component of the UE 350 and may include the at least one memory 360 and / or at least one of the TX processor 368, the RX processor 356, and the controller / processor 359. In one configuration, the apparatus 1504 may be at least one processor chip (modem and / or application) and include just the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1524 and / or the application processor (s) (or processing circuitry) 1506, and in another configuration, the apparatus 1504 may be the entire UE (e.g., see UE 350 of FIG. 3) and include the additional modules of the apparatus 1504.

[0153] As discussed supra, the component 198 may be configured to receive, from a network entity, a resource configuration for SDT in an uplink subband of one or more SBFD symbols; and perform the SDT using the uplink subband of the one or more SBFD symbols while the UE is in an RRC inactive state. The component 198 may be further configured to perform any of the aspects described in connection with the flowcharts in FIG. 12 and FIG. 13, and / or performed by the UE 1102 in FIG. 11. The component 198 may be within the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1524, the application processor (s) (or processing circuitry) 1506, or both the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1524 and the application processor (s) (or processing circuitry) 1506. The component 198 may be one or more hardware components specifically configured to carry out the stated processes / algorithm, implemented by one or more processors configured to perform the stated processes / algorithm, stored within a computer-readable medium for implementation by one or more processors, or some combination thereof. When multiple processors are implemented, the multiple processors may perform the stated processes / algorithm individually or in combination. As shown, the apparatus 1504 may include a variety of components configured for various functions. In one configuration, the apparatus 1504, and in particular the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1524 and / or the application processor (s) (or processing circuitry) 1506, includes means for receiving, from a network entity, a resource configuration for SDT in an uplink subband of one or more SBFD symbols, and means for performing the SDT using the uplink subband of the one or more SBFD symbols while the UE is in an RRC inactive state. The apparatus 1504 may further include means for performing any of the aspects described in connection with the flowcharts in FIG. 12 and FIG. 13, and / or aspects performed by the UE 1102 in FIG. 11. The means may be the component 198 of the apparatus 1504 configured to perform the functions recited by the means. As described supra, the apparatus 1504 may include the TX processor 368, the RX processor 356, and the controller / processor 359. As such, in one configuration, the means may be the TX processor 368, the RX processor 356, and / or the controller / processor 359 configured to perform the functions recited by the means.

[0154] FIG. 16 is a diagram 1600 illustrating an example of a hardware implementation for a network entity 1602. The network entity 1602 may be a BS, a component of a BS, or may implement BS functionality. The network entity 1602 may include at least one of a CU 1610, a DU 1630, or an RU 1640. For example, depending on the layer  functionality handled by the component 199, the network entity 1602 may include the CU 1610; both the CU 1610 and the DU 1630; each of the CU 1610, the DU 1630, and the RU 1640; the DU 1630; both the DU 1630 and the RU 1640; or the RU 1640. The CU 1610 may include at least one CU processor (or processing circuitry) 1612. The CU processor (s) (or processing circuitry) 1612 may include on-chip memory (or memory circuitry) 1612'. In some aspects, the CU 1610 may further include additional memory modules 1614 and a communications interface 1618. The CU 1610 communicates with the DU 1630 through a midhaul link, such as an F1 interface. The DU 1630 may include at least one DU processor (or processing circuitry) 1632. The DU processor (s) (or processing circuitry) 1632 may include on-chip memory (or memory circuitry) 1632'. In some aspects, the DU 1630 may further include additional memory modules 1634 and a communications interface 1638. The DU 1630 communicates with the RU 1640 through a fronthaul link. The RU 1640 may include at least one RU processor (or processing circuitry) 1642. The RU processor (s) (or processing circuitry) 1642 may include on-chip memory (or memory circuitry) 1642'. In some aspects, the RU 1640 may further include additional memory modules 1644, one or more transceivers 1646, antennas 1680, and a communications interface 1648. The RU 1640 communicates with the UE 104. The on-chip memory (or memory circuitry) 1612', 1632', 1642' and the additional memory modules 1614, 1634, 1644 may each be considered a computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) . Each computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) may be non-transitory. Each of the processors (or processing circuitry) 1612, 1632, 1642 is responsible for general processing, including the execution of software stored on the computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) . The software, when executed by the corresponding processor (s) (or processing circuitry) causes the processor (s) (or processing circuitry) to perform the various functions described supra. The computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) may also be used for storing data that is manipulated by the processor (s) (or processing circuitry) when executing software.

