Communication method and communication apparatus

The communication method addresses the challenge of fair spectrum access and utilization by exchanging coexistence signals to indicate resource occupation status, improving efficiency and reducing interference between LTE and Wi-Fi systems.

WO2026007236A1PCT designated stage Publication Date: 2026-01-08HUAWEI TECH CO LTD
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/119187
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Priority Date
2024-07-03
Filing Date
2024-09-14
Publication Date
2026-01-08

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing communication technologies like LTE-LAA and 5G NR-U struggle to ensure fair spectrum access and improve spectrum utilization due to the lack of information exchange between different wireless systems, leading to potential interference and inefficient resource contention.

Method used

Implementing a communication method that involves exchanging coexistence signals to indicate the occupation status of shared resources between different communication systems, such as LTE and Wi-Fi, using coexistence signals to prevent resource conflicts and improve communication efficiency.

Benefits of technology

The method enhances communication efficiency and resource utilization by ensuring fair spectrum access and reducing interference through the exchange of coexistence signals, allowing for flexible frame structure design and efficient resource allocation.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024119187_08012026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024119187_08012026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

The present disclosure provides a communication method and a communication apparatus, and the method includes: obtaining first information used for indicating one or more frequency bands for communicating one or more coexistence signals; and sending, based on the first information, a first coexistence signal of the one or more coexistence signals when a second coexistence signal is not detected on the one or more frequency bands, where the first coexistence signal and the second coexistence signal are used for indicating an occupation status of a resource set of shared resources between a first communication system and a second communication system.
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 / 103428, filed on July 3, 2024, the content of which is incorporated herein by reference.TECHNICAL FIELDThe present disclosure generally relates to communication field, and particularly to a communication method and a communication apparatus.BACKGROUNDThere are some technologies, such as long-term evolution -licensed-assisted access (LTE-LAA) , or fifth generation new radio unlicensed (5G NR-U) , to allow a cellular network and a Wi-Fi network to share an unlicensed spectrum.LTE-LAA is a technology that allows long-term evolution (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, thereby reducing interference to an existing Wi-Fi network.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 also utilizes the LBT mechanism to ensure that the cellular network does not interfere with existing Wi-Fi networks.Although LTE-LAA and 5G NR-U provide a technical framework to support the coexistence of different wireless systems in the unlicensed frequency bands (i.e., the unlicensed spectrum) , they mainly use sensing mechanism such as LBT when contending for a channel. These technologies do not exchange information between different wireless systems or grantee the duration of channel use. Therefore, it may be relatively difficult to provide a guarantee for system quality of service (QoS) . How to ensure fair spectrum access and improve spectrum utilization are thus problems that need to be further optimized.SUMMARYThis present disclosure provides a communication method and a communication apparatus used to ensure fair spectrum access and improve spectrum utilization.According to a first aspect, a communication method is described. The method may be performed at a first device side in a first communication system or a second device side in a second communication system. The method may be performed 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 performed 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 comprises: obtaining first information used for indicating one or more frequency bands for communicating one or more coexistence signals; and sending, based on the first information, a first coexistence signal of the one or more coexistence signals when a second coexistence signal is not detected on the one or more frequency bands, where the first coexistence signal and the second coexistence signal are used for indicating an occupation status of a resource set of shared resources between a first communication system and a second communication system.In this way, coexistence signals may indicate occupation status of a resource set of shared resources, enabling information exchange and resource contention among different communication systems. If an absence of coexistence signal exists, the first device may send a coexistence signal to indicate that a corresponding shared resource is occupied. Therefore, this mechanism may improve communication efficiency, the efficiency of resource contention, and the utilization of shared resources while also preventing resource occupation conflicts or collisions.In a possible design, the first coexistence signal carries at least one of: information for indicating a resource occupation status of the resource set; information for indicating a sleeping status of the first communication system or the second communication system; information for indicating an interference status of a shared resource of the shared resources; or information for indicating a quality of service status of the first communication system or the second communication system.Because the first coexistence signal may carry above information, the first device and the second device may further exchange various information of themselves or of shared resources that they may contend for through the first coexistence signal, thereby improving information exchange efficiency.In a possible design, the resource set comprises one or more resource units, and a resource unit of the one or more resource units comprises a time-domain unit, a frequency-domain unit, or a time-frequency unit.In this way, in a case where a coexistence signal indicates resource occupation status of shared resources, the coexistence signal may indicate one or more occupation statues of the resource units of the resource set, thereby improving resource occupation indication efficiency.In a possible design, the resource set comprises 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 method further comprises obtaining second information for indicating the shared resources.In this case, a device that obtains the second information may know which resources are to be shared and may use the shared resources.In a possible design, the second information comprises a reference location of the shared resources and / or at least one of: a size of at least one time-domain unit of one or more time-domain units; a quantity of at least one time-domain unit of the one or more time-domain units; a size of at least one frequency-domain unit of one or more frequency-domain units; or a quantity of at least one frequency-domain unit of the one or more frequency-domain units.In such a case, by indicating the second information, the relevant parameters may be configured for shared resources.In a possible design, at least part of content of the second information is pre-defined by a protocol or dynamically indicated by signaling.In this way, the second information may be determined in a flexible way.In a possible design, the second information comprises a first index for indicating the at least part of the content of the second information, the at least part of the content of the second information is determined based on the first index and a first mapping relationship, and the first mapping relationship comprises information for indicating a correspondence between the first index and the at least part of the content of the second information.In this way, at least the part of content of the second information may be determined with the first index to reduce overhead of signaling.In a possible design, the first mapping relationship is pre-defined by a protocol.In this way, overhead of signaling for the first mapping relationship may be reduced.In a possible design, the first coexistence signal sent on one of the one or more frequency bands is used for indicating a resource occupation status of at least one resource unit of the one or more resource units.In this way, the at least one resource unit may be occupied or allocated simultaneously, thereby reducing overhead of signaling.In a possible design, the first coexistence signal comprises information for indicating a first field, and the first field is used for indicating at least one time-domain unit of the one or more time-domain units, at least one frequency-domain unit of the one or more frequency domain units, or at least one time-frequency unit of the one or more time-frequency units, where the at least one time-domain unit, the at least one frequency-domain unit, or the at least one time-frequency unit is in a same time domain with the first coexistence signal.In this way, a resource set of the shared resources may be indicated in a fine-grained manner.In a possible design, the first coexistence signal comprises a second index for indicating the first field, and the first field is determined based on the second index and a second mapping relationship between the second index and the first field.In this way, the first field may be determined according to the second index to reduce overhead of signaling.In a possible design, the first coexistence signal transmitted on one of the one or more frequency bands is used for indicating resource occupation statuses of time-frequency units