Communication method and communication apparatus

The communication method and apparatus enhance spectrum utilization and reduce interference by determining shared resources and using coexistence signals for efficient spectrum sharing between cellular and Wi-Fi systems.

WO2026007215A1PCT designated stage Publication Date: 2026-01-08HUAWEI TECH CO LTD
View PDF 5 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/114233
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Priority Date
2024-07-03
Filing Date
2024-08-23
Publication Date
2026-01-08

AI Technical Summary

Technical Problem

The coexistence of different wireless communication systems in the same frequency band, such as cellular and Wi-Fi systems, poses challenges in optimizing resource utilization and managing interference, particularly in scenarios where spectrum resources are limited.

Method used

A communication method and apparatus that determine shared resources by obtaining and indicating first information for resource units, using flexible frame structures and coexistence signals to facilitate efficient spectrum utilization and reduce interference between systems.

Benefits of technology

Improves spectrum utilization efficiency and reduces interference between cellular and non-cellular communication systems by accurately indicating shared resources and utilizing coexistence signals.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024114233_08012026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024114233_08012026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

A method is provided. The method includes: obtaining first information for indicating shared resources between a first communication system and a second communication system, where the first communication system is a cellular communication system, the second communication system is a non-cellular communication system, and the shared resources include one or more resource units; and determining the shared resources based on the first information.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