[0155] As discussed supra, the component 199 may be configured to provide a resource configuration for SDT by a UE in an uplink subband of one or more SBFD symbols; and receive the SDT using the uplink subband of the one or more SBFD symbols while the UE is in an RRC inactive state. The component 199 may be further configured to perform any of the aspects described in connection with the flowchart  in FIG. 14, and / or performed by the base station 1104 in FIG. 11. The component 199 may be within one or more processors (or processing circuitry) of one or more of the CU 1610, DU 1630, and the RU 1640. The component 199 may be one or more hardware components specifically configured to carry out the stated processes / algorithm, implemented by one or more processors configured to perform the stated processes / algorithm, stored within a computer-readable medium for implementation by one or more processors, or some combination thereof. When multiple processors are implemented, the multiple processors may perform the stated processes / algorithm individually or in combination. The network entity 1602 may include a variety of components configured for various functions. In one configuration, the network entity 1602 includes means for providing a resource configuration for SDT by a UE in an uplink subband of one or more SBFD symbols, and means for receiving the SDT using the uplink subband of the one or more SBFD symbols while the UE is in an RRC inactive state. The network entity 1602 may further include means for performing any of the aspects described in connection with the flowchart in FIG. 14, and / or aspects performed by the base station 1104 in FIG. 11. The means may be the component 199 of the network entity 1602 configured to perform the functions recited by the means. As described supra, the network entity 1602 may include the TX processor 316, the RX processor 370, and the controller / processor 375. As such, in one configuration, the means may be the TX processor 316, the RX processor 370, and / or the controller / processor 375 configured to perform the functions recited by the means.

[0156] This disclosure provides a method for wireless communication at a UE. The method may include receiving, from a network entity, a resource configuration for SDT in an uplink subband of one or more SBFD symbols; and performing the SDT using the uplink subband of the one or more SBFD symbols while the UE is in the RRC inactive state. The methods enable the UE to perform CG-SDT using CG occasions in the uplink subband of the SBFD symbols. Hence, they increase the overall throughput and capacity of the network, thereby improving the efficiency of wireless communication.

[0157] It is understood that the specific order or hierarchy of blocks in the processes  / flowcharts disclosed is an illustration of example approaches. Based upon design preferences, it is understood that the specific order or hierarchy of blocks in the processes  / flowcharts may be rearranged. Further, some blocks may be combined or  omitted. The accompanying method claims present elements of the various blocks in a sample order, and are not limited to the specific order or hierarchy presented.