in the resource set, and the time-frequency units are of one or more frequency-domain units.In this way, multiple resource occupation statuses may be indicated by the first coexistence signal, thereby reducing signaling.In a possible design, the first coexistence signal sent on one of the one or more frequency bands is used for indicating a resource occupation status of at least one frequency-domain unit in the resource set, and the one or more coexistence signals are transmitted periodically or repeatedly.In this way, the first coexistence signal may be transmitted on one or more frequency bands to indicate the resource occupation status corresponding to the one or more frequency bands, which may avoid periodically or repeatedly transmitting the first coexistence signal due to missing of the first coexistence signal.In a possible design, coexistence signals transmitted on the one or more frequency bands are of a same transmission interval or a same length, the coexistence signals comprise the first coexistence signal.In this way, each coexistence signal has a same time length, thereby improving transmission efficiency of the coexistence signals.In a possible design, the first information comprises a reference location of a first frequency band in the one or more frequency bands, and a size of the first frequency band.In this way, the first frequency band may be specified with the first information.In a possible design, the one or more frequency bands include a plurality of frequency bands, and the first information further comprises one or more of: a quantity of the plurality of frequency bands; or a spacing between the plurality of frequency bands.In this case, the plurality of frequency bands may be specified with the first information, thereby providing a flexible way to configure frequency bands, and reducing overhead of signaling for configurations of frequency bands.In a possible design, at least part of content of the first information is pre-defined by a protocol or dynamically indicated by signaling.In this way, at least the part of content of the first information may be determined in a flexible way.In a possible design, the first information comprises a third index for indicating at least part of content of the first information, the at least part of the content of the first information is determined based on the third index and a third mapping relationship, and the third mapping relationship comprises information for indicating a correspondence between the third index and the at least part of the content of the first information.In this way, the at least part of the content of the first information may be determined by the third index, thereby reducing overhead of signaling for indicating the at least part of the content of the first information.In a possible design, the third mapping relationship is pre-defined by a protocol.In this way, overhead of signaling for the third mapping relationship may be reduced.In a possible design, at least one of the first communication system or the second commutation system is a cellular system, a Wi-Fi system, or an ultra-wide band system.In a possible design, communicational protocols of the first communication system and the second communication system are different.According to a second aspect, a communication method is described. The method may be performed at a first device side in a first communication system or a second device side in a second communication system or another third party. The method may be performed 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 performed 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, comprises: obtaining first information used for indicating one or more frequency bands for communicating one or more coexistence signals; and receiving, based on the first information, a first coexistence signal of the one or more coexistence signals on the one or more frequency bands, where the first coexistence signal is used for indicating an occupation status of a resource set of shared resources between a first communication system and a second communication system.In a possible design, receiving the first coexistence signal when there is no existence of a second coexistence signal on the one or more frequency bands, where the second coexistence signal is used for indicating an occupation status of the resource set of shared resources between the first communication system and the second communication system.In a possible design, the first coexistence signal carries at least one of: information for indicating a resource occupation status of the resource set; information for indicating a sleeping status of the first communication system or the second communication system; information for indicating an interference status of a shared resource of the shared resources; or information for indicating a quality of service status of the first communication system or the second communication system.In a possible design, the resource set comprises one or more resource units, and a resource unit of the one or more resource units comprises a time-domain unit, a frequency-domain unit, or a time-frequency unit.In a possible design, the resource set 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.In a possible design, the method further comprises obtaining second information for indicating the shared resources.In a possible design, the second information comprises a reference location of the shared resources and / or at least one of: a size of at least one time-domain unit of one or more time-domain units; a quantity of at least one time-domain unit of the one or more time-domain units; a size of at least one frequency-domain unit of one or more frequency-domain units; or a quantity of at least one frequency-domain unit of the one or more frequency-domain units.In a possible design, at least part of content of the second information is pre-defined by a protocol or dynamically indicated by signaling.In a possible design, the second information comprises a first index for indicating the at least part of the content of the second information, the at least part of the content of the second information is determined based on the first index and a first mapping relationship, and the first mapping relationship comprises information for indicating a correspondence between the first index and the at least part of the content of the second information.In a possible design, the first mapping relationship is pre-defined by a protocol.In a possible design, the first coexistence signal sent on one of the one or more frequency bands is used for indicating a resource occupation status of at least one resource unit of the one or more resource units.In a possible design, the first coexistence signal comprises information for indicating a first field, and the first field is used for indicating at least one time-domain unit of one or more time-domain units, at least one frequency-domain unit of one or more frequency domain units, or at least one time-frequency unit of one or more time-frequency units, where the at least one time-domain unit, the at least one frequency-domain unit, or the at least one time-frequency unit is in a same time domain with the first coexistence signal.In a possible design, the first coexistence signal comprises a second index for indicating the first field, and the first field is determined based on the second index and a second mapping relationship between the second index and the first field.In a possible design, the first coexistence signal transmitted on one of the one or more frequency bands is used for indicating resource occupation statuses of time-frequency units in the resource set, and the time-frequency units are of the one or more frequency-domain units.In a possible design, the first coexistence signal sent on one of the one or more frequency bands is used for indicating a resource occupation status of at least one frequency-domain unit in the resource set, and the one or more coexistence signals are transmitted periodically or repeatedly.In a possible design, coexistence signals transmitted on the one or more frequency bands are of a same transmission interval or a same length, and the coexistence signals comprise the first coexistence signal.In a possible design, the first information comprises a reference location of a first frequency band in the one or more frequency bands, and a size of the first frequency band.In a possible design, the one or more frequency bands include a plurality of frequency bands, and the first information further comprises one or more of a quantity of the plurality of frequency bands, or a spacing between the plurality of frequency bands.In a possible design, at least part of content of the first information is pre-defined by a protocol or dynamically indicated by signaling.In a possible design, the first information comprises a third index for indicating at least part of content of the first information, the at least part of the content of the first information is determined based on the third index and a third mapping relationship, and the third mapping relationship comprises information for indicating a correspondence between the third index and the at least part of the content of the first information.In a possible design, the third mapping relationship is pre-defined by a protocol.In a possible design, at least one of the first communication system or the second communication system is a cellular system, a Wi-Fi system, or an ultra-wide band system.In a possible design, communicational protocols of the first communication system and the second communication system are different.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 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 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 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 processor is 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 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 processor is 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 seventh aspect, a communication system is described, and the communication system comprises 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 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.