COMMUNICATION METHOD AND COMMUNICATION APPARATUSThis application claims the benefit of and priority to PCT patent application No. PCT / CN2024 / 103425, filed on July 3, 2024, the content of which is hereby incorporated by reference in its entirety.TECHNICAL FIELDThe present disclosure generally relates to the field of wireless communication, and in particular, to a communication method and a communication apparatus.BACKGROUNDThe increasing development of wireless communication brings pressure on the use of limited spectrum resources. For example, the frequency range of 6425-7125 MHz may be used by Mobile / Fixed Communication Network (MFCN) , i.e. cellular network / system, or may be used by Wireless Access Systems including Radio Local Area Network (WAS / RLAN) , i.e. Wi-Fi network / system, or may be shared by different networks / systems, i.e. coexistence of cellular and Wi-Fi in the same frequency band.Different systems sharing the same resources can be considered as coexistence of different systems, or spectrum sharing of different systems. The coexistence of different systems (e.g. cellular system and Wi-Fi system) brings many benefits. The spectrum allocation between different systems can be dynamically adjusted based on the actual network load and user requirements. It can also reduce idle spectrums and improve the overall network service quality. The coexistence of different systems in the same frequency band can significantly improve the efficiency of spectrum utilization, especially when spectrum resources are increasingly insufficient. However, there is scope for improvement in resource utilization in case of the coexistence of different systems.SUMMARYThis present disclosure provides communication methods and apparatuses used to determine shared resources for transmitting signals.According to a first aspect, a communication method is described. The method may be applied at a first device side in a first communication system or a second device side in a second communication system. The first communication system is a cellular communication system and the second communication system is a non-cellular communication system. For example, the non-cellular communication system may be a Wi-Fi system or an ultra-wide band (UWB) system.The method may be applied at a first device side, for example, a first device or a module in a first device, a circuit or a chip (for example, a modem chip, also referred to as a baseband chip, or a system on chip (SoC) chip or a system in package (SIP) chip that includes a modem core) that is responsible for a communication function in a first device. The first device may be a base station (BS) or a terminal device.The method may be applied at a second device side, for example, a second device or a module in a second device, a circuit or a chip (for example, a modem chip, also referred to as a baseband chip, or a system on chip (SoC) chip or a system in package (SIP) chip that includes a modem core) that is responsible for a communication function in a second device. The second device may be a Wi-Fi access point (AP) or a station (STA) .The communication method includes: obtaining first information for indicating shared resources between a first communication system and a second communication system, the shared resources including one or more resource units; and determining the shared resources based on the first information.Accordingly, the first device or the second device may know which resources can be utilized by the first information. Therefore, spectrum utilization efficiency may be improved, and interference between the first communication system and the second communication system may be reduced.In a possible design, a resource unit of the one or more resource units includes a time-domain unit, a frequency-domain unit, or a time-frequency domain unit.Based on the resource unit, it is relatively easy to indicate which part of the shared resources can be used by the first communication system, and which part of the shared resources can be used by the second communication system.In a possible design, the shared resources include a first resource unit associated to the first communication system and a second resource unit associated to the second communication system, and a frame structure of the first resource unit is different from a frame structure of the second resource unit.In this case, frame structure of different resource units may be designed in a flexible way, and communication systems with different frame structure may be supported.In a possible design, the shared resources include one or more time-domain units or one or more frequency-domain units, and the first information includes a reference location of the shared resources and at least one of: size of one or more time-domain units, a quantity of time-domain units in the shared resources, size of one or more frequency-domain units, or a quantity of frequency-domain units in the shared resources.In such case, the reference location of the shared resources is indicated. In this way, the receiving device may know the position of the shared resources, and may utilize the shared resources according to the position of the shared resources. In addition, since the quantity of the resource units or the size of the resource units is further indicated, the receiving device may know the position of each resource unit based on the position of the shared resources and the quantity or the size of the resource units. In this way, the shared resources may be indicated more accurately.In a possible design, at least part of content of the first information is pre-defined, or at least part of the content of the first information is indicated by dynamic signaling.In such case, the first information may be determined in a flexible way.In a possible design, the first information includes a first index for indicating the size of one or more time-domain units and / or the size of one or more frequency-domain units in the shared resources; the size of the one or more time-domain units and / or the size of the one or more frequency-domain units are determined based on the first index and a first mapping relationship between the first index and the size of the one or more time-domain units and / or the size of the one or more frequency-domain units.Using the first index for indicating the size of one or more time-domain units and / or the size of one or more frequency-domain units in the shared resources may help reduce the number of information bits carried in the first information, thereby reducing the transmission overhead of the first information.In a possible design, the first mapping relationship is pre-defined.In this way, the transmission overhead of the first mapping relationship may be reduced.In a possible design, the method further includes: sending or receiving one or more coexistence signals on the shared resources based on the first information.In such case, one or more coexistence signals may be transmitted on the shared resources.In a possible design, a coexistence signal of the one or more coexistence signals is for indicating at least one of: resource reservation of the shared resources; a sleeping state of the first communication system and / or the second communication system; an interference status of the shared resources; or a quality of service (QoS) status of the first communication system and / or the second communication system.In such case, information about the shared resources or the communication systems may be indicated. Device in the first communication system or the second communication system may utilize the shared resources according to the information indicated by the coexistence signal. In this way, the shared resources may be utilizes efficiently.In a possible design, the coexistence signal is sent or received at a starting position in time domain of the resource unit; or the coexistence signal is sent or received before the starting position in the time domain of the resource unit.In the case where the coexistence signal is sent or received at a starting position in time domain of the resource unit, two contiguous resource unit may not be interrupted by resources for transmitting the coexistence signal, and it the shared resources may be divided in a simple manner.In the case where the coexistence signal is sent or received before the starting position in the time domain of the resource unit, the entire resource unit may be used for data transmission because the coexistence signal in not transmitted in the resource unit. Therefore, sufficient resources may be guaranteed for data transmission.In a possible design, the coexistence signal is for indicating resource reservation of at least one of the one or more resource units.In this way, the resource reservation of the shared resources may be indicated in a fine-grained manner.In a possible design, the resource unit is a time-frequency domain unit, and the coexistence signal is for indicating resource reservation of one or more time-frequency domain units. There exists at least one of: the one or more time-frequency domain units belong to one or more time-domain units, or the one or more time-frequency domain units belong to one or more frequency-domain units.In this way, resource reservation of one or more time-frequency domain units may be indicated flexibly.In a possible design, the one or more coexistence signals are transmitted periodically or repeatedly.In the case where the one or more coexistence signals are transmitted periodically, the one or more coexistence signals may be transmitted or detected in a regular and simple manner. In the case where the one or more coexistence signals are transmitted repeatedly, efficient receipt of the coexistence signal may be guaranteed.In a possible design, two or more coexistence signals are sent or received on the shared resources, and the two or more coexistence signals are of a same transmission interval or a same length.In this way, the one or more coexistence signals may be transmitted or detected in a regular and simple manner, and it may facilitate signal detection and time alignment.In a possible design, a coexistence signal of the one or more coexistence signals includes information for indicating a first field, and the first field is for indicating at least one of the one or more resource units reserved for the first communication system or the second communication system.In this way, the resource reservation of the shared resources may be indicated in a fine-grained manner.In a possible design, a quantity of the at least one of the one or more resource units reserved for the first communication system or the second communication system is indicated by dynamic signaling or pre-defined.In such case, different manners may be used to determine or indicate the quantity of the at least one of the one or more resource units reserved for the first communication system or the second communication system.In a possible design, a coexistence signal of the one or more coexistence signals includes a second index for indicating the first field, and the first field is determined based on a second mapping relationship between the second index and the first field.In this way, transmission overhead of the coexistence signal may be reduced.In a possible design, a coexistence signal of the one or more coexistence signals includes information for indicating a first field and a second field, the first field is for indicating at least one of the one or more resource units reserved for the first communication system or the second communication system, and the second field is for indicating a quantity of resource units reserved for the first communication system or the second communication system indicated by the first field.In this way, more information about resources reservation may be indicated.In a possible design, two or more coexistence signals are sent or received on the shared resources, first fields respectively included in adjacent coexisting signals are the same, and values of second fields respectively included in the adjacent coexisting signals are in a descending order.In this way, decoding error may be detected according to the order of the values of second fields respectively included in the adjacent coexisting signals.In a possible design, a coexistence signal of the one or more coexistence signals includes a third index for indicating a set of fields including the first field and the second field, and the set of fields is determined based on a third mapping relationship between the third index and the set of fields.In this way, transmission overhead of the coexistence signal may be reduced.According to a second aspect, a communication method is described. The method may be applied at a first device side in a first communication system or a second device side in a second communication system or a third party. The first communication system is a cellular communication system and the second communication system is a non-cellular communication system. For example, the non-cellular communication system may be a Wi-Fi system or a UWB system.The method may be applied at a first device side, for example, a first device or a module in a first device, a circuit or a chip (for example, a modem chip, also referred to as a baseband chip, or a system on chip (SoC) chip or a system in package (SIP) chip that includes a modem core) that is responsible for a communication function in a first device. The first device may be a BS or a terminal device.The method may be applied at a second device side, for example, a second device or a module in a second device, a circuit or a chip (for example, a modem chip, also referred to as a baseband chip, or a system on chip (SoC) chip or a system in package (SIP) chip that includes a modem core) that is responsible for a communication function in a second device. The second device may be a Wi-Fi access point (AP) or a station (STA) .The communication method includes: determining first information for indicating shared resources between a first communication system and a second communication system, wherein the first communication system is a cellular communication system, the second communication system is a non-cellular communication system, and the shared resources comprise one or more resource units; and sending the first information.In a possible design, a resource unit of the one or more resource units includes a time-domain unit, a frequency-domain unit, or a time-frequency domain unit.In a possible design, the shared resources include a first resource unit associated to the first communication system and a second resource unit associated to the second communication system, and a frame structure of the first resource unit is different from a frame structure of the second resource unit.In a possible design, the shared resources include one or more time-domain units or one or more frequency-domain units, and the first information includes a reference location of the shared resources and at least one of: size of one or more time-domain units, a quantity of time-domain units in the shared resources, size of one or more frequency-domain units, or a quantity of frequency-domain units in the shared resources.In a possible design, at least part of content of the first information is pre-defined, or at least part of the content of the first information is indicated by dynamic signaling.In a possible design, the first information includes a first index for indicating the size of the one or more time-domain units and / or the size of the one or more frequency-domain units in the shared resources; the size of the one or more time-domain units and / or the size of the one or more frequency-domain units are determined based on the first index and a first mapping relationship between the first index and the size of the one or more time-domain units and / or the size of the one or more frequency-domain units.In a possible design, the first mapping relationship is pre-defined.In a possible design, the method further includes: sending or receiving one or more coexistence signals on the shared resources based on the first information.In a possible design, a coexistence signal of the one or more coexistence signals is for indicating at least one of: resource reservation of the shared resources; a sleeping state of the first communication system and / or the second communication system; an interference status of the shared resources; and a quality of service (QoS) status of the first communication system and / or the second communication system.In a possible design, the coexistence signal is sent or received at a starting position in time domain of the resource unit; or the coexistence signal is sent or received before the starting position in the time domain of the resource unit.In a possible design, the coexistence signal is for indicating resource reservation of at least one of the one or more resource units.In a possible design, the resource unit is a time-frequency domain unit, and the coexistence signal is for indicating resource reservation of one or more time-frequency domain units. The one or more time-frequency domain units belong to one or more time-domain units, and / or the one or more time-frequency domain units belong to one or more frequency-domain units.In a possible design, the one or more coexistence signals are transmitted periodically or repeatedly.In a possible design, two or more coexistence signals are sent or received on the shared resources, and the two or more coexistence signals are of a same transmission interval or a same length.In a possible design, a coexistence signal of the one or more coexistence signals includes information for indicating a first field, and the first field is for indicating at least one of the one or more resource units reserved for the first communication system or the second communication system.In a possible design, a quantity of the at least one of the one or more resource units reserved for the first communication system or the second communication system is indicated by dynamic signaling or pre-defined.In a possible design, a coexistence signal of the one or more coexistence signals includes a second index for indicating the first field, and the first field is determined based on a second mapping relationship between the second index and the first field.In a possible design, a coexistence signal of the one or more coexistence signals includes information for indicating a first field and a second field, the first field is for indicating at least one of the one or more resource units reserved for the first communication system or the second communication system, and the second field is for indicating a quantity of resource units reserved for the first communication system or the second communication system indicated by the first field.In a possible design, two or more coexistence signals are sent or received on the shared resources, first fields respectively included in adjacent coexisting signals are the same, and values of second fields respectively included in the adjacent coexisting signals are in a descending order.In a possible design, a coexistence signal of the one or more coexistence signals includes a third index for indicating a set of fields including the first field and the second field, and the set of fields is determined based on a third mapping relationship between the third index and the set of fields.According to a third aspect, a communication apparatus is described. The communication apparatus has a function of implementing the first aspect. For example, the communication apparatus includes a module, unit, or means for performing operations in the first aspect. The module, unit, or means may be specifically implemented by using software, may be implemented by using hardware, or may be implemented by using software in combination with hardware.According to a fourth aspect, a communication apparatus is described. The communication apparatus has a function of implementing the second aspect. For example, the communication apparatus includes a module, unit, or means for performing operations in the second aspect. The module, unit, or means may be specifically implemented by using software, may be implemented by using hardware, or may be implemented by using software in combination with hardware.According to a fifth aspect, another communication apparatus is described. The communication apparatus includes a memory and one or more processors. The memory is configured to store a part or all of a necessary computer program or instructions for implementing a function in the first aspect. The one or more processors may execute the computer program or the instructions, and when the computer program or the instructions is / are executed, the communication apparatus is enabled to implement the method in any possible design or implementation of the first aspect.In some embodiments, the communication apparatus may further include an interface circuit, and the one or more processors are configured to communicate with another apparatus or component through the interface circuit.The communication apparatus may be the first device or the second device, a module in the first device or the second device, or a chip responsible for a communication function in the first device or the second device, for example, a modem chip (also referred to as a baseband chip) or an SoC chip or an SIP chip that includes a modem module.According to a sixth aspect, another communication apparatus is described. The communication apparatus includes a memory and one or more processors. The memory is configured to store a part or all of a necessary computer program or instructions for implementing a function in the second aspect. The one or more processors may execute the computer program or the instructions, and when the computer program or the instructions is / are executed, the communication apparatus is enabled to implement the method in any possible design or implementation of the second aspect.In some embodiments, the communication apparatus may further include an interface circuit, and the one or more processors are configured to communicate with another apparatus or component through the interface circuit.The communication apparatus may be the first device or the second device or the third party, a module in the first device or the second device or the third party, or a chip responsible for a communication function in the first device or the second device or the third party, for example, a modem chip (also referred to as a baseband chip) or an SoC chip or an SIP chip that includes a modem module.According to a seventh aspect, a communication system is described, and the communication system includes a first communication apparatus configured to perform the method in any possible design or implementation of the first aspect and a second communication apparatus configured to perform the method in any possible design or implementation of the second aspect.According to an eighth aspect, a computer-readable storage medium is described. The computer-readable storage medium stores computer-readable instructions, and when a computer reads and executes the computer-readable instructions, the computer is enabled to perform the method in any one of the possible designs of the first aspect to the second aspect.According to a ninth aspect, a computer program product is described. When a computer reads and executes the computer program product, the computer is enabled to perform the method in any one of the possible designs of the first aspect to the second aspect.This application encompasses various embodiments, including not only method embodiments, but also other embodiments such as apparatus embodiments and embodiments related to non-transitory computer readable storage media. Embodiments may incorporate, individually or in combinations, the features disclosed herein.