[0158] The previous description is provided to enable any person skilled in the art to practice the various aspects described herein. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other aspects. Thus, the claims are not limited to the aspects described herein, but are to be accorded the full scope consistent with the language claims. Reference to an element in the singular does not mean “one and only one” unless specifically so stated, but rather “one or more. ” Terms such as “if, ” “when, ” and “while” do not imply an immediate temporal relationship or reaction. That is, these phrases, e.g., “when, ” do not imply an immediate action in response to or during the occurrence of an action, but simply imply that if a condition is met then an action will occur, but without requiring a specific or immediate time constraint for the action to occur. The word “exemplary” is used herein to mean “serving as an example, instance, or illustration. ” Any aspect described herein as “exemplary” is not necessarily to be construed as preferred or advantageous over other aspects. Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. Combinations such as “at least one of A, B, or C, ” “one or more of A, B, or C, ” “at least one of A, B, and C, ” “one or more of A, B, and C, ” and “A, B, C, or any combination thereof” include any combination of A, B, and / or C, and may include multiples of A, multiples of B, or multiples of C. Specifically, combinations such as “at least one of A, B, or C, ” “one or more of A, B, or C, ” “at least one of A, B, and C, ” “one or more of A, B, and C, ” and “A, B, C, or any combination thereof” may be A only, B only, C only, A and B, A and C, B and C, or A and B and C, where any such combinations may contain one or more member or members of A, B, or C. Sets should be interpreted as a set of elements where the elements number one or more. Accordingly, for a set of X, X would include one or more elements. When at least one processor is configured to perform a set of functions, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to perform the set of functions. Accordingly, each processor of the at least one processor may be configured to perform a particular subset of the set of functions, where the subset is the full set, a proper subset of the set, or an empty subset of the set. A processor may be referred to as processor circuitry. A memory  / memory module may be referred to as memory circuitry. If a first apparatus receives data from or transmits data to a second apparatus, the data  may be received / transmitted directly between the first and second apparatuses, or indirectly between the first and second apparatuses through a set of apparatuses. A device configured to “output” data or “provide” data, such as a transmission, signal, or message, may transmit the data, for example with a transceiver, or may send the data to a device that transmits the data. A device configured to “obtain” data, such as a transmission, signal, or message, may receive, for example with a transceiver, or may obtain the data from a device that receives the data. Information stored in a memory includes instructions and / or data. All structural and functional equivalents to the elements of the various aspects described throughout this disclosure that are known or later come to be known to those of ordinary skill in the art are expressly incorporated herein by reference and are encompassed by the claims. Moreover, nothing disclosed herein is dedicated to the public regardless of whether such disclosure is explicitly recited in the claims. The words “module, ” “mechanism, ” “element, ” “device, ” and the like may not be a substitute for the word “means. ” As such, no claim element is to be construed as a means plus function unless the element is expressly recited using the phrase “means for. ”

[0159] As used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of information, one or more conditions, one or more factors, or the like. In other words, the phrase “based on A” (where “A” may be information, a condition, a factor, or the like) shall be construed as “based at least on A” unless specifically recited differently.

[0160] The following aspects are illustrative only and may be combined with other aspects or teachings described herein, without limitation.

[0161] Aspect 1 is a method of wireless communication at a UE. The method includes receiving, from a network entity, a resource configuration for small data transmission (SDT) in an uplink subband of one or more subband full duplex (SBFD) symbols; and performing the SDT using the uplink subband of the one or more SBFD symbols while the UE is in a radio resource control (RRC) inactive state.

[0162] Aspect 2 is the method of aspect 1, wherein the resource configuration includes a dynamic grant (DG) configuration for the SDT in the one or more SBFD symbols, and wherein performing the SDT comprises: receiving a dynamic grant with allocated resources in the uplink subband of an SBFD symbol; and transmitting a physical uplink shared channel (PUSCH) transmission in the SBFD symbol based on the dynamic grant and the DG configuration.

[0163] Aspect 3 is the method of any of aspects 1 to 2, wherein the resource configuration further includes a physical uplink shared channel (PUSCH) configuration, and the method further comprises: transmitting, based on the PUSCH configuration, PUSCH resources in the uplink subband of the one or more SBFD symbols while the UE is in the RRC inactive state.

[0164] Aspect 4 is the method of aspect 1, wherein the resource configuration includes a configured grant (CG) configuration comprising one or more SBFD CG occasions in the uplink subband of the one or more SBFD symbols, and wherein performing the SDT comprises: transmitting a physical uplink shared channel (PUSCH) transmission in the one or more SBFD CG occasions.

[0165] Aspect 5 is the method of aspect 4, where the method further includes receiving an indicator indicating a first reference signal received power (RSRP) threshold corresponding to one or more uplink CG occasions in one or more uplink symbols or flexible symbols and a second RSRP threshold corresponding to the one or more SBFD CG occasions, wherein performing the SDT comprises: performing the SDT using available CG occasions, wherein the available CG occasions include the one or more uplink CG occasions if an RSRP associated with the SDT is greater than the first RSRP threshold, and the available CG occasions include the one or more SBFD CG occasions if the RSRP associated with the SDT is greater than the second RSRP threshold.