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGSFor better understanding of various embodiments described herein, references 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 is a schematic diagram of an example communication system according to some embodiments of the present disclosure;FIG. 2 is a schematic diagram of another example communication system according to some embodiments of the present disclosure;FIG. 3 is a schematic diagram illustrating an apparatus wirelessly communicating with another apparatus within a communication system according to some embodiments of the present disclosure;FIG. 4 is a block diagram of an example apparatus according to some embodiments of the present disclosure;FIG. 5 is a block diagram of an apparatus according to some embodiments of the present disclosure;FIGS. 6 (A) -6 (B) each illustrates a device interaction diagram in accordance with some embodiments of the present disclosure;FIG. 7 illustrates divisions for shared resources according to some embodiments of the present disclosure;FIG. 8 illustrates divisions for shared resources according to some embodiments of the present disclosure;FIG. 9 is a schematic diagram illustrating utilization of guard bands in shared resources according to some embodiments of the present disclosure;FIG. 10 is a schematic diagram illustrating methods of indicating information about occupation status of basic units in shared resources according to some embodiments of the present disclosure;FIG. 11 is a schematic diagram illustrating methods of indicating information about occupation status of basic units in shared resources according to some embodiments of the present disclosure;FIG. 12 is a schematic diagram illustrates methods of indicating information about occupation status of basic units in shared resources according some embodiments of the present disclosure; andFIG. 13 is a schematic diagram illustrating methods of indicating information about occupation status of basic units in shared resources according to some embodiments of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTIONA detailed description of embodiments of the present disclosure will be given below with reference to the drawings.Referring to FIG. 1, as an illustrative example, a simplified schematic illustration of a communication system is provided. The communication system 100 may comprise a radio access network (RAN) 120. The RAN 120 may be a future generation radio access network, or a legacy (such as 5th generation (5G) , 4th generation (4G) , 3rd generation (3G) or 2nd generation (2G) ) radio access network, or the RAN 120 may be a network using another radio access technology. In some implementations, radio access refers to a future generation air interface of standards which may comprise both terrestrial networks (TNs) and non-terrestrial networks (NTNs) , and more details will be described below. One or more communication electronic devices (EDs) 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h, 110i, 110j (generically referred to as 110) may be interconnected to one another or connected to one or more network nodes 170a, 170b (generically referred to as 170) in the RAN 120. A core network (CN) 130 may be a part of the communication system 100 and may be dependent or independent of the radio access technology used in the communication system 100. The communication system 100 may also comprise a public switched telephone network (PSTN) 140, the internet 150, and other networks 160.In general, the communication system 100 enables communication of multiple wireless or wired elements. The communication system 100 may provide content, such as voice, data, video, and / or text, via broadcast, multicast, groupcast, unicast, etc. The communication system 100 may operate by 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 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, massive communication, Hyper reliable and low-latency communication, ubiquitous connectivity, integrated artificial intelligence (AI) and communication, and other services that may be provided by a future generation communication system. The communication system 100 may provide other services and applications such as earth monitoring, remote sensing, passive sensing and positioning, navigation and tracking, autonomous delivery and mobility, etc.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 a terrestrial communication system and a non-terrestrial communication system. For example, integrating a non-terrestrial communication system (or components thereof) into a terrestrial communication system may 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 sub-systems of the communication system 100.FIG. 2 illustrates another example communication system 100. As described earlier, the communication system 100 may include EDs 110a, 110b, 110c, 110d (generically referred to as ED 110) , RAN 120a, 120b, and one or more of a CN 130, a PSTN 140, the internet 150, or other networks 160. In addition, the communication system 100 may also include a non-terrestrial network (NTN) 120c.The RANs 120a, 120b may include respective network nodes 170a, 170b such as base stations 170a, 170b, which may be generically referred to as terrestrial network (TN) devices or terrestrial transmit and receive points (T-TRPs) 170a, 170b (generically referred to as 170) . As referred to herein, the terms “TRP” and “base station” may be used interchangeably unless explicitly noted otherwise in a given example or section. For brevity, this disclosure may primarily refer to base station; however, absent an explicit limitation, references to TRP are merely non-limiting instances of interchangeable use. 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 base station 172, which may be generically 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, 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 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 may 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 examples 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 to be a radio access network (RAN) , with operational aspects in common with the 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, which communicates with the ED 110 via the non-terrestrial network device. In addition, there may be an NTN gateway on the ground (i.e., referred to as a terrestrial network device) that also functions as a transport layer device to communicate 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 in the same device.A base station (also referred to as a TRP as stated above) 170 may be a network element in radio access network responsible for radio transmission and reception in one or more cells to or from the user equipment. Base station 170 may be known by other names in some implementations, such 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 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 the like, or combinations thereof. When a base station 170 performs (or is configured to perform) a method described herein, it may be interpreted as the base station, one or more modules (or units) in the base station, a circuit or chip, or a combination thereof, that may perform 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 in the base station.The EDs 110a-110d and TRPs 170a-170b, 172 are examples of communication equipment that may be configured to implement some or all of the operations and / or embodiments 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 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 “coverage area” . The TRPs 170a-170b may be responsible for allocating and  / or configuring resources and transmission and / or reception in a set of cells. A cell may be a radio network object that may be uniquely identified from a (cell) identification that is broadcasted over a geographical region or area from base stations associated with the cell. A cell may work in either frequency-division duplex (FDD) or time-division duplex (TDD) mode. A cell may be further divided into cell sectors, and a base station 170a-170b may, for example, employ multiple transceivers to provide service to multiple sectors. In some implementations, there may be established pico or femto cells where the radio access technology supports such. In some implementations, multiple transceivers could be used for each cell, for example using multiple-input multiple-output (MIMO) technology. The number of RAN 120a-120b shown is an example only. Any number of RANs may be contemplated when devising the communication system 100.Any base station may be a single element, as shown, or multiple elements, distributed in the corresponding RAN, or otherwise. In some implementations, a plurality of RAN nodes coordinate to assist the ED 110 in implementing radio access, and different RAN nodes separately implement 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 may be included in a same element (i.e., a baseband unit (BBU) ) . The RU may be included in a radio frequency device or a radio frequency unit (i.e., 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 and the CU-UP) , the DU, or the RU may also have different names, but a person skilled in the art may understand meanings thereof. For example, in an open radio access network (ORAN) system, a CU may also be referred to as an open CU (O-CU) , a DU may also be referred to as an open DU (O-DU) , and a CU-CP may also 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 by using a software module, a hardware module, or a combination of a software module and a hardware module.Further, communication (s) between different devices / apparatuses in various embodiments of this disclosure may refer to direct communication between different devices / apparatuses (that is, no forwarding is required by another device / apparatuses) , or may refer to communication (s) between different devices / apparatuses