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGSFor a better understanding of the various described embodiments, reference should be made to the Detailed Description below, in conjunction with the following drawings in which like reference numerals refer to corresponding parts throughout the figures.FIG. 1 illustrates an example communication system in which embodiments of the present disclosure may be implemented;FIG. 2 illustrates another example communication system in which embodiments of the present disclosure may be implemented;FIG. 3 illustrates an example communication system in which an apparatus wirelessly communicates with another apparatus, in accordance with some embodiments of the present disclosure;FIG. 4 illustrates an example apparatus in accordance with some embodiments of the present disclosure;FIG. 5 illustrates an example apparatus in accordance with some embodiments of the present disclosure;FIGS. 6 (a) and (b) each illustrates a device interaction diagram in accordance with some embodiments of the present disclosure;FIGS. 7 (a) -7 (d) are schematic diagrams each illustrating resource units in accordance with some embodiments of the present disclosure;FIGS. 8 (a) -8 (c) are schematic diagrams each illustrating guard bands in accordance with some embodiments of the present disclosure;FIGS. 9 (a) -9 (g) are schematic diagrams each illustrating positions of coexistence signals in accordance with some embodiments of the present disclosure;FIGS. 10 (a) -10 (g) are schematic diagrams each illustrating coexistence signals and corresponding resource units in accordance with some embodiments of the present disclosure;FIGS. 11 (a) -11 (d) are schematic diagrams each illustrating coexistence signals and corresponding resource units in accordance with some embodiments of the present disclosure; andFIGS. 12 (a) and 12 (b) are schematic diagrams each illustrating coexistence signals and corresponding resource units in accordance with some embodiments of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTIONNumerous details are described herein to provide a thorough understanding of the example embodiments illustrated in the accompanying drawings. However, some embodiments may be practiced without many of the specific details, and the scope of the claims is only limited by those features and aspects specifically recited in the claims. Furthermore, well-known processes, components, and materials have not necessarily been described in exhaustive detail so as to avoid obscuring pertinent aspects of the embodiments described herein.There are some technologies to allow different networks (e.g. a cellular network and a Wi-Fi network) to share an unlicensed spectrum.Long-Term Evolution-Licensed Assisted Access (LTE-LAA) is a technology that allows LTE networks to utilize an unlicensed spectrum, and is particularly useful for improving data rates and network coverage at the cell edge. LTE-LAA uses the listen before talk (LBT) mechanism to ensure that the channel is idle before starting the data transmission. In other words, when a LTE network is to share an unlicensed spectrum with an existing Wi-Fi network, the LTE network needs to ensure that the Wi-Fi network is not transmitting data at the current time, thereby reducing interference to the Wi-Fi network.Fifth generation New Radio Unlicensed (5G NR-U) is a 5G technology that operates in an unlicensed spectrum, which extends the capabilities of 5G NR to allow cellular networks to operate in bands traditionally dominated by other technologies such as Wi-Fi. NR-U (i.e. 5G NR-U) also utilizes the LBT mechanism to ensure that the cellular network does not interfere with existing Wi-Fi networks.Although LTE-LAA and NR-U provide a technical framework to support the coexistence of different wireless systems in the unlicensed frequency bands (i.e. the unlicensed spectrum) , because they are mainly based on channel contention mechanisms, it is relatively difficult to provide a guarantee for system QoS. How to ensure fair spectrum access, manage interference between devices, and improve spectrum utilization are problems that need to be further optimized.The present disclosure provides several solutions to solve at least one of the above problems.When different systems coexist, for example, when a cellular system and a Wi-Fi system coexist in a same frequency band, they share the same spectrum resources. In order to enable different systems to better share the spectrum resources, it is necessary to define a corresponding resource division and usage manner, such as dividing the spectrum resources into frequency domain resources, time domain resources, etc. For example, which frequency domain resources can be used by the cellular network and / or time duration of use by the cellular network, and which frequency domain resources can be used by the Wi-Fi network and / or time duration of use by the Wi-Fi network, need to be defined or indicated.In addition, when different systems coexist, a signal such as a coexistence signal may be used to communicate or exchange information between the two systems. This coexistence signal is a signal that both systems can understand. The transmission of coexistence signal (s) may need specific time-frequency resources, so that both systems can detect the coexistence signal (s) on the resources.Spectrum sharing between different systems can be better achieved by defining the divisions of shared spectrum resources (also referred to as shared spectrum or shared resources) and utilizing schemes such as coexistence signals, thereby improving spectrum utilization efficiency and improving network service quality.The solutions described in this disclosure are applicable to a wide range of communication networks, such as a future generation network, or a legacy (e.g., 5G, fourth generation (4G) , third generation (3G) or second generation (2G) ) network. The solutions may also be implemented in Wi-Fi, non-terrestrial network (NTN) , cloud and edge computing service, sensing services, or distributed or self-organized networks. In an example, the solutions may be applied to automated manufacturing systems in smart factories. In another example, the solutions may be applied to other intelligent vertical scenarios such as ports, delivery systems and medical systems.FIG. 1illustrates an example communication system in which embodiments of the present disclosure may be implemented. The communication system 100 includes a radio access network (RAN) 120, one or more communication electronic devices (EDs) 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h, 110i, 110j (collectively referred to as 110) , a core network (CN) 130, a Public Switched Telephone Network (PSTN) 140, the Internet 150, and other networks 160.The RAN 120 may include, but is not limited to, a future generation RAN, or a legacy RAN such as, but not limited to, 5G, 4G, 3G or 2G radio access network. The RAN 120 may be, for example, an Evolved Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) , a NextGen RAN (NG RAN) , or some other type of RAN. Examples of RAN 120 based on the evolution of telecommunications standards include, but are not limited to, Global System for Mobile Communications (GSM) and Code Division Multiple Access (CDMA) for 2G, Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) based on Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) and CDMA2000 for 3G, Long-Term Evolution (LTE) and Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX) for 4G, and NR for 5G. In some implementations, the RAN 120 may use any radio access technology (RAT) in the wireless interface between the one or more EDs 110 and the RAN 120. In some implementations, the term “radio access” may refer to the future generation air interface standards which may include both terrestrial networks (TNs) and non-terrestrial networks (NTNs) . These networks will be described in greater detail below in conjunction with various implementations.The one or more communication EDs 110 (also referred to as “user equipment” ) are configured to connect (e.g. be communicatively coupled) with each other or to one or more network nodes 170a, 170b (collectively referred to as 170) in the RAN 120.The CN 130 is a part of the communication system 100 and consists of network nodes (e.g. 170a, 170b) which provide support for the network features and telecommunication services. In some implementations, the CN 130 may be dependent on the RAT used in the communication system 100. In other implementations, the CN 130 may be access-agnostic, that is, the CN 130 may be independent of the RAT used in the communication system 100. There are different types of CN 130 for different 3GPP system generations. For example, the CN 130 is the Evolved Packet Core (EPC) in 4G, also known as the Evolved Packet System (EPS) . In another example, the CN 130 is the 5G Core (5GC) which was developed as part of the 5G System (5GS) . The CN 130 also enables integration of different 3GPP and non-3GPP access types. In some implementations and referring to FIG. 1, the CN 130 also provides the interface towards external networks that may include the PSTN 140, the Internet 150, and other networks 160 in the communication system 100.In general, the communication system 100 facilitates interaction between multiple wireless or wired elements. The communication system 100 may transmit different types of content, such as voice, data, video, and / or text, through different transmission methods such as, but not limited to, broadcast, multicast, groupcast, and unicast. Additionally, the communication system 100 operates by allocating and / or sharing resources, such as carrier spectrum bandwidth, among its constituent elements.The communication system 100 may provide a wide range of communication services and applications including, but not limited to, Enhanced Mobile Broadband (eMBB) services, Ultra-Reliable Low-Latency Communication (URLLC) services, Massive Machine Type Communication (mMTC) services, Integrated Sensing And Communication (ISAC) , immersive communication, Ultra-massive Machine-Type Communication (uMTC) , hyper reliable and low-latency communication, ubiquitous connectivity, integrated artificial intelligence (AI) and communication, and other services that can be provided by a future generation communication system. The communication system 100 may provide other services and applications such as, but not limited to, earth monitoring, remote sensing, passive sensing and positioning, navigation and tracking, autonomous delivery and mobility and the like.The communication system 100 may include a terrestrial communication system (or network) and / or a non-terrestrial communication system (or network) . The communication system 100 may provide a high degree of availability and robustness through a joint operation of the terrestrial communication system and the non-terrestrial communication system. For example, integrating a non-terrestrial communication system (or components thereof) into a terrestrial communication system can result in a heterogeneous network comprising multiple layers. The heterogeneous network may achieve better overall performance through efficient multi-link joint operation, more flexible functionality sharing, and faster physical layer link switching between terrestrial networks and non-terrestrial networks. The terrestrial communication system and the non-terrestrial communication system could be considered as sub-systems of the communication system 100.FIG. 2 illustrates another example communication system 100 in which embodiments of the present disclosure may be implemented. The communication system 100 includes EDs 110a, 110b, 110c, 110d (collectively referred to as ED 110) , RANs 120a, 120b, one or more CNs 130, a PSTN 140, the Internet 150, and other networks 160. Additionally, the communication system 100 may also include a non-terrestrial network (NTN) 120c.The RANs 120a and 120b may include network nodes 170a and 170b respectively. Examples of network nodes 170a, 170b include base stations, which can be generally referred to as terrestrial network (TN) devices or terrestrial transmit and receive points (T-TRPs) 170a and 170b (collectively referred to as 170) . In this context, the terms "TRP" and "base station" are used interchangeably unless otherwise specified. For simplicity, this disclosure primarily refers to network nodes as base stations; however, unless explicitly stated otherwise, references to TRP are considered non-limiting and interchangeable. The T-TRPs 170a, 170b may be base stations mounted on a building or tower.In one implementation, the NTN 120c includes a RAN node such as a base station 172, which may be generally referred to as an NTN device, a non-terrestrial node, a non-terrestrial network device, a non-terrestrial base station, or a non-terrestrial transmit and receive point (NT-TRP) 172.In some implementations, the NT-TRP 172 is not attached to the ground, for example, as in the case of an airborne base station. An airborne base station may be implemented using communication equipment supported or carried by a flying device. For example, a flying device may include, but is not limited to, an airborne platform (such as a blimp or an airship) , balloon, drone (such as quadcopter) , and other types of aerial vehicles. In some implementations, an airborne base station may be supported or carried by an unmanned aerial system (UAS) or an unmanned aerial vehicle (UAV) , such as a drone. An airborne base station may be a moveable or mobile base station that can be flexibly deployed in different locations to meet network demand. A satellite base station is another example of a non-terrestrial base station. A satellite base station may be implemented using communication equipment supported or carried by a satellite. A satellite base station may also be referred to as an orbiting base station. High altitude platforms are yet another example of non-terrestrial base stations, including international mobile telecommunication base stations.As referred to herein, and unless specified otherwise, a “TRP” may also refer to a T-TRP or an NT-TRP, a “T-TRP” may also refer to a “TN TRP” , and an “NT-TRP” may also refer to an “NTN TRP” . The NTN 120c may be considered a RAN, sharing operational aspects with RANs 120a, 120b. The NTN 120c may include at least one NTN device and at least one corresponding terrestrial network device. The at least one NTN device may function as a transport layer device and the at least one corresponding terrestrial network device may function as a RAN node, communicating with the ED 110 via the NTN device. Additionally, there may be an NTN gateway on the ground (referred to as a terrestrial network device) that also functions as a transport layer device facilitating communication with both the NTN device and the RAN node. The RAN node may communicate with the ED 110 via the NTN device and the NTN gateway. In some implementations, the NTN gateway and the RAN node may be located within the same device.A base station 170 (also referred to as a TRP as stated above) is a network element within a radio access network responsible for radio transmission and reception in one or more cells to or from the ED (such as a user equipment) . In different implementations, the base station 170 may also be known as a base transceiver station (BTS) , a radio base station, a network node, a network device, a device on the network side, a transmit / receive node, a Node B, an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , a Home eNodeB, a next Generation NodeB (gNB) , a transmission point (TP) , a site controller, an access point (AP) , a wireless router, a relay station, a terrestrial node, a terrestrial network device, a terrestrial base station, a non-terrestrial node, a non-terrestrial network device, a non-terrestrial base station, and a positioning node, among other possibilities. The base station 170 may be a macro base station (BS) , a pico BS, a relay node, a donor node, or combinations thereof. When the base station 170 performs (or is configured to perform) a method described herein, it may be interpreted as the base station itself, one or more modules (or units) in the base station, a circuit or chip, or a combination thereof, performing the method. For example, the circuit or chip may include a modem chip, also referred to as a baseband chip, a system on chip (SoC) including a modem core, system in package (SIP) ) , and the like, and may be responsible for one or more communication functions within the base station.The EDs 110a-110d and TRPs 170a-170b, 172 are examples of communication equipment configured to implement some or all of the operations and / or implementations described herein. The TRP 170a forms part of the RAN 120a, which may include other TRPs, and / or other devices. Also, the TRP 170b forms part of the RAN 120b, which may include other TRPs, and / or other devices. Each TRP 170a, 170b may transmit and / or receive wireless signals within a particular geographic region or area, sometimes referred to as a “cell” or a “coverage area” . The TRPs 170a-170b may be responsible for allocating and / or configuring resources and transmission and / or reception in a set of cell (s) . A cell is a radio network object that can be uniquely identified by a cell identification that is broadcasted over a geographical region or area from base stations associated with the cell. A cell can work in either frequency-division duplex (FDD) or time-division duplex (TDD) mode. A cell may be further divided into cell sectors, and base stations 170a-170b may, for example, employ one or more transceivers to provide services to one or more sectors. Some implementations may include pico or femto cells if supported by the radio access technology. In some implementations, one or more transceivers could be used for each cell, such as with Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) technology. The number of RANs 120a-120b shown is merely an example. Any number of RANs may be contemplated when designing the communication system 100.A base station may be a single element, as shown in the figures, or multiple elements distributed throughout the corresponding RAN, or otherwise configured. In some implementations, a plurality of RAN nodes coordinate to assist the ED 110 in implementing radio access, and different RAN nodes separately implement and handle different functions of the base station. For example, the RAN node may be a central unit (CU) , a distributed unit (DU) , a CU-control plane (CP) , a CU-user plane (UP) , or a radio unit (RU) , etc. The CU and the DU may be separately deployed, or included within the same element (e.g. a baseband unit (BBU) ) . The RU may be included in a radio frequency device or a radio frequency unit (e.g. a remote radio unit (RRU) , an active antenna unit (AAU) , or a remote radio head (RRH) ) . In different systems, the CU (or the CU-CP, the CU-UP) , the DU, or the RU may be known by different names, but their functions are understood by a person skilled in the art. For example, in an open radio access network (ORAN) system, a CU may be referred to as an open CU (O-CU) , a DU may be referred to as an open DU (O-DU) , and a CU-CP may be referred to as an open CU-CP (O-CU-CP) . The CU-UP may also be referred to as an open CU-UP (O-CU-UP) , and the RU may also be referred to as an open RU (O-RU) . Any one of the CU (or the CU-CP, the CU-UP) , the DU, and the RU may be implemented using a software module, a hardware module, or a combination of a software module and a hardware module.Furthermore, communication between different devices / apparatuses in various implementations of this disclosure may refer to direct communication (that is, without the need of forwarding by another device / apparatus) , or may refer to communication (s) between different devices / apparatuses via another device / apparatus (that is, requiring forwarding by another device / apparatus) . Alternatively, such communication (s) may involve one functional unit inside a device / apparatus using another functional unit within the device / apparatus to communicate with another device / apparatus. In other words, phrases such as "sending (or transmitting) information to. .. (an ED or a base station) " in this disclosure may be understood as a destination endpoint of the information being an ED or a base station, including, sending / transmitting information directly or indirectly to an ED or a base station. Similarly, phrases like "receiving information from. . . (an ED or a base station) " may be understood as a source endpoint of the information being an ED or a base station, including directly or indirectly receiving information from an ED or a base station. Between the source endpoint that sends the information and the destination endpoint, necessary processing such as, but not limited to, format conversion, digital-to-analog conversion, amplification, and filtering may be performed on the information. However, the destination endpoint may understand valid information from the source endpoint. A similar understanding applies to other descriptions in this disclosure without reiterating details already described. In the present disclosure, the terms "send" and "transmit" may be used interchangeably in different implementations of this disclosure.The ED 110 is used to connect people, objects, machines, and other entities. The ED 110 may be widely used in various scenarios including, but not limited to, cellular communications, device-to-device (D2D) , vehicle to everything (V2X) , peer-to-peer (P2P) , machine-to-machine (M2M) , machine-type communication (MTC) , internet of things (IoT) , virtual reality (VR) , augmented reality (AR) , mixed reality (MR) , metaverse, digital twin, industrial control, self-driving, remote medical, smart grid, smart furniture, smart office, smart wearable, smart transportation, smart city, drones, robots, remote sensing, passive sensing, positioning, navigation and tracking, and autonomous delivery and mobility.Each ED 110 represents any suitable end user device for wireless operation and may include devices such as (or may be referred to as, but not limited to) a user equipment (UE) or a user device or a terminal device, a wireless transmit / receive unit (WTRU) , a mobile station, a fixed or mobile subscriber unit, a cellular telephone, a station (STA) , an MTC device, a personal digital assistant (PDA) , a smartphone, a laptop, a computer, a tablet, a wireless sensor, a consumer electronics device, a smart book, a vehicle, a car, a truck, a bus, a train, or an IoT device, wearable devices (such as a watch, a pair of glasses, head mounted equipment, etc. ) , an industrial device, or an apparatus (such as a module, modem, or chip) in the forgoing devices, among other possibilities. Future generation EDs 110 may be referred to by other terms. When an ED 110 performs (or is configured to perform) a method described herein, it may be interpreted as the ED itself, one or more modules (or units) in the ED, a circuit or chip, or a combination thereof, performing the method. For example, the circuit or chip may include a modem chip, also referred to as a baseband chip, a system on chip (SoC) including a modem core, system in package (SIP) , or the like, and may be responsible for one or more communication functions in the ED.Each ED 110 connected to TRPs 170a-170b, and / or TRPs 172 can be dynamically or semi-statically turned-on (i.e. established, activated, or enabled) , turned-off (i.e. released, deactivated, or disabled) and / or configured in response to one or more of: connection availability and connection necessity.Any ED 110 may be alternatively or additionally configured to interface, access, or communicate with any of the TRPs 170a, 170b and 172, the Internet 