[0166] Aspect 6 is the method of aspect 4, the CG configuration includes one or more of a first CG configuration indicating one or more uplink CG occasions in one or more uplink symbols or flexible symbols and a second CG configuration indicating the one or more SBFD CG occasions.

[0167] Aspect 7 is the method of aspect 6, wherein performing the SDT comprises: performing, using available CG occasions, the SDT, wherein the available CG occasions include the one or more SBFD CG occasions.

[0168] Aspect 8 is the method of aspect 7, wherein the available CG occasions further include the one or more uplink CG occasions.

[0169] Aspect 9 is the method of aspect 4, wherein the CG configuration indicates one or more uplink CG occasions in one or more uplink symbols or flexible symbols and the one or more SBFD CG occasions.

[0170] Aspect 10 is the method of aspect 9, wherein performing the SDT comprises: performing, using available CG occasions, the SDT, wherein the available CG  occasions include the one or more SBFD CG occasions based on a UE capability of transmitting in an uplink based on an SBFD-specific configuration from the network entity.

[0171] Aspect 11 is the method of aspect 9, wherein the one or more SBFD CG occasions are respectively associated with the one or more uplink CG occasions via one or more of a time offset or a frequency offset.

[0172] Aspect 12 is the method of aspect 9, wherein the CG configuration further comprises a first set of CG configuration parameters associated with the one or more uplink CG occasions and a second set of CG configuration parameters associated with the one or more SBFD CG occasions, wherein the first set of CG configuration parameters are different from the second set of CG configuration parameters, and wherein the CG configuration parameters include a power-control parameter.

[0173] Aspect 13 is the method of aspect 4, wherein the UE possesses a UE capability of transmitting in an uplink based on an SBFD-specific configuration from the network, and wherein the method further comprises: selecting between the one or more SBFD CG occasions or one or more uplink CG occasions in one or more uplink symbols or flexible symbols for transmitting the PUSCH transmission.

[0174] Aspect 14 is the method of aspect 13, wherein selecting between the one or more SBFD CG occasions or the one or more uplink CG occasions is based on one or more of: a synchronization signal block (SSB) -reference signal received power (RSRP) , a relative location of the one or more SBFD CG occasions or the one or more uplink CG occasions, a transmit power associated with the one or more SBFD CG occasions, or a radio resource control (RRC) configuration.

[0175] Aspect 15 is the method of aspect 4, where the method further includes retransmitting the PUSCH transmission after a failure in transmitting the PUSCH transmission in the one or more SBFD CG occasions.

[0176] Aspect 16 is the method of aspect 15, wherein retransmitting the PUSCH transmission comprises: retransmitting the PUSCH transmission in the one or more uplink CG occasions after a first number of failures in transmitting the PUSCH transmission in the one or more SBFD CG occasions.

[0177] Aspect 17 is the method of aspect 15, wherein retransmitting the PUSCH transmission comprises: starting a timer after a first transmission of the PUSCH transmission using the one more SBFD CG occasions; retransmitting the PUSCH using the one or more SBFD CG occasions before an expiration of the timer; and refraining from  retransmitting the PUSCH using the one or more SBFD CG occasions after the expiration of the timer.

[0178] Aspect 18 is the method of aspect 17, wherein the method further comprises: receiving, from the network entity, a timer configuration configuring a duration of the timer.

[0179] Aspect 19 is an apparatus for wireless communication at a UE, comprising: a processing system that includes processor circuitry and memory circuitry that stores code and is coupled with the processor circuitry, the processing system configured to cause the UE to perform the method of one or more of aspects 1-18.

[0180] Aspect 20 is an apparatus for wireless communication at a UE, comprising: at least one memory; and at least one processor coupled to the at least one memory and, where the at least one processor, individually or in any combination, is configured to perform the method of any of aspects 1-18.

[0181] Aspect 21 is the apparatus for wireless communication at a UE, comprising means for performing each step in the method of any of aspects 1-18.