via another device / apparatus (that is, forwarding is required by another device / apparatus) . Alternatively, such communication (s) may refer to that a functional unit inside the device / apparatus uses another functional unit in the device / apparatus to communicate with another device / apparatus. In other words, "sending (or transmitting) information to. . . (an ED or a base station) " in this disclosure may be understood as that a destination endpoint of the information is an ED or a base station. It may include sending / transmitting information directly or indirectly to an ED or a base station. Similarly, "receiving information from. . . (an ED or a base station) " may be understood as that a source endpoint of the information is an ED or a base station, and may include directly or indirectly receiving information from an ED or a base station. Necessary processing such as format conversion, digital-to-analog conversion, amplification, and filtering may be performed on the information between the source endpoint that sends the information and the destination endpoint. However, the destination endpoint may understand valid information from the source endpoint. Similar descriptions in this disclosure may be understood similarly. Details are not described herein again. The terms "send" and "transmit" may be used interchangeably in embodiments of this disclosure.The ED 110 is used to connect persons, objects, machines, etc. The ED 110 may be widely used in various scenarios including, for example, 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, autonomous delivery and mobility, etc.Each ED 110 represents any suitable end user device for wireless operation and may include such devices (or may be referred to but not limited to) as 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) , a 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 module, modem, or chip) in the forgoing devices, among other possibilities. Future generation EDs 110 may be referred to using other terms. When an ED 110 performs (or is configured to perform) a method described herein, it may be interpreted as the ED, one or more module (or units) in the ED, a circuit or chip, or a combination thereof, that may perform 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, or system in package (SIP) ) , and 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 may 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 of more of: connection availability or connection necessity.Any ED 110 may be alternatively or additionally configured to interface, access, or communicate with any TRPs 170a, 170b and 172, the Internet 150, the CN 130, the PSTN 140, the other networks 160, or any combination of the preceding. In some examples, 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, ED 110a, 110d may communicate an UL and / or DL transmission over a non-terrestrial air interface 190c with NT-TRP 172.An air interface (such as 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 ED and base station. 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, such as any suitable radio access technology.The non-terrestrial air interface 190c may 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 code division multiple access (CDMA) , time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , orthogonal FDMA (OFDMA) , or single-carrier FDMA (SC-FDMA) .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, 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 CN 130, and may or may not employ the same radio access technology as RAN 120a, RAN 120b or both. The CN 130 may also serve as a gateway access between (i) the RANs 120a and 120b or EDs 110a, 110b, and 110c or both, 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. Instead of wireless communication (or in addition thereto) , the EDs 110a, 110b, and 110c may communicate via wired communication channels to a service provider or switch (not shown) , and to the Internet 150. PSTN 140 may include circuit switched telephone networks for providing plain old telephone service (POTS) . 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) . EDs 110a, 110b, and 110c may be multimode devices capable of operation according to multiple radio access technologies, and incorporate multiple transceivers necessary to support such.In addition, the communication system 100 may comprise 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 may communicate with the CN 130 and / or the RAN 120 (such as any one of TRPs 170a-170b, 172) .FIG. 3 illustrates an example of an apparatus 310 wirelessly communicating with another apparatus 320 in a communication system (such as the communication system 100) . The apparatus 310 may be an electronic device (such as ED 110) . The apparatus 320 may be a network node (such as network node 170) such as T-TRP 170 or an NT-TRP 172. Although there is only one apparatus 310, and one apparatus 320 shown in the figure, the number of apparatus 310 and / or 320 could be one or more. For example, one ED 110 may be served by only one T-TRP 170 (or one NT-TRP 172) , by more than one T-TRP 170 (or more than one NT-TRP 172) . One ED 110 may be served by one or more T-TRPs 170 and one or more NT-TRPs 172. Similarly, one T-TRP 170 (or one NT-TRP 172) may serve one or more EDs 110.Apparatus 310 includes at least one processor 210. Only one processor 210 is illustrated to avoid congestion in the drawing. The apparatus 310 may further include a transmitter 201 and a receiver 203 coupled to one or more antennas 204. Only one antenna 204 is illustrated to avoid congestion in the drawing. One, some, or all of the antennas 204 may alternatively be panels. The transmitter 201 and the receiver 203 may be integrated, such as a transceiver. The transceiver is configured to modulate data or other content for transmission by at least one antenna 204 or network interface controller (NIC) . The transceiver is also configured to demodulate data or other content received by the at least one antenna 204. Each transceiver includes any suitable structure for generating signals for wireless or wired transmission and / or processing signals received wirelessly or by wire. Each antenna 204 includes any suitable structure for transmitting and / or receiving wireless or wired signals. The apparatus 310 may include at least one memory 208. Only the 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 present disclosure, the transceiver (or transmitter 201 and / or receiver 203) may be viewed as an interface circuit.The memory 208 stores instructions used to perform operations described herein. The memory 208 may also store data used, generated, or collected by the apparatus 310. For example, the memory 208 could store software instructions or modules configured to implement some or all of the functionality and / or embodiments described herein and that are executed by 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 permit interaction with a user or other devices in the network. Each input / output device or interface includes any suitable structure for providing information to or receiving information from a user, and / or for network interface communications. Suitable structures include, for example, a speaker, microphone, keypad, keyboard, display, touch screen, etc.The processor 210 may 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 receiving transport blocks (TBs) , using a resource for decoding of one of the received TBs, releasing the resource for decoding of another of the received TBs, and / or receiving configuration information configuring a resource. In detail, the operation may include those operations related to preparing a transmission for UL transmission to the apparatus 320; those operations related to processing DL transmissions received from the apparatus 320; and those operations related to processing SL transmission to and from another apparatus 310. Processing operations related to preparing a transmission for UL transmission may include operations such as encoding, modulating, transmit beamforming, and generating symbols for transmission. Processing operations related to processing DL transmissions may include operations such as receive beamforming, demodulating and decoding received symbols. Processing operations related to processing SL transmissions may include operations such as transmit / receive beamforming, modulating / demodulating and encoding / decoding symbols. Depending upon the embodiment, 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 perform operations related to network access (such as initial access) and / or downlink synchronization, such as operations related to detecting a synchronization sequence, decoding and obtaining the system information, etc. In some implementations, the processor 210 may perform channel estimation, such as using a reference signal received from the apparatus 320.Although not illustrated, the processor 210 may form part of the transmitter 201 and / or part of the receiver 203. Although not illustrated, the memory 208 may form part of the processor 210.The processor 210, the processing components of the transmitter 201, and the processing components of the receiver 203 may each be implemented by the same or different one or more processors that 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 to in the figure) . The apparatus 320 may further include at least one transmitter 252 and at least one receiver 254 coupled to one or more antennas 256. Only one antenna 256 is illustrated to avoid congestion in the drawing. One, some, or all of the antennas 256 may alternatively be panels. The transmitter 252 and the receiver 254 may be integrated as a transceiver. The apparatus 320 may further include at least one memory 258. The apparatus 320 may further include a scheduler 253. Only the transmitter 252, receiver 254, processor 260, memory 258, antenna 256 and scheduler 253 are illustrated for simplicity, but the apparatus 320 may include one or more other components. In present disclosure, the transceiver (or transmitter 252 and / or receiver 254) may be viewed as an interface circuit.In some implementations, the parts of the apparatus 320 may be distributed. For example, some of the modules of the apparatus 320 may be located remote from the equipment that houses the antennas 256 for the apparatus 320 (thereby also may be viewed as one or more nodes) , and may be coupled to the equipment that houses the antennas 256 over a communication link (not shown) sometimes known as front haul, such as common public radio interface (CPRI) . Therefore, in some implementations, the term apparatus 320 may also refer to nodes on the network side that perform processing operations, such as determining the location of the apparatus 310, resource allocation (scheduling) , message generation, and encoding / decoding, and that are not necessarily part of the equipment that houses the antennas 256 of the apparatus 320. The nodes may also be coupled to other apparatus 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 the use of ORAN system as described above in this disclosure.The processor 260 performs 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 encoding, modulating, precoding (such as multiple input multiple output (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 receive beamforming, demodulating received symbols, and decoding received symbols. The processor 260 may also 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, etc. In some implementations, the processor 260 also generates an indication of beam direction, such as BAI, which may be scheduled for transmission by a 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 performs other network side processing operations described herein, such as determining the location of the apparatus 310, determining where to deploy another apparatus 320, etc. In some implementations, the processor 260 may generate signaling, such as to configure one or more parameters of the apparatus 310 and / or one or more parameters of another apparatus 320. Any signaling 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 implement higher layer functions such as functions at the medium access control (MAC) or radio link control (RLC) layer in addition to physical layer processing. The apparatus 320 may further comprise a scheduler 253 coupled to the processor 260 or integrated in the processor 260. The scheduler 253 may be included within or 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 storing instructions used to perform operations described herein. The memory 258 may also store data used, generated, or collected by the apparatus 320. For example, the memory 258 could store software instructions or modules configured to implement some or all of the functionality and / or embodiments described herein and that are executed by the processor 260.Although not illustrated, the processor 260 may form part of the transmitter 252 and / or part of the receiver 254. Also, although not illustrated, the processor 260 may implement the scheduler 253. Although not illustrated, the memory 258 may form 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 one or more 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, but these have been omitted for the sake of clarity.Note that “signaling” , as used herein, may alternatively be called 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 as 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. Higher layer signaling may be 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 should be noted that in present disclosure, “information” , when different from “message” , may be carried in one single message, or be carried in more than one separate message.FIG. 4 illustrates an example of an apparatus 410. The apparatus 410 may be a communication device or an apparatus implemented in a communication device such as ED 110 or TRPs 170a-170b, 172. 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 may 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. In some implementations, the apparatus 410 may be a module in ED 110, or apparatus 310. In some implementations, the apparatus 410 may be a module in one of TRPs 170a-170b, 172, or apparatus 320.In an example, the apparatus 410 may include one or more processors / processor cores 411, and an interface circuit 412. The apparatus 410 may further include a memory 413. The one or more processors / processor cores 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 (or processor cores) 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 / processor cores 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 / processor cores 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 (or processor cores) 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 other apparatus / system such as a radio frequency processing apparatus, or processor system. For example, to reduce a load of the one or more processors (or processor cores) , a baseband signal processing circuit 414 may 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 processor 210 (or 260) in apparatus 310 (or 320) in some scenarios, or included in processor 210 (or 260) in apparatus 310 (or 320) in some scenarios. The apparatus 410 may be or 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 included in the apparatus 310 (or 320) .FIG. 5 illustrates an example of apparatus 510. The apparatus 510 may include modules or units configured to implement methods and / or embodiments 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 is the processor 210. The communication unit 513 may comprise a receiving unit and / or a transmitting unit. The receiving unit and / or the transmitting unit may be the transmitter 201 and / or 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 comprise a receiving unit and / or a transmitting unit. The receiving unit and / or the transmitting unit may be transmitter 252 and / or 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 an 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, for example, a modem chip, an 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 that is in the chip and that includes one or more processors or processor cores. A function of the communication unit 513 may be implemented by an interface circuit or a data transceiver circuit on the foregoing 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 one functional unit. In actual implementation, all or some of the units may be integrated into one physical entity, or may be distributed in different physical entities. In addition, the foregoing functional units may be implemented in a form of hardware, may be implemented in a form of software, or may be implemented in a form of a combination of hardware and software. Whether a function is performed in a 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 each particular application, but it should not be considered that the implementation goes beyond the scope of this application.In an example, a functional unit in any one of the foregoing apparatuses may be configured as one or more integrated circuits for implementing the methods disclosed herein, for example, one or more application-specific integrated circuits (ASICs) , one or more central processing units (CPUs) , one or more microprocessors or microcontroller units (MCUs) , one or more digital signal processors (DSP) , one or more field programmable gate arrays (FPGAs) , or a combination of at least two of these integrated circuit forms.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, a processor system, an application processor, a baseband processor, a processor circuit, or a processor core may be collectively referred to as a processor. The processor may include one or a combination of a central processing unit (CPU) , a digital signal processor (DSP) , a microprocessor (MPU) , a microcontroller or microcontroller unit (MCU) , a graphics processing unit (GPU) , a field programmable gate array (FPGA) , an artificial intelligence (AI) processor, or a neural network processing unit (NPU) .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 magneto resistive random access memory (magneto resistive 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.The 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.The coexistence of cellular and Wi-Fi brings many benefits. The spectrum resources shared between different systems may be dynamically adjusted based on the actual network load and user requirements. It may also reduce idle spectrums and improve the overall network service quality. The coexistence of different systems in the same frequency band may significantly improve the efficiency of spectrum utilization, especially when spectrum resources are increasingly insufficient.Spectrum sharing between different systems may be better achieved by defining the divisions of shared spectrum resources and utilizing coexistence signals, thereby improving spectrum utilization efficiency and improving network service quality.When different systems coexist, for example, when a cellular (or MFCN) system and a Wi-Fi (or WAS / RLAN) 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 resource usage manner, such as frequency domain resources, time domain resources, etc. For example, which frequency domain resources may be used by the cellular network and duration of use, and which frequency domain resources may be used by the Wi-Fi network and duration of use, need to defined or indicated.In addition, when different systems coexist, a coexistence signal may be used to exchange information between the two systems. This coexistence signal is a signal that both systems can understand. And when different systems contend for using the shared spectrum resources (also called shared resources, shared spectrum) , the coexistence signal may be used to indicate the usage status of the shared spectrum resources. The transmission of coexistence signals may need specific time-frequency resources, so that both systems can detect the coexistence signals on the corresponding resources. Its transmission may use a frequency band that is independent of the frequency band used for transmitting data in the shared spectrum.However, technologies such as LBT do not exchange information between different wireless systems, nor do they license the time or frequency domain used by a channel. Thus, other devices may not obtain an exact status of an occupied channel resource, for example, how long the occupied channel resource will be occupied. In some cases, devices engaging in contention for the channel resource may miss the best occasion or opportunity for the contention. Hence, other devices need to detect an occupation status of the channel resource, otherwise, it may be difficult for these technologies to guarantee QoS for systems.In light of aforesaid problem, embodiments of the present disclosure provide a communication method for contending shared spectrum resources, in which one or more independent frequency bands are configured and a coexistence signal is transmitted on the one or more independent frequency bands to indicate the occupation status of the shared spectrum resources, so that contention efficiency of resources may be increased, thereby improving communication performance.