150, the CN 130, the PSTN 140, the other networks 160, or any combination thereof. In some examples, the ED 110a may communicate an uplink (UL) and / or downlink (DL) transmission over a terrestrial air interface 190a with station-TRP 170a. In some examples, the EDs 110a, 110b, 110c, and 110d may also communicate directly with one another via one or more sidelink (SL) air interfaces 190b. In some examples, the EDs 110a, 110d may communicate using an UL and / or DL transmission over a non-terrestrial air interface 190c with NT-TRP 172.An air interface (such as, for example, 190a, 190b, 190c) generally includes a number of components and associated parameters that collectively specify how a transmission is to be sent and / or received over a wireless communications link between two or more communicating devices such as EDs and base station (s) . For example, an air interface may include one or more components defining the waveform (s) , frame structure (s) , multiple access scheme (s) , protocol (s) , coding scheme (s) and / or modulation scheme (s) for conveying information (such as, data) over a wireless communications link. The air interfaces 190a and 190b may use similar communication technology that may include any suitable radio access technology.The non-terrestrial air interface 190c can enable communication between the EDs 110a, 110d and one or more NT-TRPs 172 via a wireless link or simply a link. For some examples, the link is a dedicated connection for unicast transmission, a connection for broadcast transmission, or a connection between a group of EDs 110 and one or more NT-TRPs 172 for multicast transmission.The TRPs 170a-170b, 172 may communicate with one another over one or more air interfaces 190e, 190f using wireless communication links (such as radio frequency (RF) , microwave, infrared (IR) , etc. ) or wired communication links. The air interfaces 190e, 190f may utilize any suitable radio access technology, and may be substantially similar to the air interfaces 190a, 190c over which the EDs 110a-110d communicate with one or more of the TRP 170a-170b, 172 or they may be substantially different. For example, the communication system 100 may implement one or more channel access methods, such as Time Division Multiple Access (TDMA) , Frequency Division Multiple Access (FDMA) , Code Division Multiple Access (CDMA) , Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) , Low Density Signature Multicarrier Code Division Multiple Access (LDS-MC-CDMA) , Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA) , Pattern Division Multiple Access (PDMA) , Lattice Partition Multiple Access (LPMA) , Resource Spread Multiple Access (RSMA) , and Sparse Code Multiple Access (SCMA) .The RANs 120a and 120b are in communication with the CN 130 to provide the EDs 110a 110b, and 110c with various services such as voice, data, multimedia, and other services. The RANs 120a and 120b and / or the CN 130 may be in direct or indirect communication with one or more other RANs (not shown) , which may or may not be directly served by the CN 130, and may employ different radio access technologies from RAN 120a and / or RAN 120b. The CN 130 may also serve as a gateway access between (i) the RANs 120a and 120b and / or the EDs 110a 110b, and 110c, and (ii) other networks (such as the PSTN 140, the Internet 150, and the other networks 160) . In addition, some or all of the EDs 110a 110b, and 110c may include functionality for communicating with different wireless networks over different wireless links using different wireless technologies and / or protocols. For example, the EDs 110a 110b, and 110c communicate using different cellular communications protocols, such as, but not limited to, a Global System for Mobile Communications (GSM) protocol, a code-division multiple access (CDMA) network protocol, a Push-to-Talk (PTT) protocol, a PTT over Cellular (POC) protocol, a Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) protocol, a 3GPP Long Term Evolution (LTE) protocol, a 5G protocol, a New Radio (NR) protocol, and the like. Instead of wireless communication (or in addition thereto) , the EDs 110a 110b, and 110c may communicate using wired communication channels to a service provider or switch (not shown) , and / or to the Internet 150. The PSTN 140 may include circuit switched telephone networks for providing plain old telephone service (POTS) . The Internet 150 may include a network of computers and subnets (intranets) or both, and incorporate protocols, such as internet protocol (IP) , transmission control protocol (TCP) , user datagram protocol (UDP) . The EDs 110a 110b, and 110c may be multimode devices capable of operation according to multiple radio access technologies, and may incorporate one or multiple transceivers necessary to support such.In addition, the communication system 100 may include a sensing agent (not shown) to manage the sensed data from ED 110 and / or any one of TRPs 170a, 170b, 172. In one implementation, the sensing agent may be part of any one of TRPs 170a, 170b, 172. In another implementation, the sensing agent is a separate node that can communicate with the CN 130 and / or the RAN 120 (such as any one of TRPs 170a, 170b, 172) .FIG. 3 illustrates an example communication system (e.g. the communication system 100) in which an apparatus 310 wirelessly communicates with another apparatus 320 in accordance with some embodiments of the present disclosure. The apparatus 310 may be an electronic device (such as ED 110) . The apparatus 320 may be a network node (e.g. the network node 170) such as a T-TRP 170 a, 170b or an NT-TRP 172. Although only one apparatus 310 and one apparatus 320 are shown in this figure, the number of apparatus 310 and / or number of apparatus 320 can vary, potentially including one or more of each. For example, a single ED 110 may be served by a single T-TRP 170 (or a single NT-TRP 172) , or by multiple T-TRPs 170 (or multiple NT-TRPs 172) . Similarly, a single ED 110 may be served by one or more T-TRPs 170 and one or more NT-TRPs 172. Similarly, a single T-TRP 170 (or a single NT-TRP 172) may serve one or more EDs 110.The apparatus 310 may include one or more processors 210. For clarity and to avoid overcrowding the illustration, only a single processor 210 is illustrated. The apparatus 310 may further include a transmitter 201 and a receiver 203 coupled to one or more antennas 204. For clarity, only a single antenna 204 is illustrated. One, some, or all of the antennas 204 may alternatively be panels. In some implementations, the transmitter 201 and the receiver 203 are separate from each other. In other implementations, the transmitter 201 and the receiver 203 may be integrated into a single unit, for example, as a transceiver. The transceiver is configured to modulate data or other content for transmission by the one or more antennas 204 or a network interface controller (NIC) . The transceiver may also be configured to demodulate data or other content received by the one or more antennas 204. A transceiver may include any suitable structure for generating signals for wireless or wired transmission and / or for processing signals received through wireless or wired communication. Each antenna 204 includes any suitable structure for transmitting and / or receiving wireless or wired signals. The apparatus 310 may include a memory 208. In some implementations, the apparatus 310 may include multiple memories 208. Only a single transmitter 201, receiver 203, processor 210, memory 208, and antenna 204 is illustrated for simplicity, but the apparatus 310 may include one or more other components. In some implementations of the present disclosure, the transceiver (or transmitter 201 and / or receiver 203) may be viewed as an interface circuit.The memory 208 is configured to store instructions used to perform operations described herein. The memory 208 may also be configured to store data that is used, generated, or collected by the apparatus 310. For example, the memory 208 can store software instructions or modules configured to implement some or all of the functionalities and / or operations described herein and that which are executed by the one or more processors 210.The apparatus 310 may further include one or more input / output devices (not shown) or interfaces. The input / output devices or interfaces facilitate interaction with a user or other devices in the network. Each input / output device or interface includes suitable components for facilitating transmission of information to a user and reception of information from a user, and for various network interface communications. Such components may include, but are not limited to, a speaker, microphone, keypad, keyboard, display, touch screen, and the like.The processor 210 may be configured to perform (or control the apparatus 310 to perform) operations (or methods) described herein as being performed by the apparatus 310. For example, the processor 210 performs or controls the apparatus 310 to perform the operations of: a) receiving one or more transport blocks (TBs) , b) using a resource for decoding at least one of the received TBs, c) releasing the resource for decoding another of the received TBs, and / or d) receiving configuration information configuring a resource. For example, the operations may include tasks related to: preparing a transmission for UL transmission to the apparatus 320, processing DL transmissions received from the apparatus 320, and handling SL transmission to and from another apparatus 310. Processing operations related to preparing a transmission for UL transmission may include operations such as, but not limited to, encoding, modulating, transmit beamforming, and generating symbols for transmission. Processing operations related to processing DL transmissions may include operations such as, but not limited to, receive beamforming, demodulating and decoding received symbols. Processing operations related to processing SL transmissions may include operations such as, but not limited to, transmit / receive beamforming, modulating / demodulating and encoding / decoding symbols. Depending upon the implementation, a DL transmission may be received by the receiver 203, possibly using receive beamforming, and the processor 210 may extract signaling from the DL transmission (such as by detecting and / or decoding the signaling) . An example of signaling may be a reference signal transmitted by the apparatus 320. In some implementations, the processor 210 implements the transmit beamforming and / or the receive beamforming based on the indication of beam direction, such as beam angle information (BAI) , received from the apparatus 320. In some implementations, the processor 210 may be configured to perform operations relating to network access (such as initial access) and / or downlink synchronization, which includes operations for detecting a synchronization sequence, decoding and obtaining the system information, and the like. In some implementations, the processor 210 may perform channel estimation, such as using a reference signal received from the apparatus 320.Although not illustrated, in some implementations, the processor 210 may either be a part of the transmitter 201 or a part of the receiver 203 or a part of both the transmitter 201 and the receiver 203. Although not illustrated, in some implementations, the memory 208 may be a part of the processor 210.The processor 210, along with the processing components of the transmitter 201 and the receiver 203, may each be implemented by one or more processors that may be the same or different. These processors are configured to execute instructions stored in a memory (such as in the memory 208) .The apparatus 320 includes one or more processors 260 (only one processor 260 is illustrated) . The apparatus 320 may further include one or more transmitters 252 and one or more receivers 254 coupled to one or more antennas 256. Only a single antenna 256 is illustrated to avoid clutter in the illustration. One, some, or all of the antennas 256 may alternatively be panels. In some implementations, the transmitter 252 and the receiver 254 are separate from each other. In other implementations, the transmitter 252 and the receiver 254 may be integrated into a single unit such as, for example, as a transceiver. The apparatus 320 may further include a memory 258. In some implementations, the apparatus 320 may include multiple memories 258. The apparatus 320 may further include a scheduler 253. Only a single transmitter 252, receiver 254, processor 260, memory 258, antenna 256 and scheduler 253 is illustrated for simplicity, however the apparatus 320 may include one or more other components. In some implementations, the transceiver (or transmitter 252 and / or receiver 254) may be viewed as an interface circuit.In some implementations, various components of the apparatus 320 may be distributed. For example, some of the modules of the apparatus 320 may be located remotely from the equipment housing the antennas 256 for the apparatus 320 (and therefore also can be viewed as one or more nodes) . These modules, which can be considered as one or more nodes, may be coupled to the equipment that houses the antennas 256 over a communication link (not shown) , sometimes referred to as front haul, such as the Common Public Radio Interface (CPRI) . Therefore, in some implementations, the term apparatus 320 may also refer to network-side nodes that perform processing operations such as, but not limited to, determining the location of the apparatus 310, resource allocation (scheduling) , message generation, and encoding / decoding, and that which are not necessarily part of the equipment that houses the antennas 256 of the apparatus 320. The nodes may also be coupled to other apparatuses 320. In some implementations, the apparatus 320 may actually be a plurality of nodes that are operating together to serve the apparatus 310, such as through the use of coordinated multipoint transmissions, or through the use of ORAN system as described above in the disclosure.The processor 260 is configured to perform operations including those related to: preparing a transmission for DL transmission to the apparatus 310, processing an UL transmission received from the apparatus 310, preparing a transmission for backhaul transmission to another apparatus 320, and processing a transmission received over backhaul from another apparatus 320. Processing operations related to preparing a transmission for DL or backhaul transmission may include operations such as, but not limited to, encoding, modulating, precoding (such as MIMO precoding) , transmit beamforming, and generating symbols for transmission. Processing operations related to processing received transmissions in the UL or over backhaul may include operations such as, but not limited to, receive beamforming, demodulating received symbols, and decoding received symbols. The processor 260 may also be configured to perform operations related to network access (such as initial access) and / or DL synchronization, such as generating the content of synchronization signal blocks (SSBs) , generating the system information, and the like. In some implementations, the processor 260 is further configured to generate an indication of beam direction, such as BAI, which may be scheduled for transmission by the scheduler 253 which will be described below. In some implementations, the processor 260 implements the transmit beamforming and / or receive beamforming based on beam direction information (such as BAI) received from another apparatus 320. The processor 260 is configured to perform other network side processing operations described herein, such as, but not limited to, determining the location of the apparatus 310, determining where to deploy another apparatus 320, and the like. In some implementations, the processor 260 may generate signaling data, to configure one or more parameters of the apparatus 310 and / or one or more parameters of another apparatus 320. Any signaling data generated by the processor 260 is sent by the transmitter 252. In some implementations, the apparatus 320 implements physical layer processing. In some implementations, the apparatus 320 may perform higher layer functions such as those at the Medium Access Control (MAC) or Radio Link Control (RLC) layers in addition to physical layer processing.In the apparatus 320, the scheduler 253 may be coupled to the processor 260 or integrated within the processor 260. In some implementations, the scheduler 253 may be integrated within the apparatus 320 or may be operated separately from the apparatus 320. The scheduler 253 may schedule UL, DL, SL, and / or backhaul transmissions, including issuing scheduling grants and / or configuring scheduling-free (such as “configured grant” ) resources.The apparatus 320 may further include a memory 258 that is configured to store instructions for performing the operations described herein. The memory 258 may also store data that is used, generated, or collected by the apparatus 320. For example, the memory 258 can store software instructions or modules configured to implement some or all of the functionalities and / or implementations described herein and that which are executed by the processor 260.Although not illustrated, the processor 260 may be implemented as part of the transmitter 252 and / or a part of the receiver 254. Although not illustrated, in some implementations, the processor 260 may implement the scheduler 253 and the memory 258 may be implemented as part of the processor 260.The processor 260, the scheduler 253, the processing components of the transmitter 252, and the processing components of the receiver 254 may each be implemented by the same or different processors that are configured to execute instructions stored in a memory, such as in the memory 258.The apparatus 320 and / or the apparatus 310 may include other components not shown or described herein for the sake of clarity.Note that the term “signaling” , as used herein, may alternatively be referred to as control signaling, control message, control information, or message for simplicity. Signaling between a base station (such as the TRP 170a, 170b, 172) and a UE or sensing device (such as ED 110) , or signaling between different UEs or sensing devices (such as between ED 110a and ED 110b) may be carried in physical layer signaling (also called dynamic signaling) , which is transmitted in a physical layer control channel. For DL, the physical layer signaling may be known as downlink control information (DCI) which is transmitted in a physical downlink control channel (PDCCH) . For UL, the physical layer signaling may be known as uplink control information (UCI) which is transmitted in a physical uplink control channel (PUCCH) . For SL, signaling between different UEs or sensing devices (such as between ED 110a and ED 110b) may be known as SL control information (SCI) which is transmitted in a physical sidelink control channel (PSCCH) . Signaling may be carried in a higher layer (such as higher than physical layer) signaling, which is transmitted in a physical layer data channel, such as in a physical downlink shared channel (PDSCH) for downlink signaling, in a physical uplink shared channel (PUSCH) for uplink signaling, and in a physical sidelink shared channel (PSSCH) for SL signaling. Higher layer signaling may also be called static signaling, or semi-static signaling. The higher layer signaling may include radio resource control (RRC) protocol signaling or media access control -control element (MAC-CE) signaling. Signaling may be included in a combination of physical layer signaling and higher layer signaling.It is noted that in the present disclosure, “information” , when different from “message” , may be carried within a single message, or may be carried in multiple separate messages.FIG. 4 illustrates an example apparatus 410 in accordance with some embodiments of the present disclosure. The apparatus 410 may be a communication device or an apparatus implemented in a communication device such as the ED 110 or the TRPs 170a, 170b, 172. For example, the apparatus 410 implemented in an ED may be an integrated circuit, which in some instances may be referred to as a chip, a modem, a modem chip, a baseband chip, or a baseband processor. In some implementations, one or more integrated circuits can be packaged into a system-on-chip, a system-in-package, or a multi-chip module. The apparatus 410 can include one or more integrated circuits and other discrete components. In some implementations, the apparatus 410 may be a module within the ED 110, or within the apparatus 310. In some implementations, the apparatus 410 may be a module within one of the TRPs 170a, 170b, 172, or the apparatus 320.In an example, the apparatus 410 may include one or more processors 411, and an interface circuit 412. The apparatus 410 may further include a memory 413. The one or more processors 411 are configured to process signals and execute one or more communication protocols. The memory 413 is configured to store at least a part of corresponding computer program instructions and / or data. In an example, the one or more processors 411 execute the computer program instructions stored in the memory 413 to implement related operations (for example, inputting, outputting, receiving, and transmitting) in the method embodiments disclosed herein. In some implementations, the memory 413 being configured to store the corresponding computer program instructions and / or data may mean that the memory 413 is configured to store all of the corresponding computer program instructions and / or data for execution by the one or more processors 411. In some implementations, the memory 413 being configured to store the corresponding computer program instructions and / or data may mean that the memory 413 is configured to store a part of the corresponding computer program instructions and / or data. For example, the part of the corresponding computer program instructions and / or data may include computer program instructions and / or data that need to be currently executed by the one or more processors 411. Thus, the memory 413 may store different parts of computer program instructions and / or data for a plurality times for the one or more processors 411 to perform related operations in the method embodiments disclosed herein. As a communication interface, the interface circuit 412 is configured to implement communication with another component. For example, the interface circuit 412 may communicate a signal with another apparatus or system, such as a radio frequency processing apparatus or another processor. The signal may include or carry information intended as a payload, such as user data, control information, etc. The signal may also include or carry information useful to a receiver, but not necessarily as a payload, such as a pilot signal or reference signal. Communicating the signal may include transmitting the signal to another component or device. Communicating the signal may additionally or alternatively include receiving the signal from another component or device. Transmitting the signal may include outputting the signal to a component or device that is directly or indirectly coupled to the interface circuit 412. Receiving the signal may include inputting or obtaining the signal from a component or device that is directly or indirectly coupled to the interface circuit 412. Optionally, to reduce a load of the one or more processors, a baseband signal processing circuit 414 may also be also provided to implement processing of at least a part of baseband signals, including signal demodulation, modulation, encoding, decoding, or the like.The apparatus 410 may be the processor 210 (or 260) within the apparatus 310 (or 320) in some scenarios, or may be included