[0182] Aspect 22 is an apparatus of any of aspects 19-21, further comprising a transceiver configured to receive or to transmit in association with the method of any of aspects 1-18.

[0183] Aspect 23 is a computer-readable medium (e.g., a non-transitory computer-readable medium) storing computer executable code at a UE, the code when executed by at least one processor causes the at least one processor to, individually or in any combination, perform the method of any of aspects 1-18.

[0184] Aspect 24 is a method of wireless communication at a network entity. The method includes providing a resource configuration for small data transmission (SDT) by a user equipment (UE) in an uplink subband of one or more subband full duplex (SBFD) symbols; and receiving the SDT using the uplink subband of the one or more SBFD symbols while the UE is in a radio resource control (RRC) inactive state.

[0185] Aspect 25 is an apparatus for wireless communication at a network entity, comprising: a processing system that includes processor circuitry and memory circuitry that stores code and is coupled with the processor circuitry, the processing system configured to cause the network entity to perform the method of aspect 24.

[0186] Aspect 26 is an apparatus for wireless communication at a network entity, comprising: at least one memory; and at least one processor coupled to the at least one memory  and, where the at least one processor, individually or in any combination, is configured to perform the method of aspect 24.

[0187] Aspect 27 is the apparatus for wireless communication at a network entity, comprising means for performing each step in the method of aspect 24.

[0188] Aspect 28 is an apparatus of any of aspects 25-27, further comprising a transceiver configured to receive or to transmit in association with the method of aspect 24.

[0189] Aspect 29 is a computer-readable medium (e.g., a non-transitory computer-readable medium) storing computer executable code at a network entity, the code when executed by at least one processor causes the at least one processor to, individually or in any combination, perform the method of aspect 24.