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. The first communication system and the second communication system may be different communication systems. In other words, the first communication system and the second communication system may use different communication protocols. In addition, the first communication system and the second communication system may be referred to as coexistence systems.The first communication system and the second communication system may be any one of a cellular system such as the communication system 100 shown in FIG. 1, a Wi-Fi system, or an ultra-wide band (UWB) system and the second communication system is different from the first communication system.A Wi-Fi system is a wireless local area network system in the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 standard developed by the Wi-Fi Alliance. The Wi-Fi system may include two types of devices, i.e., an access point (AP) and a station (STA) . The AP, also 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 STA is a device that accesses the Wi-Fi network, for example, an electronic device that supports a Wi-Fi function, such as a mobile phone, a tablet computer, or a laptop computer. 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 APs and one or more 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) . In the UWB system, some UWB devices may be UWB anchors, and other 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.In an example, the first device may be a cellular BS or UE, and the second device may be a Wi-Fi AP or Wi-Fi STA.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 the first device and the second device.As shown in FIG. 6 (A) , the method may include following steps.In step 601, the first device obtains first information used for indicating one or more frequency bands.In step 602, the second device obtains the first information.The first information may be indicated by signaling or may be pre-defined. The first information may be transmitted to the first device from the second device, or may be transmitted to the second device from the first device, or may be transmitted from another device to the first device and the second device respectively.In step 603, the first device sends a first coexistence signal through the one or more frequency bands based on the first information in a case where the first device does not detect an existence of a second coexistence signal on the one or more frequency bands, in which the first and second coexistence signals are used for indicating an occupation status of a resource set of shared resources between the first and second communication systems. Correspondingly, the second device receives the first coexistence signal. Through the first coexistence signal, the second device may learn an occupation status of the resource set corresponding to the first coexistence signal.The resource set is a part of shared resources. The one or more frequency bands are other resources which are independent of the shared resources and used for transmitting coexistence signals. Therefore, the frequency bands may also be called "independent frequency bands" or coexistence signal (CS) band.When different systems coexist, a coexistence signal may be used to exchange information between the two systems. This coexistence signal is a signal that both systems can understand. In these embodiments, coexistence signals may carry information for indicating resource occupation status of a resource set of shared resources. In a case where the first device detects a second coexistence signal for indicating a resource occupation status of a resource set of shared resources on an independent frequency band dedicated to transmit the coexistence signals, the first device may learn, according to the second coexistence signal, that the resource set of shared resources indicated by the second coexistence signal is occupied by a communication system or device. In a case where the first device does not detect a second coexistence signal, which means that the resource set of shared resources is not occupied by the second device, the first device may send a first coexistence signal on the independent frequency band to indicate that a corresponding resource set of shared resources is occupied by the first device. In this case, the first coexistence signal is used to realize information exchange between different communication systems and may help the first device to occupy available shared resources in time, thereby improving efficiency of communication, efficiency of contention for share resources, and utilization rate of shared resources. In addition, in a case where the second device receives the first coexistence signal from the one or more independent frequency bands, the second device may thus know the resource occupation status of the resource set of shared resources indicated by the first coexistence signal, and the second device may not use the corresponding resources for transmission, thereby avoiding a collision of resource occupation.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) , the first device transmits the first coexistence signal to the second device. Accordingly, the second device detects the first coexistence signal and obtain the resource usage status based on the detection result.The transmission mechanism of coexistence signals is described above based on the process of transmitting and receiving the coexistence signals, as shown in FIG. 6 (A) . The first coexistence signal may be transmitted directly or indirectly from the first device to the second device. In an example, a third-party device may be used for forwarding the first coexistence signal. Namely, the first device may send a first coexistence signal to the third-party device in a first place, and the third-party device may then transfer the first coexistence signal to the second device. Of course, other transmission mechanisms of coexistence signals may also be used.The coexistence signals may be transmitted via a cellular numerology or format, or a Wi-Fi 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 coexistence signals may use On-Off Keying (OOK) , Frequency-shift keying (FSK) , Amplitude Shift Keying (ASK) , chirp, Orthogonal Frequency Division Multiplexing (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 may be further used to transmit the carried information.In an implementation, the second device may detect and receive the first coexistence signal on the one or more frequency bands (i.e., coexistence signal (CS) bands) in a case where there is no existence of a second coexistence signal that is transmitted by the second device (that is, the second device does not transmit the second coexistence signal) on the one or more frequency bands.In this implementation, since the second device does not send the second coexistence signal, indicating that the second device does not occupy resources within the resource set, the second device may detect whether other devices have occupied this part of resources within the resource set.The first coexistence signal carries at least one of: information for indicating a resource occupation status of the resource set; information for indicating a sleeping status of the first communication system or the second communication system; information for indicating an interference status of a shared resource of the shared resources; or information for indicating a quality of service (QoS) status of the first communication system or the second communication system.The coexistence signal may be used for signal detection and time alignment of the coexistence systems. In addition, the coexistence signal may carry information such as the usage or allocation information of the shared spectrum resources, an interference status of the shared spectrum resources, the QoS status of coexistence systems, or other information. The coexistence systems include the first communication system or the second communication system.In order to use shared spectrum resources more efficiently, the resource set may include one or more resource units. A resource unit may be a basic unit (BU) for spectrum resource allocation or division. The BU may be a time domain unit (TDU) , a frequency domain unit (FDU) , or a time-frequency unit (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.FIG. 7 is a schematic diagram illustrating resource units in the shared resources in accordance with some embodiments of the present disclosure.Referring to part (a) of FIG. 7, as an illustrative example, the shared resources include multiple TDUs, and the BU for using the shared spectrum resources in part (a) of FIG. 7 is based on TDU. In such case, the shared spectrum resources in time domain are divided into multiple TDUs, and each TDU includes a certain quantity of resources in time domain and the entire shared spectrum 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 part (b) of FIG. 7, as an