within the processor 210 (or 260) within the apparatus 310 (or 320) in some scenarios. The apparatus 410 may be a baseband chip or may include a baseband chip. In some implementations, the apparatus 410 may be independently packaged into a chip. In some implementations, the apparatus 310 (or 320) includes different types of chips. The apparatus 410 may be packaged into a processor chip (for example, an SoC chip or an SIP chip) with the different types of chips. In some implementations, the apparatus 410 may be packaged into a chip with some or all of circuits of a radio frequency processing system that may further be included in the apparatus 310 (or 320) .FIG. 5 illustrates an example apparatus 510 in accordance with some implementations of the present disclosure. The apparatus 510 may include modules or units configured to implement methods and / or implementations described herein. In some implementations, the apparatus 510 includes a processing unit 512 and a communication unit 513. For example, the apparatus 510 may further include a storage unit 511 configured to store apparatus program code (or instructions) and / or data.The apparatus 510 may be an ED side apparatus, for example, an ED or a module in an ED, or a circuit or a chip responsible for a communication function in an ED. In some implementations, the apparatus 510 may be the apparatus 310. The processing unit 512 may be the processor 210. The communication unit 513 may include a receiving unit and / or a transmitting unit. The receiving unit and / or the transmitting unit may be the transmitter 201 and / or the receiver 203 respectively. The storage unit 511 may be the memory 208.The apparatus 510 may be a base station side apparatus, for example, a base station or a module in a base station, or a circuit or a chip responsible for a communication function in a base station. In some implementations, the apparatus 510 may be the apparatus 320. The processing unit 512 may be the processor 260 (the scheduler 253 may also be included) . The communication unit 513 may include a receiving unit and / or a transmitting unit. The receiving unit and / or the transmitting unit may be the transmitter 252 and / or the receiver 254 respectively. The storage unit 511 may be the memory 258.In some implementations, when the apparatus 510 is an ED 110 or a module in an ED 110, a function of the apparatus 510 may be implemented by one or more processors. For example, the processor may include a modem chip, or a system on chip (SoC) chip or an SIP chip that includes a modem core. A function of the communication unit 513 may be implemented by a transceiver circuit.In some implementations, when the apparatus 510 is a circuit or a chip that is responsible for a communication function in an ED 110, such as a modem chip, a system on chip (SoC) chip or an SIP chip that includes a modem core, a function of the processing unit 512 may be implemented by a circuit system within the chip which includes one or more processors. A function of the communication unit 513 may be implemented by an interface circuit or a data transceiver circuit on the chip.It may be understood that the units in the apparatus 510 may be logical or functional. Each function may correspond to one functional unit, or two or more functions may be integrated into a single functional unit. In actual implementation, all or some of the units may be integrated into a single physical entity, or may be distributed across different physical entities. In addition, the functional units may be implemented in the form of hardware, software, or a combination of hardware and software. Whether a function is implemented in the form of hardware or software depends on particular applications and design constraint conditions of the technical solutions. A person skilled in the art may use different methods to implement the described functions for specific applications, but it should not be considered that the implementation goes beyond the scope of this disclosure.In an example, a functional unit in any one of the apparatuses may be configured as one or more integrated circuits for implementing the methods disclosed herein, for example, as one or more application-specific integrated circuits (ASICs) , one or more central processing units (CPUs) , one or more microprocessors or microprocessor units (MPUs) , one or more microcontrollers or microcontroller units (MCUs) , one or more digital signal processors (DSPs) , one or more field programmable gate arrays (FPGAs) , or a combination of these.In an example, the storage unit 511 may include a random access memory (RAM) , a flash memory, a read-only memory (ROM) , a programmable read-only memory (PROM) , an electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM) , and / or a register.A processor may be referred to as a processor system, an application processor, a baseband processor, a processor circuit, or a processor core. The processor may include one or a combination of one or more central processing units (CPUs) , one or more digital signal processors (DSPs) , one or more microprocessors or microprocessor units (MPUs) , one or more microcontrollers or microcontroller units (MCUs) , one or more graphics processing units (GPUs) , one or more field programmable gate arrays (FPGAs) , one or more artificial intelligence (AI) processors, or one or more neural network processing units (NPUs) .Memory or a storage unit may include one or more of the following storage media: a random access memory (RAM) , a static random access memory (static RAM, SRAM) , a dynamic random access memory (dynamic RAM, DRAM) , a phase-change memory (PCM) , a resistive random access memory (resistive RAM, ReRAM) , a magnetoresistive random access memory (magnetoresistive RAM, MRAM) , a ferroelectric random access memory (ferroelectric RAM, FRAM) , a cache, a register, a read-only memory (ROM) , a flash memory, an erasable programmable read-only memory (erasable programmable ROM, EPROM) , a hard disk, and the like. In an example, computer program instructions used to execute embodiments may be stored in a non-volatile memory, for example, at least a part of a memory or storage unit (for example, one or more of a ROM, a flash memory, an EPROM, or a hard disk) . When a terminal runs, a part or all of corresponding computer program instructions may be loaded to a memory that has a higher transmission speed with the processor, for example, at least a part of a memory or a storage unit (for example, one or more of a RAM, an SRAM, a DRAM, a PCM, a RERAM, an MRAM, a FRAM, a cache, or a register) , so that the processor executes the computer program instructions to perform the steps in the method embodiments disclosed herein.Various embodiments of the present disclosure will be described below by way of example. Methods of the embodiments of the present disclosure may be performed by a first device and a second device. The first device may belong to a first communication system, and the second device may belong to a second communication system. Alternatively, the first device may belong to the second communication system, and the second device may belong to the first communication system. The first communication system and the second communication system may be different communication systems.The first communication system may be a cellular communication system and the second communication system may be a non-cellular communication system. The non-cellular communication system may be a Wi-Fi system or an ultra-wide band (UWB) system.A Wi-Fi system is a wireless local area network system in the Institute of Electrical and Electronics Engineers (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) 802.11 standard developed by the Wi-Fi Alliance. Two types of devices: an access point (AP) and a station (STA) may be included in the Wi-Fi system. The AP, referred to as a wireless access point, is a provider of a Wi-Fi network, allows access of another wireless device, and provides data access for the accessed device. The device that accesses the Wi-Fi network may be referred to as the STA. For example, an electronic device that supports a Wi-Fi function, such as a mobile phone, a tablet computer, and a laptop computer, can be used as the STA. User data is transmitted between the AP and the STA through a Wi-Fi physical frame (Wi-Fi frame for short) . The Wi-Fi system may include multiple network nodes, such as one or more Access Point (APs) and one or more stations (STAs) . One STA may only access one AP (i.e. associating STA with AP) , while one AP may communicate with multiple STAs.The UWB system may include multiple UWB devices (i.e. UWB nodes) . Some UWB devices may be UWB anchors, and Some UWB devices may be UWB tags. An UWB anchor may be a fixed UWB device with known location. An UWB tag may be a mobile UWB device and can be moved anywhere. The UWB anchors may capture signals from the UWB tags to determine distance between them and estimate the positions of the UWB Tags. UWB tags may be attached with objects to be tracked. The UWB Tags can be used for vehicle tracking, asset tracking, person tracking etc.The following embodiments will be illustrated by taking an example where the first device is Device 1 and the second device is Device 2. Reference is now made to FIG. 6 (a) , which illustrates a device interaction diagram in accordance with some embodiments of the present disclosure. The device interaction involves Device 1 and Device 2. Device 1 may be a cellular base station (BS) or UE, and Device 2 may be a Wi-Fi AP or Wi-Fi station (STA) . Alternatively, Device 1 may be a Wi-Fi AP or Wi-Fi station (STA) , and Device 2 may be a cellular base station (BS) or UE,In step 601, Device 1 determines first information for indicating shared resources between the first communication system and the second communication system.In step 602, Device 1 sends the first information. Accordingly, Device 2 receives the first information.In step 603, Device 2 determines the shared resources based on the first information.Since the first information indicates the shared resources between the first communication system and the second communication system, Device 2 may know which resources can be utilized. In this way, spectrum utilization efficiency may be improved, and interference between the first communication system and the second communication system may be reduced.Note that the first information may be transmitted from another device (e.g. Device 3) to Device 1 and Device 2, respectively. Alternatively, the first information may be pre-defined. In the case where the first information is pre-defined, Device 1 and Device 2 may determine the shared resources based on the pre-defined first information. In addition, the shared resources may be shared by more than two different communication systems.The shared resources may include one or more resource units. A resource unit of the one or more resource units includes a time-domain unit, a frequency-domain unit, or a time-frequency domain unit. A resource unit may also be referred to as a basic unit (BU) . For purposes of simplicity herein, and not as limitation, a time-domain unit will be referred to as a TDU, a frequency-domain unit will be referred to as a FDU, and a time-frequency domain unit will be referred to as a TFU. In an example, the shared resources are multiple TDUs. In another example, the shared resources are multiple FDUs. In yet another example, the shared resources are multiple TFUs.FIGS. 7 (a) -7 (d) are schematic diagram each illustrating resource units in the shared resources in accordance with some embodiments of the present disclosure.Referring to FIG. 7 (a) , as an illustrative example, the shared resources include multiple TDUs, and the BU for using the shared spectrum resources in FIG. 7 (a) is based on TDU. In such case, the shared spectrum resources in time domain divided into multiple TDUs, and each TDU includes a certain quantity of resources in time domain and the entire shared spectrum (i.e. the entire resources) in frequency domain. That is, if a TDU is used by a system, the system can use the full bandwidth of the shared frequency resources during the time period in the TDU.Referring to FIG. 7 (b) , as an illustrative example, the shared resources include multiple FDUs, and the BU for using the shared spectrum resources in FIG. 7 (b) is based on FDU. In such case, the shared spectrum resources in frequency domain are divided into multiple FDUs, and each FDU includes a certain quantity of resources in frequency domain and the entire shared spectrum in time domain. That is, if a FDU is used by a system, the system can use the certain quantity of resources in frequency domain and the entire shared spectrum in time domain.Referring to FIG. 7 (c) , as an illustrative example, the shared resources include multiple TFUs, and the BU for using the shared spectrum resources in FIG. 7 (c) is based on TFU. In such case, the shared spectrum is divided into multiple grids based on TDUs in the time domain and FDUs in the frequency domain. Each grid is a TFU, based on TDU in time domain and FDU in frequency domain. In other words, each TFU includes a certain quantity of resources in frequency domain and a certain quantity of resources in time domain. A size of the TFU in time domain may equal to a size of the TDU, and a size of the TFU in frequency domain may equal to a size of the FDU. In an example, the quantity of resources in frequency domain in the TFU equals to the quantity of resources in frequency domain in the FDU, and the quantity of resources in time domain in the TFU equals to the quantity of resources in time domain in the TDU. If a TFU is used by a system, the system can use the certain quantity of resources in frequency domain and the certain quantity of resources in time domain.Based on the BUs defined by TDU, FDU or TFU, it may be relatively easy to indicate which part of the shared resources can be used by the cellular network, and which part of the shared resources can be used by the Wi-Fi network.Note that TDU, FDU, or TFU may be different from the frame structure or numerology defined in a cellular system such as 4G, 5G. That is, TFU may be different from a resource block or resource element defined in the cellular system, but may be a relatively smaller or larger resource. TDU may be different from a radio frame, subframe or slot defined in a cellular system, but may be a relatively shorter or longer period of time. FDU may be different from a subcarrier in a cellular system.In some embodiments, the shared resources include a first resource unit associated to the first communication system and a second resource unit associated to the second communication system, and a frame structure of the first resource unit is different from a frame structure of the second resource unit. That is, BUs (defined by TDU, FDU or TFU) used by different systems may have different internal frame structures or numerology. For example, if a BU is used by a cellular communication system, the cellular frame structure or numerology can be used inside this BU. And if a BU is used by a non-cellular communication system (e.g. Wi-Fi system) , the non-cellular frame structure or numerology can be used inside this BU. Numerology may refer to subcarrier spacing, cyclic prefix (CP) length, symbol duration, slot length, etc.FIG. 7 (d) illustrates an example where the TFU marked with (1) is used by a cellular communication system, and the TFU marked with (2) is used by a non-cellular communication system (e.g. Wi-Fi system) .In the TFU marked with (1) , the cellular frame structure or numerology can be used. A cellular base station can schedule cellular UEs to transmit data in the TFU marked with (1) . In an implementation, there may be a plurality of radio frames within this TFU, each radio frame contains ten subframes, and each subframe contains one or more slots, as shown in FIG. 7 (d) . In another implementation, this TFU can directly contain a plurality of slots instead of containing radio frame (s) or subframe (s) . For example, the TFU may include 17 slots. In both implementations, different types of subcarrier spacing, e.g. 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, etc., can be used in the TFU, leading to different slot lengths or different number of slots in a subframe.In the TFU marked with (2) , the Wi-Fi frame structure or numerology can be used. For example, Physical Layer Protocol Data Unit (PPDU) based on High throughput (HT) format, Extremely High Throughput (EHT) format or other evolved Wi-Fi PPDU format can be used in the TFU marked with (2) , depending on the version of the Wi-Fi system in the TFU. Because this TFU is used by Wi-Fi system, channel contention mechanisms may be used by Wi-Fi AP or Wi-Fi STA to contend the resources within this TFU.In some embodiments, the first information includes a reference location of the shared resources. The reference location of the shared resources may be a starting position of the shared resources, a center position of the shared resources, or an end position of the shared resources.For example, the reference location of the shared resources may be a starting position of the shared frequency resources or a center position of the shared frequency resources. In such case, Device 1 and Device 2 may agree on the starting frequency or center frequency of the shared frequency band according to the first information. In this way, after receiving the first information, Device 2 may know the position of the shared resources.To divide the shared resources into BUs, (e.g. as shown in FIGS. 7 (a) -7 (c) ) , some parameters may be specified for the coexistence communication systems (e.g. the first and second communication systems) . In some embodiments, the shared resources include one or more TDUs or one or more FDUs, and the first information includes at least one of: size of one or more TDUs, a quantity of TDUs in the shared resources, size of one or more FDUs, or a quantity of FDUs in the shared resources.If TDUs are used, the first information may include size of one or more TDUs, so that Device 1 and Device 2 may agree on the size of the TDU. For example, the first information includes a quantity of predefined unit durations, and the predefined unit duration may be second, microsecond, millisecond, etc. A time system that can be understood by both coexistence systems may be used as a reference. Alternatively, the first information may include the quantity of TDUs in the shared resources, so that Device 1 and Device 2 may agree on the quantity of the TDUs. In addition, Device 1 and Device 2 may agree on the size of each TDU based on the total time domain resources in the shared resources and the quantity of the TDUs.If FDUs are used, the first information may include a size of one or more FDUs, so that Device 1 and Device 2 may agree on the size of the FDU. For example, the size of FDU can be 20 MHz, 5 MHz, etc. Alternatively, the first information may include the quantity of FDUs in the shared resources, so that Device 1 and Device 2 may agree on the number of FDUs in the shared resources.If TFUs are used, the first information may include a size of one or more TFUs, so that Device 1 and Device 2 may agree on the size of the TFU. The size of the TFU may include the size of time domain resources in the TFU and the size of frequency domain resources in the TDU. In an implementation, the size of the TFU is based on the size of the TDU and the size of the FDU. In such case, the size of time domain resources in the TFU equals to the size of time domain resources in the TDU, and the size of frequency domain resources in the TFU equals to the size of frequency domain resources in the FDU. If TFUs are used, the first information may include the sizes of TDU and FDU.In some embodiments, at least part of content of the first information is pre-defined, or at least part of the content of the first information is received in a signaling. In such case, at least some of the above parameters (that is, size of one or more TDUs, a quantity of TDUs in the shared resources, size of one or more FDUs, or a quantity of FDUs in the shared resources) can be specified or agreed upon in the protocols of coexistence systems, or can be obtained by means of signal indications. For example, the size of TDU, FDU, or TFU can be dynamically indicated by signaling. Alternatively, the size of TDU, FDU, or TFU can be pre-defined, and dynamically selected by signaling. In the case where at least part of the content of the first information is received in a signaling, a signaling carrying the at least part of the content of the first information may be transmitted from Device 1 to Device 2, or may be transmitted from Device 3 to Device 1 and Device 2 respectively.In some embodiments, the first information includes a first index for indicating the size of the one or more TDUs and / or the size of the one or more FDUs in the shared resources.The first index in the first information may be obtained based on the size of the one or more TDUs and / or the size of the one or more FDUs and a first mapping relationship between the first index and the size of the one or more TDUs and / or the size of the one or more FDUs.For example, Device 1 determines or selects the size of the TDU, and then determines the first index such as the TDU size index based on the size of the TDU and the mapping relationship between the TDU size index and the size of the TDU. In such case, the first information indicates the size of the TDU by comprising the TDU size index.In some examples, the size of the one or more TDUs and / or the size of the one or more FDUs are determined based on the first index and the first mapping relationship between the first index and the size of the one or more TDUs and / or the size of the one or more FDUs. Instead of indicating the size of the TDU directly, using the first index for indicating the size of the one or more TDUs and / or the size of the one or more FDUs in the shared resources may help reduce the number of information bits carried in the first information, thereby reducing the transmission overhead of the first information and saving the resources.In the above example where the first information includes the TDU size index, after receiving the first information, Device 2 determines the size of the TDU based on the TDU size index and the first mapping relationship between the TDU size index and the size of the TDU. In this may, Device 2 may know the size of the TDU. That is, Device 1 and Device 2 may agree on the size of the TDU.The first mapping relationship may be pre-defined or received in a signaling, and the first mapping relationship may be obtained in various forms such as a look-up table.Table 1, Table 2 and Table 3 give some examples of pre-defined TDU sizes, FDU sizes, and TFU sizes, respectively. The size of TDU, FDU, and TFU may also be other values, which is not limited in the present disclosure. The TDU / FDU / TFU size index can be dynamically indicated through the first information, and the device receiving the first information may obtain the size of the TDU / FDU / TFU based on the Table 1 / Table 2 / Table 3. Signaling carrying the first information may be transmitted over a given frequency band or in a given manner.Table 1: TDU sizeTable 2: FDU sizeTable 3: TFU sizeIn some embodiments, a guard band or a gap may be inserted between adjacent resource units. For example, considering factors such as different clock precisions of different systems and different distances between devices, a guard band may need to be inserted between adjacent TDUs, so as to prevent a signal transmitted in a latter TDU from falling into a former TDU, as shown in FIG. 8 (a) . In this case, the divisions of shared spectrum resources in FIGS. 7 (a) and 7 (c) become the ones in FIGS. 8 (b) and 8 (c) , respectively. With the use of the guard band, the transmission time of devices from different systems can be more easily aligned with the TDU.In some embodiments, when different systems coexist, a coexistence signal may be used to communicate or exchange information between the two systems. This coexistence signal is a signal that both systems can understand.Returning to FIG. 6 (a) , the method further includes an optional step 604, where: Device 1 sends one or more coexistence signals on the shared resources based on the first information to Device 2. Accordingly, Device 2 receives the one or more coexistence signals. Since the first information indicates shared resources between the first communication system and the second communication system, the one or more coexistence signals may be transmitted on the shared resources based on the first information. The one or more coexistence signals may be transmitted on a given band for coexistence signal transmission. The given band may or may not belong to or be overlapped with the shared resources.An illustrative example of the related procedure for indicating the reservation or allocation of shared spectrum resources based on coexistence signal is given in FIG. 6 (b) . As shown in FIG. 6 (b) , Device 1 transmit the coexistence signal to Device 2. Accordingly, Device 2 detects the coexistence signal and obtain the resource reservation information based on the detection result.In the above descriptions, the coexistence mechanisms are introduced based on a procedure in which Device 1 transmits the coexistence signal and Device 2 receives the coexistence signal, as shown in FIGS. 6 (a) and (b) . In some scenarios, other device may be used to forward the coexistence signal, that is, Device 1 transmits the coexistence signal to Device 3, and then Device 3 transmits the coexistence signal to Device 2.In such case, the method further includes step 605 where Device 2 detects the one or more coexistence signals to obtain information based on detection of the one or more coexistence signals.Note that Device 1 may perform step 604 without performing step 601. For example, Device 2 obtains the first information from other device instead of obtaining the first information from Device 1. After Device 2 obtains the first information, Device 1 performs step 604. In addition, step 604 may be performed by Device 2 instead of Device 1. For example, after determining the shared resources based on the first information in step 603, Device 2 sends one or more coexistence signals on the shared resources to Device 1. Accordingly, Device 1 receives the one or more coexistence signals.The transmission of coexistence signals can use On-Off Keying (OOK) , Frequency-shift keying (FSK) , ASK (Amplitude Shift Keying) , chirp, or Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) technology, etc., which is not limited in the present disclosure. In addition, to enhance the robustness of coexistence signal transmission, repetition coding or other coding schemes can be further used to transmit the carried information. In addition, the coexistence signal may be transmitted via a cellular numerology or format, or a Wi-Fi cellular numerology or format, or other numerology or format that both the first communication system and the second communication can understand.A coexistence signal of the one or more coexistence signals may be for indicating at least one of: resource reservation of the shared resources; a sleeping state of the first communication system and / or the second communication system; an interference status of the shared resources; and a quality of service (QoS) status of the first communication system and / or the second communication system.The coexistence signal may carry information such as the usage or reservation information of the shared spectrum resources, an interference status of the shared spectrum, the QoS status of the coexistence system, or other information. Spectrum sharing between different systems can be better achieved by defining the divisions of shared spectrum resources and utilizing schemes such as coexistence signals.In an implementation, the coexistence signal is for indicating resource reservation of the shared resources. In such case, the coexistence signal indicates which part of the shared resources is for the first communication system and which part of the shared resources is for the second communication system. The coexistence signal can carry information used to indicate resource reservation or allocation of the shared spectrum.The coexistence signal may be for indicating resource reservation of at least one of the one or more resource units. The resource reservation can be based on BU, i.e. based on the TDU in FIG. 7 (a) , or based on FDU in FIG. 7 (b) , or based on TFU in FIG. 7 (c) . For example, the resource unit is a TFU, and the coexistence signal is for indicating resource reservation of one or more TFUs. In this case, the one or more TFUs belong to one or more TDUs, and / or the one or more TFUs belong to one or more FDUs.For example, Device 1 is a cellular base station or UE, and Device 2 is a Wi-Fi AP or STA. Device 1 transmits the coexistence signal. Device 2 detects the coexistence signal, and obtains the reservation information of the shared resources. In other words, Device 2 can obtain the information about reservation or allocation of the shared spectrum resource based on the detected coexistence signal. Then Device 2 knows which time domain resources and / or frequency domain resources can be used by the Wi-Fi network. Device 2 may also know which time domain resources and / or frequency domain resources can be used by the cellular network.The coexistence signal may be for indicating resource reservation of contiguous resource units.By combining the divisions of shared spectrum resources and indications of coexistence signals, the spectrum resources shared by coexistence systems can be more flexibly and accurately allocated and indicated, thereby improving spectrum utilization efficiency and improving network service quality.In addition, when the coexistence signal carries information to indicate resource reservation or allocation of the shared spectrum, this information may be determined by Device 1, or may be determined by another device, where Device 1 obtains the information and then transmits the coexistence signal.To ensure the fairness in the use of shared spectrum resources by coexisting systems, some schemes can be utilized. For example, Device 1 may guarantee a certain proportion of the resources reserved or allocated for Device 2. Alternatively, Device 1 may obtain the resource reservation or allocation information by querying from Device 3 (e.g. a spectrum resource management server) .In an implementation, the coexistence signal is for indicating the sleeping state of the first communication system and / or the second communication system. In addition to the resource reservation information for the shared spectrum resources, the coexistence signal may further be used to indicate the information that a system in the coexistence systems is about to sleep, i.e. when the system starts to sleep and the duration of sleep. The sleep related information may include time domain information or frequency domain information,For example, a coexistence signal may be transmitted before Device 1 (e.g. the cellular base station) going to sleep, indicating the information about the TDU location (i.e. offset) to start sleep, and the number of TDUs for sleep duration. Then if Device 2 (e.g. a Wi-Fi device) detects a coexistence signal indicating such sleep related information, it can skip decoding coexistence signals during this period (i.e. the sleep duration) , i.e. for the TDUs indicated by the coexistence signal, and can use the shared spectrum resources during this period.In an implementation, the coexistence signal is for indicating an interference status of the shared resources. The interference status may reflect inter-system interference caused by the device in the first communication system to the device in the second communication system, or may reflect inter-system interference caused by the device in the second communication system to the device in the first communication system. The interference status may include at least one of: the energy of the interfering signal, signal to interference ratio, or signal to interference plus noise ratio. The interference status may be an interference status in certain frequency domain resources and / or an interference status in a certain time domain resources. The interference status may be the interference status in certain time-frequency resources, or the interference status in each subband in certain time-frequency resources, or the interference status in each time duration in certain time-frequency resources, which is not limited in the present disclosure. For example, Device 1 detects interference caused by Device 2. Device 1 then transmits the coexistence signal indicating the interference status to Device 2. After obtaining the interference status, Device 2 may determine subsequent scheduling based on the interference status.In an implementation, the coexistence signal is for indicating a quality of service (QoS) status of the first communication system and / or the second communication system. QoS may include at least one of: packet loss rate, bit rate, throughput, transmission delay, availability, or jitter.Spectrum sharing between coexistence systems can be better achieved by combining the divisions of shared spectrum resources and indications of coexistence signals.In an implementation, the coexistence signal can be used for time alignment of the coexistence systems. Device 2 may further perform time alignment according to the coexistence signal.For example, suppose device 1 is a cellular base station, and device 2 is a Wi-Fi STA / AP. Then Wi-Fi AP / STA can use the coexistence signal transmitted by the cellular base station to perform time alignment while obtaining information carried by the coexistence signal.The transmission of coexistence signals may need specific time-frequency resources, so that both systems can detect the coexistence signals on the corresponding resources. For better signal detection and time alignment, the coexistence signal may be transmitted at the beginning of a TDU / TFU, or transmitted before data transmission in a TDU / TFU, or periodically transmitted in a FDU.In an implementation, the coexistence signal is sent or received at a starting position in time domain of the resource unit. In such case, the coexistence signal is transmitted in a resource unit. In this way, two contiguous resource units may not be interrupted by resources for transmitting the coexistence signal, and the shared resources may be divided in a simple manner.FIGS. 9 (a) -9 (g) give several illustrations. The transmission of the coexistence signal may be included within the BU, i.e. at the beginning of the TDU or TFU, as shown in FIGS. 9 (a) and 9 (c) respectively. FIG. 9 (a) corresponds to the divisions of shared spectrum resources in FIG. 7 (a) , and FIG. 9 (c) corresponds to the divisions of shared spectrum resources in FIG. 7 (c) .In an implementation, the coexistence signal is sent or received before the starting position in the time domain of the resource unit. In such case, the coexistence signal may be transmitted before the BU, that is, the TDU or TFU does not include the transmission time of the coexistence signal. In this way, the entire resource unit may be used for data transmission because the coexistence signal in not transmitted in the resource unit. Therefore, sufficient resources may be guaranteed for data transmission. In addition, transmitting the coexistence signal before the resource reserved by the coexistence signal may help achieve time alignment and indicate the reservation information of the shared spectrum resources.For example, the coexistence signal is transmitted between a plurality of TFUs, that is, the TFU does not include the transmission time of the coexistence signal, as shown in FIG. 9 (f) .In an implementation, the one or more coexistence signals are transmitted periodically or repeatedly.FIG. 9 (b) corresponds to the divisions of shared spectrum resources in FIG. 7 (b) , where coexistence signal is periodically transmitted in each FDU, and the transmission period in each FDU may be the same or different.In some embodiments, a coexistence signal may be shared by multiple BUs. In other words, a coexistence signal may be associated to multiple BUs. For example, a coexistence signal can be shared by multiple TFUs, as shown in FIGS. 9 (d) -9 (g) .In FIG. 9 (d) , a coexistence signal can be shared by multiple TFUs in different FDUs, e.g. 3 TFUs in 3 FDUs in this example.In FIG. 9 (e) , a coexistence signal can be shared by multiple TFUs in different TDUs. In an example, the transmission of the coexistence signal may be included within one TFU, e.g. at the beginning of this TFU, as shown in FIG. 9 (e) . In another example, the coexistence signal may be transmitted before the multiple TFUs in different TDUs, as shown in FIG. 9 (f) .A coexistence signal can also be shared by multiple TFUs in different TDUs and different FDUs. In this case, the transmission of the coexistence signal may be included within partial TFUs, e.g. at the beginning of these TFUs, as shown in FIG. 9 (g) .In some embodiments, two or more coexistence signals may be sent or received on the shared resources, and the two or more coexistence signals may be of a same (or fixed) transmission intervals or a same (or fixed) length. Considering that the coexistence signal can be used for signal detection and time alignment of the coexistence system, the coexistence signals may have the same length or are transmitted according to the same time length.In the case where the two or more coexistence signals are of the same transmission intervals, time interval or frequency interval between two contiguous coexistence signals may be of a same length.In the case where two or more coexistence signals are of a same length, resources reserved for different coexistence signals may be of a same size. For example, time domain resources reserved for different coexistence signals are of a same length, and frequency domain resources reserved for different coexistence signals are of a same length. When the coexistence signals have the same length or are transmitted according to the same time length, it is easier for the devices in the coexistence system to find and align the TDU or TFU boundaries.Note that a coexistence signal may or may not be transmitted on the reserved resources. In an example, if certain consecutive resources are for Device 1 and not for Device 2, Device 1 does not need to transmit the coexistence signal to inform Device 2 that these consecutive resources are not for Device 2. In such case, resources reserved for this coexistence signal may be vacant. In another example, if a coexistence signal is for indicating the quality of QoS status of the first communication system or the second communication system, the coexistence signal may not be transmitted because a real-time quality of QoS status may not be needed. In such case, resources reserved for this coexistence signal may be vacant. In some cases, transmission of the coexistence signal may occupy a part of the reserved resources.As described above, the coexistence signal may be for indicating resource reservation of at least one of the one or more resource units.FIGS. 10 (a) -10 (g) give several illustrations, corresponding to FIGS. 9 (a) -9 (g) , respectively. An arrow pointing from a coexistence signal to a resource unit (i.e. BU) shows that the coexistence signal indicates the resource reservation of the resource unit.In an implementation, the coexistence signal is for indicating resource reservation of a resource unit. The resource unit may be the resource unit in which the coexistence signal is transmitted or may be the resource unit that is transmitted after the coexistence signal is transmitted.FIGS. 10 (a) and 10 (c) illustrate examples where the resource unit is a TDU and the resource unit is a TFU, respectively. In FIGS. 10 (a) and 10 (c) , a coexistence signal is transmitted at the beginning of each BU (e.g. TDU or TFU respectively) to indicate the reservation information of an associated BU in the shared spectrum resources, based on TDU with full bandwidth and TFU, respectively.FIG. 10 (b) illustrates an example where the resource unit is a FDU and the coexistence signal is for indicating resource reservation of a FDU in which the coexistence signal is transmitted. Coexistence signals may be periodically transmitted in the FDU. In FIG. 10 (b) , a coexistence signal is periodically transmitted in each FDU to indicate the resource reservation information for corresponding FDU. Transmission period of coexistence signals in different FDUs may or may not be the same.In an implementation, the coexistence signal is for indicating resource reservation of multiple resource units. The multiple resource units may be the resource units in which the coexistence signal is transmitted or may be the resource units that are transmitted after the coexistence signal is transmitted.A coexistence signal can be used to indicate the resource reservation information of multiple TFUs. The multiple TFUs may belong to the same time domain resources and different frequency domain resources, or the multiple TFUs may belong to the same frequency domain resources and different time domain resources, or the multiple TFUs may belong to different time domain resources and different frequency domain resources.FIG. 10 (d) illustrates an example where the coexistence signal is for indicating resource reservation of multiple resource units and the multiple TFUs belong to the same time domain resources and different frequency domain resources. In FIG. 10 (d) , each coexistence signal is used to indicate the resource reservation information for multiple TFUs in a plurality of FDUs. FIGS. 10 (e) and 10 (f) illustrate examples where the coexistence signal is for indicating resource reservation of multiple resource units and the multiple TFUs belong to the same frequency domain resources and different time domain resources. In FIGS. 10 (e) and 10 (f) , each coexistence signal is used to indicate the resource reservation information for multiple TFUs in a plurality of TDUs. In FIG. 10 (e) , the coexistence signal is transmitted in a TFU. In FIG. 10 (f) , the coexistence signal is transmitted before a TFU. FIG. 10 (g) illustrates an example where the coexistence signal is for indicating resource reservation of multiple resource units and the multiple TFUs belong to different frequency domain resources and different time domain resources. A coexistence signal can also be used to indicate the resource reservation information for multiple TFUs in different TDUs and different FDUs, as shown in FIG. 10 (g) .FIGS. 11 (a) -11 (d) give several implementations of coexistence signal transmissions. For these implementations, the transmission of the coexistence signal may be included within corresponding TDU or TFU, e.g. at the beginning of a TDU or TFU, similar as in FIG. 9 (a) , 9 (c) or 9 (d) . Or the coexistence signal may be transmitted between TDUs or TFUs, that is, the TDU or TFU does not include the transmission time of the coexistence signal, similar as in FIG. 9 (f) .In FIG. 11 (a) , each coexistence signal is transmitted at the beginning of each BU, to indicate the resource reservation information of corresponding BU, i.e. whether the BU is reserved for cellular use or Wi-Fi use. The BU can be a TDU or a TFU.In some embodiments, a coexistence signal of the one or more coexistence signals includes information for indicating a first field, and the first field is for indicating at least one of the one or more resource units reserved for the first communication system or the second communication system. This indication mode is called reserve mode (also referred to as reserve indication mode) . In this mode, the coexistence signal includes a first field such as a 'reserve' field and the 'reserve' field may indicate resources reservation for the first communication system or the second communication system.The 'reserve' field may indicate two different kinds of information: 'For cellular' or 'For Wi-Fi' . 'For cellular' means that the BU including (or following) the coexistence signal is reserved for use by the cellular network / system, and 'For Wi-Fi' means that the BU including (or following) the coexistence signal is reserved for use by the Wi-Fi network / system.The quantity of the at least one of the one or more resource units reserved for the first communication system or the second communication system is received in a signaling or pre-defined. In the case where the quantity of at least one of the one or more resource units reserved for the first communication system or the second communication system is received in a signaling, a signaling carrying the quantity of at least one of the one or more resource units reserved for the first communication system or the second communication system may be transmitted from Device 3 to Device 1.Accordingly, the coexistence signal may carry information of one bit or more bits, depending on the coexistence scenarios. In the case where the first field is for indicating one resource unit reserved for the first communication system or the second communication system, the 'reserve' field may be a one-bit indication. For example, suppose that 1 indicates 'For cellular' , and 0 indicates 'For Wi-Fi' . Then the information indicated by the coexistence signals can be: 1, 0, 1, 1, 0, 0, etc. That is, the corresponding BUs are reserved to be used by cellular, Wi-Fi, cellular, cellular, Wi-Fi, Wi-Fi, etc., as shown in FIG. 11 (a) . In this way, each coexistence signal carries one bit of information, which is simple and easy to implement. The schemes shown in FIG. 11 (a) can also be applied to the scenario in FIG. 10 (c) . For example, the coexistence signal is used to indicate the resource reservation information of one TFU.In some embodiments, a coexistence signal can be used to indicate the resource reservation information of multiple BUs. In such case, each coexistence signal is used to indicate the resource reservation of a plurality of BUs. The coexistence signal indicates whether the BUs including or following the coexistence signal are reserved for the first communication system or the second communication system.In an implementation, each coexistence signal is used to indicate the resource reservation information of a plurality of TDUs.Referring to FIG. 11 (c) , as an illustrative example, each coexistence signal is used to indicate the resource reservation information of a plurality of TDUs. The coexistence signal indicates whether the BU including (or following) the coexistence signal, and one or more BUs following this BU, are reserved for cellular use or Wi-Fi use. These BUs can be TFUs in a same FDU, or full-bandwidth TDUs. This indication mode is called reserve of each TDU mode (also referred to as reserve of each TDU indication mode) . In this mode, each coexistence signal can include multiple 'reserve' fields, and the number of fields N is the same as the number of BUs (or TDUs) indicated by the coexistence signal. Each 'reserve' field corresponds to the reservation information about one BU (or one TDU) , and can indicate two different kinds of information: 'For cellular' or 'For Wi-Fi' . In this way, each coexistence signal carries N bits of information, i.e. N-bit bitmap, which is simple and easy to implement.For example, suppose that 1 indicates 'For cellular' , and 0 indicates 'For Wi-Fi' . In FIG. 11 (c) , N equals 4, and the information indicated by the coexistence signals can be:

[1001] ,

[0011] ,

[0110] , etc. That is, the first four BUs are reserved to be used by cellular, Wi-Fi, Wi-Fi and cellular, as indicated by information

[1001] in the first coexistence signal.The schemes shown in FIG. 11 (c) can be applied to indicate the reservation information of full-bandwidth TDUs or can be applied to the scenarios where multiple TFUs belong to a FDU (e.g. in FIGS. 10 (e) and 10 (f) ) . For example, the coexistence signal is used to indicate the resource reservation information of multiple TFUs that belong to a FDU.In an implementation, each coexistence signal is used to indicate the resource reservation information of a plurality of FDUs. The coexistence signal indicates whether the BUs including (or following) the coexistence signal are reserved for cellular use or Wi-Fi use. These BUs are TFUs in a same TDU. This indication mode is called reserve of each FDU mode (also referred to as reserve of each FDU indication mode) . In this mode, each coexistence signal can include multiple 'reserve' fields, and the number of fields M is the same as the number of BUs (or FDUs) indicated by the coexistence signal. In this way, each coexistence signal carries M bits of information, i.e. M-bit bitmap, which is simple and easy to implement.Referring to FIG. 11 (b) , as an illustrative example, each 'reserve' field corresponds to the reservation information about one BU in one FDU, and can indicate two different kinds of information: 'For cellular' or 'For Wi-Fi' . For example, suppose that 1 indicates 'For cellular' , and 0 indicates 'For Wi-Fi' . M equals to 4, and the information indicated by the coexistence signals can be:

[1011] ,

[0010] ,

[1101] ,

[1111] ,

[1010] ,

[0000] , etc. That is, in the first TDU shown in the figure, the four BUs are reserved to be used by cellular, Wi-Fi, cellular and cellular, , as indicated by information

[1011] in the first coexistence signal. And in the second TDU, the four BUs are reserved to be used by Wi-Fi, Wi-Fi, cellular and Wi-Fi, as indicated by information

[0010] in the second coexistence signal.A coexistence signal can also be used to indicate the resource reservation information of BUs in multiple FDUs and multiple TDUs. The coexistence signal indicates whether the BUs including and / or following the coexistence signal are reserved for cellular use or Wi-Fi use. These BUs are TFUs in different FDUs or different TDUs. This indication mode is called reserve of each TFU mode (also referred to as reserve of each TFU indication mode) . In this mode, each coexistence signal can include multiple 'reserve' fields, and the number of fields is M×N, where M is the number of FDUs indicated by the coexistence signal, and N is the number of TDUs indicated by the coexistence signal. Each 'reserve' field corresponds to the reservation information about one BU, and can indicate two different kinds of information: 'For cellular' or 'For Wi-Fi' . In this way, each coexistence signal carries M×N bits of information, i.e. a bit bitmap with length M×N, which is simple and easy to implement.For example, suppose that 1 indicates 'For cellular' , and 0 indicates 'For Wi-Fi' . In FIG. 11 (d) , M equals 2 and N equals 3, and the information indicated by the coexistence signals can be: [111001] , [001101] , [110110] , etc. That is, the first three BUs in the first FDU are reserved to be used by cellular, cellular and cellular; and the first three BUs in the second FDU are reserved to be used by Wi-Fi, Wi-Fi and cellular, as indicated by information [111001] in the first coexistence signal. The schemes shown in FIG. 11 (d) can be applied to the scenarios in FIG. 10(g) .The above parameters, M (the number of FDUs indicated by the coexistence signal) , and / or N (the number of TDUs indicated by the coexistence signal) , can be specified or agreed upon in the protocols of coexistence systems, or can be obtained by means of signal indications.For some indication modes of coexistence signal, the coexistence signal can carry the resource reservation information of the shared spectrum resources in time domain, and also frequency domain, such as the reserve indication mode, reserve of each FDU indication mode, reserve of each TDU indication and reserve of each TFU indication mode in FIGS. 11 (a) -11 (d) .In some embodiments, a coexistence signal of the one or more coexistence signals includes a second index for indicating the first field, and the first field is determined based on a second mapping relationship between the second index and the first field.Take the reserve of each TFU mode as another example, Table 4 gives an illustration for the relationship between reservation indication index and the original resource reservation information carried by the coexistence signal. Based on the mapping relationship in Table 4, the information carried by the coexistence signals in FIG. 11 (d) becomes 7, 2, 6, etc. Then the Device 2 can obtain the original resource reservation information according to the mapping relationship in Table 4, which is [111001] , [001101] , [110110] , etc. This is because in some scenarios, it is not necessary to use all the combinations of M×N TFUs, where M is the number of FDUs indicated by the coexistence signal, and N is the number of TDUs indicated the coexistence signal. By using the mapping relationship between a reservation indication index carried by a coexistence signal and the resource reservation information, the transmission overhead of the coexistence signal can be reduced. For example, by using the mapping relationship in Table 4, the information carried by the coexistence signal can be reduced from 6 bits (M × N = 2 × 3) to 3 bits (0~7 for reservation indication index) .Table 4: Mapping relationship for "reserve of each TFU" modeIn some embodiments, a coexistence signal of the one or more coexistence signals includes information for indicating a first field and a second field. The first field is for indicating at least one of the one or more resource units reserved for the first communication system or the second communication system, and the second field is for indicating a quantity of resource units reserved for the first communication system or the second communication system indicated by the first field.In such case, the coexistence signal can indicate more information about the reservation of the shared spectrum resources in time domain, such as the number of BUs continuously reserved for cellular network / system, and / or the numbers of BUs continuously reserved for Wi-Fi network / system, etc.For example, again referring to FIG. 11 (a) , the coexistence signal may use another indication manner called reserve, time mode (also referred to as reserve, time indication mode) . In this mode, the coexistence signal includes two fields. The first field is 'reserve' , which indicates the BU is 'For cellular' or 'For Wi-Fi' . And the second field is 'time' , which indicates how many BUs starting from the BU including or following the coexistence signal are reserved for use by the network / system indicated by the first field of 'reserve' .For example, suppose that 1 indicates 'For cellular' , and 0 indicates 'For Wi-Fi' . If the coexistence signal carries [1, 2] , it means that 2 consecutive BUs are reserved for cellular use, starting from the BU including or following the coexistence signal. Whereas if the coexistence signal carries [0, 2] , it means that 2 consecutive BUs are reserved for Wi-Fi use, starting from the BU including or following the coexistence signal. In this case, the information indicated by the coexistence signals for FIG. 11 (a) becomes: [1, 1] , [0, 1] , [1, 2] , [1, 1] , [0, 2] , [0, 1] , etc. That is, one BU is reserved for cellular use, one BU is reserved for Wi-Fi use, two BUs are reserved for cellular use, and two BUs are reserved for Wi-Fi use, etc.By carrying more information in coexistence signal, a device in the coexistence system may not decode each coexistence signal, that is, a device in the coexistence system may decode less coexistence signals, thereby reducing power consumption of the device. For example, in FIG. 11 (a) , if a Wi-Fi device detects a coexistence signal indicating information [1, 2] , it knows that two consecutive BUs are reserved for cellular use, so it can skip decoding a coexistence signal in a next BU of two BUs (i.e. [1, 1] ) in a case where a coexistence signal is carried in each BU. Then the Wi-Fi device can start decoding coexistence signals after that (i.e. [0, 2] ) .In some embodiments, two or more coexistence signals are sent or received on the shared resources, first fields respectively included in adjacent coexisting signals are the same, values of second fields respectively included in the adjacent coexisting signals are in descending order.For example, if the adjacent coexistence signals include a same 'reserve' field, the values of corresponding 'time' fields are in descending order, such as [1, 2] and [1, 1] , or [0, 2] and [0, 1] in FIG. 11 (a) . The device may also enhance the robustness of signal decoding based on the received coexistence signals, since coexistence signals received continuously may be correlated, or have a certain pattern. This correlation or pattern can be used to improve signal detection or signal decoding performance of a device in coexistence system. For example, decoding error may be detected if the adjacent coexistence signals include a same 'reserve' field but the values of corresponding 'time' fields are in ascending order.The above schemes for FIG. 11 (a) can be applied to the scenarios in FIGS. 10 (a) and 10 (c) , to indicate the resource reservation information about the full bandwidth of shared spectrum resources, or the resource reservation information about one FDU, respectively.To save the transmission overhead of the coexistence signal in these indication modes, a mapping relationship can be used to indicate the relationship between a reservation indication index carried by a coexistence signal and the resource reservation information carried by a coexistence signal. Then, the coexistence signal may carry a reservation indication index, instead of the original resource reservation information, and the receiving device can obtain the original resource reservation information according to the reservation indication index and the mapping relationship.In some embodiments, a coexistence signal of the one or more coexistence signals includes a third index for indicating a set of fields including the first field and the second field, and the set of fields is determined based on a third mapping relationship between the third index and the set of fields.Take the reserve, time mode as an example, Table 5 gives an illustration for the relationship between reservation indication index and the original resource reservation information carried by the coexistence signal. Based on the mapping relationship in Table 5, the information carried by the coexistence signals in FIG. 11 (a) becomes 2, 0, 3, 2, 1, 0…Then the receiving device can obtain the original resource reservation information according to the mapping relationship in Table 5, which is [1, 1] , [0, 1] , [1, 2] , [1, 1] , [0, 2] , [0, 1] , …Table 5: Mapping relationship for reserve, time modeAs described above, the coexistence signal may be transmitted via a cellular numerology or format, or a Wi-Fi cellular numerology or format, or other numerology or format that both the first communication system and the second communication can understand. The transmission of reservation indication indices can use OOK, FSK, chirp, OFDM, etc., which is not limited in the present disclosure. In addition, to enhance the robustness of coexistence signal transmission, repetition coding or other coding schemes can be further used to transmit the carried information.Using the third index for indicating the set of fields may help reduce the number of information bits carried in the coexistence signal, thereby reducing the transmission overhead of the coexistence signal.The coexistence signal may also be periodically transmitted in a FDU, to indicate the reservation information for corresponding FDU. FIGS. 12 (a) and 12 (b) give implementations of coexistence signal transmissions. The coexistence signal includes a 'reserve' field and can indicate two different kinds of information: 'For cellular' or 'For Wi-Fi' . 'For cellular' means that the FDU including the coexistence signal is reserved for use by the cellular network / system, and 'For Wi-Fi' means that the FDU including the coexistence signal is reserved for use by the Wi-Fi network / system. In this way, each coexistence signal carries one bit of information, which is simple and easy to implement.The coexistence signal can be repeatedly transmitted in a FDU, i.e. with the same content, so as to facilitate time alignment of a device, or let a new device know the resource reservation information of this FDU. For example, suppose that 1 indicates 'For cellular' , and 0 indicates 'For Wi-Fi' . In FIG. 12 (a) , in the first FDU, the information carried by the periodically transmitted coexistence signals is 1, indicating that this FDU is reserved to be used by cellular. And in the second FDU, the information carried by the periodically transmitted coexistence signals is 0, indicating that this FDU is reserved to be used by Wi-Fi. The transmission period of coexistence signals in each FDU may be the same or different. For example, in FIG. 12 (a) , a same period of coexistence signals is use for the first FDU and the second FDU, and different periods are used for the second FDU and the third FDU. The content in the periodically transmitted coexistence signals may be updated in some scenarios, as shown in FIG. 12 (b) .In some embodiments, a cellular system and a Wi-Fi system are used to introduce the coexistence mechanisms. The present disclosure is also applicable to other coexistence systems, such as coexistence of a cellular network / system and a UWB network / system, etc.A coexistence signal may be transmitted via a cellular numerology or format, or a Wi-Fi cellular numerology or format, or other numerology or format that both the first communication system and the second communication can understand. The waveform or modulation of a coexistence signal may use OOK, FSK, chirp, OFDM, etc., which is not limited in the present disclosure. In addition, to enhance the robustness of coexistence signal transmission, repetition coding or other coding schemes can be further used to transmit the carried information.The coexistence signal can be used for signal detection and time alignment of the coexistence systems, and can also carry information exchanged between the coexistence systems, such as the usage or reservation information of the shared spectrum resources, an interference status of the shared spectrum, the QoS status of the coexistence system, or other information.Considering that the coexistence signal can be used for signal detection and time alignment of the coexistence systems, the coexistence signals may have the same length or are transmitted according to the same time length. In addition, transmitting the coexistence signal before the resource reserved by the coexistence signal may effectively achieve time alignment and indicate the reservation information of the shared spectrum resources.Names for indication modes are not intended to be limiting, but rather are used for illustration purpose.The present disclosure encompasses various embodiments, including not only method embodiments, but also other embodiments such as apparatus embodiments and embodiments related to non-transitory computer readable storage media. Embodiments may incorporate, individually or in combinations, the features disclosed herein.Although this disclosure refers to illustrative embodiments, this is not intended to be construed in a limiting sense. Various modifications and combinations of the illustrative embodiments, as well as other embodiments of the disclosure, will be apparent to persons skilled in the art upon reference to the description.Features disclosed herein in the context of any particular embodiments may also or instead be implemented in other embodiments. Method embodiments, for example, may also or instead be implemented in apparatus, system, and / or computer program product embodiments. In addition, although embodiments are described primarily in the context of methods and apparatus, other implementations are also contemplated, as instructions stored on one or more non-transitory computer-readable media, for example. Such media could store programming or instructions to perform any of various methods consistent with the present disclosure.Some embodiments of the present disclosure provide a computer-readable storage medium (e.g., a non-transitory computer-readable storage medium) . The computer-readable storage medium has stored thereon program instructions that, when run on a network device / terminal device, cause the network device / terminal device to execute one or more steps of the method for beam management as described in any one of the above embodiments.For example, the computer-readable storage medium includes, but is not limited to, a magnetic storage device (e.g., a hard disk, a floppy disk or a magnetic tape) , an optical disk (e.g., a compact disk (CD) , or a DVD) , a smart card, and a flash memory device (e.g., an erasable programmable read-only memory (EPROM) , a card, a stick or a key driver) . Various computer-readable storage media described in the embodiments of the present disclosure may represent one or more devices and / or other machine-readable storage media, which are used for storing information. The term "computer-readable storage medium" may include, but is not limited to, wireless channels and various other media capable of storing, containing and / or carrying instructions and / or data.Some embodiments of the present disclosure further provide a computer program product. The computer program product includes program instructions carried on a non-transitory computer-readable storage medium. When executed on a network device / terminal device, the computer program instructions cause the network device / terminal device to perform one or more steps of the method for data transmission as described in the above embodiments.Beneficial effects of the computer-readable storage medium and the computer program product are the same as the beneficial effects of the method for data transmission as described in some of the above embodiments, and details will not be repeated here.The foregoing descriptions are merely specific implementations of the present disclosure, but the protection scope of the present disclosure is not limited thereto. Any changes or replacements within the technical scope of the present disclosure shall be included in the protection scope of the present disclosure. Therefore, the protection scope of the present disclosure shall be subject to the protection scope of the claims.In some aspects of the present disclosure, there is provided a computer program comprising instructions. The instructions, when executed by a processor, may cause the processor to implement a method of the present disclosure.In some aspects of the present disclosure, there is provided an integrated circuit. The integrated circuit includes one or more logic circuits for executing the steps of the method for data transmission of the present disclosure.In some aspects of the present disclosure, there is provided an apparatus comprising means (e.g., at least one processor) to implement a method of the present disclosure. The apparatus may be device (that is, a terminal device or a network device) or a module or component in the device. The at least one processor may execute instructions stored in a computer-readable medium to implement the method.The apparatus may be a communication device or an apparatus implemented in a communication device. For example, the apparatus implemented in a communication device may be an integrated circuit, which in some contexts may be known by other colloquial names, such as chip, modem, modem chip, baseband chip, or baseband processor. In some implementations, one or more integrated circuits can be packaged into a system-on-chip, a system-in-package, or a multi-chip module. The apparatus may comprise one or more integrated circuits or comprise one or more integrated circuits and other discrete components.It will be appreciated that any module, component, or device disclosed herein that executes instructions may include, or otherwise have access to, a non-transitory computer / processor readable storage medium or media for storage of information, such as computer / processor readable instructions, data structures, program modules and / or other data. A non-exhaustive list of examples of non-transitory computer / processor readable storage media includes magnetic cassettes, magnetic tape, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, optical disks such as compact disc read-only memory (CD-ROM) , digital video discs or digital versatile discs (i.e., DVDs) , Blu-ray DiscTM, or other optical storage, volatile and non-volatile, removable and non-removable media implemented in any method or technology, random-access memory (RAM) , read-only memory (ROM) , electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM) , flash memory or other memory technology. Any such non-transitory computer / processor storage media may be part of a device / apparatus or accessible or connectable thereto. Computer / processor readable / executable instructions to implement a method, an application or a module described herein may be stored or otherwise held by such non-transitory computer / processor readable storage media.It could be noted that the message in the disclosure could be replaced with information, which may be carried in one single message, or be carried in more than one separate message.The terms “apparatus” and “device” are used exchangeable.In the present disclosure, the terms “a” or “an” are defined to mean “at least one” , that is, these terms do not exclude a plural number of items, unless stated otherwise.In the present disclosure, terms such as “substantially” , “generally” and “about” , which modify a value, condition or characteristic of a feature of an example embodiment, should be understood to mean that the value, condition or characteristic is defined within tolerances that are acceptable for the proper operation of the example embodiment for its intended application.In the present disclosure, unless stated otherwise, the terms “connected” and “coupled” , and derivatives and variants thereof, refer herein to any structural or functional connection or coupling, either direct or indirect, between two or more elements. For example, the connection or coupling between the elements can be acoustical, mechanical, optical, electrical, thermal, logical, or any combinations thereof.In the present disclosure, expressions such as “match” , “matching” and “matched” , including variants and derivatives thereof, are intended to refer herein to a condition in which two or more elements are either the same or within some predetermined tolerance of each other. That is, these terms are meant to encompass not only “exactly” or “identically” matching the two elements but also “substantially” , “approximately” or “subjectively” matching the two or more elements, as well as providing a higher or best match among a plurality of matching possibilities.In the present disclosure, the expression “based on” is intended to mean “based at least partly on” , that is, this expression can mean “based solely on” or “based partially on” , and so should not be interpreted in a limited manner. More particularly, the expression “based on” could also be understood as meaning “depending on” , “representative of” , “indicative of” , “associated with” or similar expressions.In the present disclosure, the terms "system" and "network" may be used interchangeably in different embodiments of this application. "At least one" means one or more, and "a plurality of" means two or more. The term "and / or" describes an association relationship of associated objects, and indicates that three relationships may exist. For example, A and / or B may indicate the following three cases: Only A exists, both A and B exist, and only B exists, where A and B may be singular or plural. The character " / " indicates an "or" relationship between associated objects. "At least one of the following items (pieces) " or a similar expression thereof indicates any combination of these items, including a single item (piece) or any combination of a plurality of items (pieces) . For example, "at least one of A, B, or C" includes: only A; only B; only C; A and B; A and C; B and C; or A, B, and C, and "at least one of A, B, and C" may also be understood as including: only A; only B; only C; A and B; A and C; B and C; or A, B, and C.In addition, unless otherwise specified, ordinal numbers such as "first" and "second" in embodiments of this application are used to distinguish between a plurality of objects, and are not used to limit a sequence, a time sequence, priorities, or importance of the plurality of objects.A person skilled in the art should understand that embodiments of this application may be provided as a method, an apparatus (or system) , computer-readable storage medium, or a computer program product. Therefore, this application may use a form of a hardware-only embodiment, a software-only embodiment, or an embodiment with a combination of software and hardware. Moreover, this application may use a form of a computer program product that is implemented on one or more computer-usable storage media (including but not limited to a disk memory, an optical memory, and the like) that include computer-usable program code.This application is described with reference to the flowcharts and / or block diagrams of the method, the device (system) , and the computer program product according to this application. It should be understood that computer program instructions may be used to implement each process and / or each block in the flowcharts and / or the block diagrams and a combination of a process and / or a block in the flowcharts and / or the block diagrams. The computer program instructions may be provided for a general-purpose computer, a dedicated computer, an embedded processor, or a processor of another programmable data processing device and enable a machine to execute the instructions. When executed by any computer or the processor of a programmable data processing device, the instructions cause the apparatus to implement specific functions as described in one or more procedures in the flowcharts and / or one or more blocks in the block diagrams. The computer program instructions may alternatively be stored in a computer-readable memory that can indicate a computer or another programmable data processing device to work in a specific manner, so that the instructions stored in the computer-readable memory generate an artifact that includes an instruction apparatus. The instruction apparatus implements a specific function in one or more procedures in the flowcharts and / or one or more blocks in the block diagrams.The computer program instructions may alternatively be loaded onto a computer or another programmable data processing device, so that a series of operations and steps are performed on the computer or the another programmable device, so that computer-implemented processing is generated. Therefore, the instructions executed on the computer or on another programmable device provide steps for implementing specific functions as described in one or more procedures in the flowcharts and / or one or more blocks in the block diagrams.It is clear that a person skilled in the art can make various modifications and variations to this application without departing from the scope of this disclosure. This disclosure is intended to cover these modifications and variations of this application provided that they fall within the scope of protection defined by the following claims and their equivalent technologies.