Claims

1.An apparatus for wireless communication at a user equipment (UE) , comprising:at least one memory; andat least one processor coupled to the at least one memory and, based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the UE to:receive, from a network entity, a resource configuration for small data transmission (SDT) in an uplink subband of one or more subband full duplex (SBFD) symbols; andperform the SDT using the uplink subband of the one or more SBFD symbols while the UE is in a radio resource control (RRC) inactive state.2.The apparatus of claim 1, further comprising a transceiver coupled to the at least one processor, wherein to receive the resource configuration, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the UE to receive the resource configuration via the transceiver, wherein the resource configuration includes a dynamic grant (DG) configuration for the SDT in the one or more SBFD symbols, and wherein to perform the SDT, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the UE to:receive a dynamic grant with allocated resources in the uplink subband of an SBFD symbol; andtransmit a physical uplink shared channel (PUSCH) transmission in the SBFD symbol based on the dynamic grant and the DG configuration.3.The apparatus of claim 2, wherein the resource configuration further includes a physical uplink shared channel (PUSCH) configuration, and wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to cause the UE to:transmit, based on the PUSCH configuration, PUSCH resources in the uplink subband of the one or more SBFD symbols while the UE is in the RRC inactive state.4.The apparatus of claim 1, wherein the resource configuration includes a configured grant (CG) configuration comprising one or more SBFD CG occasions in the uplink subband of the one or more SBFD symbols, and wherein to perform the SDT, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the UE to:transmit a physical uplink shared channel (PUSCH) transmission in the one or more SBFD CG occasions.5.The apparatus of claim 4, wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to cause the UE to:receive an indicator indicating a first reference signal received power (RSRP) threshold corresponding to one or more uplink CG occasions in one or more uplink symbols or flexible symbols and a second RSRP threshold corresponding to the one or more SBFD CG occasions, wherein to perform the SDT, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the UE to:perform the SDT using available CG occasions, wherein the available CG occasions include the one or more uplink CG occasions if an RSRP associated with the SDT is greater than the first RSRP threshold, and the available CG occasions include the one or more SBFD CG occasions if the RSRP associated with the SDT is greater than the second RSRP threshold.6.The apparatus of claim 4, wherein the CG configuration includes one or more of a first CG configuration indicating one or more uplink CG occasions in one or more uplink symbols or flexible symbols and a second CG configuration indicating the one or more SBFD CG occasions.7.The apparatus of claim 6, wherein to perform the SDT, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the UE to:perform, using available CG occasions, the SDT, wherein the available CG occasions include the one or more SBFD CG occasions.8.The apparatus of claim 7, wherein the available CG occasions further include the one or more uplink CG occasions.9.The apparatus of claim 4, wherein the CG configuration indicates one or more uplink CG occasions in one or more uplink symbols or flexible symbols and the one or more SBFD CG occasions.10.The apparatus of claim 9, wherein to perform the SDT, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the UE to:perform, using available CG occasions, the SDT, wherein the available CG occasions include the one or more SBFD CG occasions based on a UE capability of transmitting in an uplink based on SBFD-specific configuration from the network entity.11.The apparatus of claim 9, wherein the one or more SBFD CG occasions are respectively associated with the one or more uplink CG occasions via one or more of a time offset or a frequency offset.12.The apparatus of claim 9, wherein the CG configuration further comprises a first set of CG configuration parameters associated with the one or more uplink CG occasions and a second set of CG configuration parameters associated with the one or more SBFD CG occasions, wherein the first set of CG configuration parameters are different from the second set of CG configuration parameters, and wherein the CG configuration parameters include a power-control parameter.13.The apparatus of claim 4, wherein the UE possesses a UE capability of transmitting in an uplink based on an SBFD-specific configuration from the network entity, and wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to cause the UE to:select between the one or more SBFD CG occasions or one or more uplink CG occasions in one or more uplink symbols or flexible symbols for transmitting the PUSCH transmission.14.The apparatus of claim 13, wherein to select between the one or more SBFD CG occasions or the one or more uplink CG occasions, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the UE to:select between the one or more SBFD CG occasions or the one or more uplink CG occasions based on one or more of:a synchronization signal block (SSB) -reference signal received power (RSRP) ,a relative location of the one or more SBFD CG occasions or the one or more uplink CG occasions,a transmit power associated with the one or more SBFD CG occasions, ora radio resource control (RRC) configuration.15.The apparatus of claim 4, wherein the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the UE to:retransmit the PUSCH transmission after a failure in transmitting the PUSCH transmission in the one or more SBFD CG occasions.16.The apparatus of claim 15, wherein to retransmit the PUSCH transmission, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the UE to:retransmit the PUSCH transmission in the one or more uplink CG occasions after a first number of failures in transmitting the PUSCH transmission in the one or more SBFD CG occasions.17.The apparatus of claim 15, wherein to retransmit the PUSCH transmission, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the UE to:start a timer after a first transmission of the PUSCH transmission using the one more SBFD CG occasions;retransmit the PUSCH transmission using the one or more SBFD CG occasions before an expiration of the timer; andrefrain from retransmitting the PUSCH transmission using the one or more SBFD CG occasions after the expiration of the timer.18.The apparatus of claim 17, wherein the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the UE to:receive, from the network entity, a timer configuration configuring a duration of the timer.19.An apparatus for wireless communication at a network entity, comprising:at least one memory; andat least one processor coupled to the at least one memory and, based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the network entity to:provide a resource configuration for small data transmission (SDT) by a user equipment (UE) in an uplink subband of one or more subband full duplex (SBFD) symbols; andreceive the SDT using the uplink subband of the one or more SBFD symbols while the UE is in a radio resource control (RRC) inactive state.20.A method of wireless communication at a user equipment (UE) , comprising:receiving, from a network entity, a resource configuration for small data transmission (SDT) in an uplink subband of one or more subband full duplex (SBFD) symbols; andperforming the SDT using the uplink subband of the one or more SBFD symbols while the UE is in a radio resource control (RRC) inactive state.

Citation Information

Patent Citations

  • Validation for preconfigured uplink resources

    CN116097863A

  • Timing adjust for a non-terrestrial network

    WO2021150605A1

  • Timing advance validation enhancements for pre-configured uplink resources

    WO2022035762A1

  • Data transmission method and apparatus, and electronic device

    WO2024065326A1