illustrative example, the shared resources include multiple FDUs, and the BU for using the shared spectrum resources in part (b) of FIG. 7 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 part (c) of FIG. 7, as an illustrative example, the shared resources include multiple TFUs, and the BU for using the shared spectrum resources in part (c) of FIG. 7 is based on TFU. In such case, the shared spectrum resources are 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. The certain quantity of resources in frequency domain may be based on a FDU, and the certain quantity of resources in time domain may be based on a 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 first communication system (e.g., the cellular network) , and which part of the shared resources can be used by the second communication system (e.g., the Wi-Fi network) .It is noted that TDU, FDU, or TFU is different from the frame structure or numerology defined in cellular system such as 4G, 5G. That is, TFU is different from a resource block or resource element defined in the cellular system, but may be a relatively smaller or larger resource. And TDU is different from a radio frame, subframe or slot defined in the cellular system, but may be a relatively shorter or longer period of time. FDU is also different from a subcarrier in the cellular system.In some embodiments, the resource set includes 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 system, the cellular frame structure or numerology may be used inside this BU. If a BU is used by a Wi-Fi system, the Wi-Fi frame structure or numerology may be used inside this BU. Numerology may refer to subcarrier spacing, cyclic prefix (CP) length, symbol duration, slot length, etc.Part (d) of FIG. 7 illustrates an example where the TFU marked with (1) is used by a cellular system, and the TFU marked with (2) is used by a Wi-Fi system.In the TFU marked with (1) , the cellular frame structure or numerology may be used. 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 part (d) of FIG. 7. In another implementation, the TFU may 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, 30kHz, 60kHz, etc., may be used in the TFU, leading to different slot lengths or different number of slots in a subframe. A cellular base station can schedule cellular UEs to transmit data in the TFU marked with (1) .In the TFU marked with (2) , the Wi-Fi frame structure or numerology may 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 may 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 the 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 method further includes: obtaining, by the first device and the second device, second information for indicating the shared resources.In this case, the first device and the second device may know which resources are to be shared.In some embodiments, the second 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 or a center 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, the first device and the second device may agree on the starting frequency or center frequency of the shared frequency band according to the second information. In this way, after obtaining the second information, the first device and the second device may know the position of the shared resources.Alternatively, the reference location of the shared resources may be pre-defined.To divide the shared resources into BUs, for example, as shown in parts (a) - (c) of FIG. 7, some parameters may be specified for the coexistence communication systems (e.g., the first communication system and the second communication system) . In some embodiments, the second information includes at least one of: a size of at least one TDU of one or more TDUs; a quantity of at least one TDU of the one or more TDUs; a size of at least one FDU of one or more FDUs; or a quantity of at least one FDU of the one or more FDUs.If TDUs are used, the second information may include a size of one or more TDUs, so that the first device and the second device may agree on the size of the TDU. For example, the second information includes a quantity of predefined unit durations, and the predefined unit duration may be second, microsecond, millisecond, etc. A time system that may be understood by both coexistence systems may be used as a reference. Alternatively, the second information may include the quantity of TDUs in the shared resources, so that the first device and the second device may agree on the quantity of the TDUs. In addition, the first device and the second device 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 second information may include a size of one or more FDUs, so that the first device and the second device may agree on the size of the FDU. For example, the size of FDU may be 20 MHz, 5 MHz, etc. Alternatively, the second information may include the quantity of FDUs in the shared resources, so that the first device and the second device may agree on the number of FDUs in the shared resources.If TFUs are used, the second information may include a size of one or more TFUs, so that the first device and the second device may agree on the size of 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 second information may include the sizes of TDU and FDU.In some embodiments, at least part of content of the second information is pre-defined e.g. stipulated by a protocol, or at least part of content of the second information is dynamically indicated by signaling. In the case where at least part of the content of the second information is indicated by signaling, a signaling carrying the at least part of the content of the second information may be transmitted from the first device to the second device, or may be transmitted from the second device to the first device, or may be transmitted from another device to the first device and the second respectively. The signaling may be DCI or MAC-CE.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) may be specified or agreed upon in the protocols of coexistence systems, or may be obtained by means of signal indications. Some or all of the above parameters may be pre-defined or indicated by dynamic signaling (e.g., indicated by signaling including the second information) . For example, the size of TDU, FDU, or TFU may be dynamically indicated by signaling. Alternatively, the sizes of TDU, FDU, or TFU may be pre-defined, and dynamically selected by signaling.In some embodiments, the second information includes a first index for indicating the at least part of content of the second information, the at least part of the content of the second information is determined based on the first index and a first mapping relationship, and the first mapping relationship includes information for indicating a correspondence between the first index and the at least part of the content of the second information.For example, the first device determines the size of the TDU 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 first mapping relationship between the TDU size index and the size of the TDU. In such case, the second information indicates the size of the TDU by including the TDU size index.Instead of indicating the at least part of content of the second information directly, using the first index may help reduce the number of information bits carried in the second information, thereby reducing the transmission overhead of the second information and saving the resources.In the above example where the second information includes the TDU size index, after obtaining the second information, the first device and the second device may determine 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 way, the first device and the second device may know the size of the TDU. That is, the first device and the second device may agree on the size of the TDU.The first mapping relationship may be pre-defined by a protocol, 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 sizes of TDU, FDU, and TFU may also be other values, which is not limited in the presented disclosure. The TDU / FDU / TFU size index may be dynamically indicated through signaling, and the device receiving this signal may obtain the size of the TDU / FDU / TFU based on the Table 1 / Table 2 / Table 3. Related signaling may be transmitted using the CS band, or may be transmitted using other frequency band, or may be transmitted in other manners.Table 1: TDU sizeTable 2: FDU sizeTable 3: TFU sizeThe transmission of coexistence signals may need specific time-frequency resources, so that both systems may detect the coexistence signals on the corresponding resources. Its transmission may use the coexistence signal (CS) band that is independent of the frequency band used for transmitting data in the shared spectrum resources. The CS band is introduced below in conjunction with FIG. 8.FIG. 8 gives several illustrations. Part (a) of FIG. 8 corresponds to the divisions of shared spectrum resources in part (a) of FIG. 7, with an independent CS band to transmit the coexistence signals. Part (b) of FIG. 8 corresponds to the divisions of shared spectrum resources in part (b) of FIG. 7, with an independent CS band to transmit the coexistence signals. Parts (c) - (e) of FIG. 8 correspond to the divisions of shared spectrum resources in part (c) of FIG. 7, with an independent CS band to transmit the coexistence signals. The CS band may be located before, after, or in the middle of FDUs of the shared spectrum resources in frequency domain.In an implementation, there may be multiple CS bands, as shown in part (f) of FIG. 8. In this case, coexistence signals transmitted on different CS bands may be the same or different. For example, if coexistence signals transmitted on different CS bands are different, they may respectively indicate coexistence information of partial FDUs, or coexistence information of different TFUs.Returning to FIG. 6 (A) that illustrates the related procedure for indicating the occupation of shared spectrum resources based on coexistence signal, the second device detects the first coexistence signal transmitted from the first