Claims

1.A communication method, comprising:obtaining first information for indicating shared resources between a first communication system and a second communication system, wherein the first communication system is a cellular communication system , the second communication system is a non-cellular communication system, and the shared resources include one or more resource units; anddetermining the shared resources based on the first information.2.A communication method, comprising:determining first information for indicating shared resources between a first communication system and a second communication system, wherein the first communication system is a cellular communication system , the second communication system is a non-cellular communication system, and the shared resources include one or more resource units; andsending the first information.3.The method of claim 1 or 2, wherein a resource unit of the one or more resource units includes a time-domain unit, a frequency-domain unit, or a time-frequency domain unit.4.The method of any one of claims 1 to 3, wherein the shared resources comprise a first resource unit associated to the first communication system and a second resource unit associated to the second communication system, and a frame structure of the first resource unit is different from a frame structure of the second resource unit.5.The method of claim 3 or 4, wherein the shared resources include one or more time-domain units or one or more frequency-domain units, and the first information includes a reference location of the shared resources and at least one of:size of one or more time-domain units,a quantity of time-domain units in the shared resources,size of one or more frequency-domain units, ora quantity of frequency-domain units in the shared resources.6.The method of claim 5, wherein at least part of content of the first information is pre-defined, or at least part of the content of the first information is received in a signaling.7.The method of claim 5 or 6, wherein the first information comprises a first index for indicating at least one of the size of one or more time-domain units or the size of one or more frequency-domain units in the shared resources;the at least one of the size of one or more time-domain units or the size of one or more frequency-domain units is determined based on the first index and a first mapping relationship between the first index and respective the at least one of the size of one or more time-domain units or the size of one or more frequency-domain units.8.The method of claim 7, wherein the first mapping relationship is pre-defined.9.The method of any one of claims 3 to 8, further comprising:sending or receiving one or more coexistence signals on the shared resources based on the first information.10.The method of claim 9, wherein a coexistence signal of the one or more coexistence signals is for indicating at least one of:resource reservation of the shared resources;a sleeping state of at least one of the first communication system or the second communication system;an interference status of the shared resources; ora quality of service (QoS) status of at least one of the first communication system or the second communication system.11.The method of claim 9 or 10, wherein the coexistence signal is sent or received at a starting position in time domain of the resource unit; orthe coexistence signal is sent or received before the starting position in the time domain of the resource unit.12.The method of claim 10, wherein the coexistence signal is for indicating resource reservation of at least one of the one or more resource units.13.The method of claim 12, wherein the resource unit is a time-frequency domain unit, the coexistence signal is for indicating resource reservation of one or more time-frequency domain units, and there exists at least one of:the one or more time-frequency domain units belong to one or more time-domain units, orthe one or more time-frequency domain units belong to one or more frequency-domain units.14.The method of any one of claims 9 to 13, wherein the one or more coexistence signals are transmitted periodically or repeatedly.15.The method of any one of claims 9 to 14, wherein two or more coexistence signals are sent or received on the shared resources, and the two or more coexistence signals are of a same transmission interval or a same length.16.The method of any one of claims 9 to 15, wherein a coexistence signal of the one or more coexistence signals includes information for indicating a first field, and the first field is for indicating at least one of the one or more resource units reserved for the first communication system or the second communication system.17.The method of claim 16, wherein a quantity of the at least one of the one or more resource units reserved for the first communication system or the second communication system is received in a signaling or pre-defined.18.The method of claim 16 or 17, wherein a coexistence signal of the one or more coexistence signals includes a second index for indicating the first field, and the first field is determined based on a second mapping relationship between the second index and the first field.19.The method of any one of claims 9 to 15, wherein a coexistence signal of the one or more coexistence signals includes information for indicating a first field and a second field, wherein the first field is for indicating  at least one of the one or more resource units reserved for the first communication system or the second communication system, and the second field is for indicating a quantity of resource units reserved for the first communication system or the second communication system indicated by the first field.20.The method of claim 19, wherein two or more coexistence signals are sent or received on the shared resources, first fields respectively included in adjacent coexisting signals are the same, values of second fields respectively included in the adjacent coexisting signals are in a descending order.21.The method of claim 19 or 20, wherein a coexistence signal of the one or more coexistence signals includes a third index for indicating a set of fields including the first field and the second field, and the set of fields is determined based on a third mapping relationship between the third index and the set of fields.22.The method of any one of claims 1 to 21, wherein the second communication system is a Wi-Fi system or an ultra wide band (UWB) system.23.A communication apparatus, configured to perform the method according to any one of claims 1 to 22.24.The communication apparatus of claim 23, comprising:an obtaining unit configured to obtain first information for indicating shared resources between a first communication system and a second communication system, wherein the first communication system is a cellular communication system , the second communication system is a non-cellular communication system, and the shared resources include one or more resource units; anda processing unit configured to determine the shared resources based on the first information.25.The communication apparatus of claim 23, comprising:a processing unit configured to determine first information for indicating shared resources between a first communication system and a second communication system, wherein the first communication system is a cellular communication system , the second communication system is a non-cellular communication system, and the shared resources include one or more resource units; anda transmitting unit configured to send the first information.26.The communication apparatus of claim 23, comprising:an interface circuit configured to obtain first information for indicating shared resources between a first communication system and a second communication system, wherein the first communication system is a cellular communication system the second communication system is a non-cellular communication system, and the shared resources include one or more resource units; andone or more processors configured to determine the shared resources based on the first information.27.The communication apparatus of claim 23, comprising:one or more processors configured to determine first information for indicating shared resources between a first communication system and a second communication system, wherein the first communication system is a cellular communication system , the second communication system is a non-cellular communication system, and the shared resources include one or more resource units; andan interface circuit configured to send the first information.28.The communication apparatus of claim 26 or 27, wherein the interface circuit comprises one or more transceivers.29.An apparatus comprising:one or more processors; anda memory storing instructions which, when executed by the one or more processors, cause the apparatus to perform the method of any one of claims 1 to 22.30.A communication system comprising a first communication apparatus configured to perform the method of any one of claims1 and 3 to 22 and a second communication apparatus configured to perform the method of any one of claims 2 to 22.31.A computer-readable storage medium having instructions stored thereon which, when executed by an apparatus, cause the apparatus to perform the method of any one of claims 1 to 22.32.A computer program product storing instructions which, when executed, cause an apparatus to perform the method of any one of claims 1 to 22.

Citation Information

Patent Citations

  • Method, device and system for allocating D2D (Device-to-Device) user link and cellular user shared resources

    CN104254130A

  • Control method of network sharing device for dynamic cellular configuration and controller thereof

    CN115811738A

  • Method, apparatus and computer readable record media for sharing radio resource on unlicensed band

    KR1020180057755A

  • Base station and communication control method

    US20160021676A1

  • Method for transmitting and receiving signal based on shared resource in wireless communication system, and apparatus therefor

    WO2016163738A1