device. The first coexistence signal may carry information used to indicate resource occupation status of the shared recourses. Since the resource set may comprise one or more resource units such as TDUs, FDUs or TFUs, the resource occupation may be based on BU, i.e., based on the TDU in part (a) of FIG. 7 or 8, or based on FDU in part (b) of FIG. 7 or 8, or based on TFU in part (c) of FIG. 7 or parts (c)- (f) of FIG. 8. Then the second device may obtain the information about resource occupation status of the shared spectrum resources based on the detected coexistence signal. Spectrum sharing between different systems may be better achieved by defining the divisions of shared spectrum resources and utilizing coexistence signals. By combining the divisions of shared spectrum resources and indications of coexistence signals, the spectrum resources shared by coexistence systems may be more flexibly and accurately indicated, thereby improving spectrum utilization efficiency and improving network service quality.In 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 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 part (a) of FIG. 9. In this case, the divisions of shared spectrum resources in parts (a) and (c) of FIG. 7 become the ones in parts (a) and (b) of FIG. 9, respectively. The divisions of shared spectrum resources in parts (a) and (c) of FIG. 8 become the ones in parts (d) and (e) of FIG. 9, respectively. With the use of the guard band, the transmission time of devices from different systems may be more easily aligned with the TDU.As described above, the transmission of coexistence signals may need specific time-frequency resources, so that both systems may detect the coexistence signals on the corresponding resources. The transmission of coexistence signals may use one or more independent CS bands, as shown in parts (a) - (f) of FIG. 8. The CS bands may be independent of the shared resources. Because CS band may be only used to transmit the coexistence signals, the bandwidth of the CS band may be smaller than that of the FDU.In some embodiments, to specify the frequency resources for one or multiple CS bands, the first information includes a reference location of the CS band, and a size of the CS band.For example, the reference location of the CS band may be a starting frequency or a center frequency of the CS band.If there are multiple CS bands, the first information may include at least one of the number of CS bands, or a spacing between CS bands.In some embodiments, at least part of content of the first information may be specified or agreed upon in the protocols of coexistence systems, or may be obtained by means of signal indications. That is, at least one of the starting frequency or center frequency of the CS band, the size of the CS band, the number of CS bands, or the spacing between CS bands may be dynamically indicated by signaling. For example, a signaling carrying the above content of the first information may be transmitted from another device to the first device and the second device respectively. Alternatively, at least one of the starting frequency or center frequency of the CS band, the size of the CS band, the number of CS bands, or the spacing between CS bands may be pre-defined, and dynamically selected by signaling, similar as the pre-defined TDU / FDU / TFU size and related signaling introduced in Table 1 / Table 2 / Table 3.In some embodiments, the first information includes a third index for indicating at least part of content of the first information, the at least part of the content of the first information is determined based on the third index and a third mapping relationship, and the third mapping relationship includes information for indicating a correspondence between the third index and the at least part of content of the first information.Take the size of CS band as an example, Table 4 gives an illustration for the pre-defined CS band size, and the size of CS band may also be other values, which is not limited in the presented disclosure. The CS band size index may be dynamically indicated through signaling, and the device receiving this signal may obtain or update the size of the CS band based on the Table 4. Related signaling may be transmitted using the CS band, or may be transmitted using other frequency band, or may be transmitted in other manners.Table 4: CS band sizeBased on the above-described characteristics of CS band, the bandwidth part (BWP) scheme in cellular system may be extended to support indication of one or more CS bands. The BWP used as the CS band may be referred to as a spectrum sharing BWP (SS-BWP) . That is, one or more SS-BWPs may be configured, and each SS-BWP is used as a CS band to transmit coexistence signaling. In this case, the starting frequency (position) of a CS band may be indicated using the starting position of a SS-BWP, and the size of a CS band may be indicated using the bandwidth of a BWP. In addition, an initial SS-BWP may be configured as the initial (or first) CS band to transmit coexistence signals. Other SS-BWPs may be dynamically added or removed by signaling, to support different number of CS bands. The spacing between CS bands may also be dynamically configured based on the starting positions and bandwidths of different SS-BWPs.In some embodiments, the first coexistence signal sent on one of the one or more frequency bands is used for indicating a resource occupation status of at least one resource unit of the one or more resource units.FIGs. 10 to 13 illustrate how to indicate a resource occupation status of the shared spectrum resources with a coexistence signal.The first coexistence signal may carry information used to indicate resource occupation status of the shared resources. The resource occupation may be based on BU, i.e., based on the TDU in part (a) of FIG. 8, or based on FDU in part (b) of FIG. 8, or based on TFU in parts (c) - (f) of FIG. 8. For example, suppose the first device is a cellular base station, and the second device is a Wi-Fi AP or STA. The first device transmits the first coexistence signal. The second device detects the first coexistence signal, and obtains the information about resource occupation status of the shared spectrum resources, as shown in FIG. 6(A) . Then the second device knows which time domain resources and / or frequency domain resources may be used by the Wi-Fi network. The second device may also know which time domain resources and / or frequency domain resources may be used by the cellular network.FIG. 10 gives several illustrations. Part (a) of FIG. 10 corresponds to part (a) of FIG. 8, part (b) of FIG. 10 corresponds to part (b) of FIG. 8, and part (c) of FIG. 10 corresponds to part (c) of FIG. 8. In parts (a)- (c) of FIG. 10, an independent CS band may be used to indicate the information about resource occupation status of BUs in the shared spectrum resources, based on TDU (full bandwidth) , based on FDU, and based on TFU, respectively. If there are multiple FDUs, more CS bands may also be used to indicate the resource occupation status of BUs. For example, in part (d) of FIG. 10, there are multiple CS bands, and each CS band indicates the information about the resource occupation status of one FDU (and TFUs included therein) . In part (e) of FIG. 10, there are multiple CS bands, and each CS band indicates the information about resource occupation status of a plurality of FDUs (and TFUs included therein) , where the number of FDUs indicated by each CS band may be the same or different.When the cellular network / system and the Wi-Fi network / system contend for using the shared spectrum resources, a first coexistence signal transmitted in CS band may be used to indicate the occupation of the resources (e.g. one or more BUs) , that is, the resource occupation status of the shared spectrum resources. The network / system that succeeds in the contention may keep sending the first coexistence signal in the CS band for occupation indication. And before contending or using the shared spectrum resources, sensing for a second coexistence signal indicating occupation is required. If no occupation is detected, namely there is no second coexistence signal is detected, the corresponding resources may be used, i.e., contention successful. Considering that coexistence signals may also be used for signal detection and time alignment of the coexistence systems, the coexistence signals may have a same transmission interval or a same length, or transmitted according to a same time length. For example, the length (or duration) of coexistence signals may be one or more time-domain units (TDUs) . In this case, if the cellular system transmits a first coexistence signal, the Wi-Fi AP / STA may use this signal to perform time alignment. In addition, it may be better to transmit the first coexistence signal at the same time as the occupied BU (or BUs) indicated by the first coexistence signal, so as to better achieve time alignment and indicate the information about occupation of the shared spectrum resources. In this way, in combination with the spectrum resource division and the coexistence signal indication, the resource occupation status and duration of the shared spectrum resources may be more effectively indicated, and system QoS guarantee may be better provided.In some embodiments, the first coexistence signal includes information for indicating a first field, and the first field is used for indicating at least one time-domain unit of one or more time-domain units, at least one frequency-domain unit of one or more frequency domain units, or at least one time-frequency unit of one or more time-frequency units, wherein the at least one time-domain unit, the at least one frequency-domain unit, or the at least one time-frequency unit is in a same time domain with the first coexistence signal.The first field may also be called an occupation field, and the first field may indicate resources occupation for the first communication system or the second communication system.Taking a cellular system and a Wi-Fi system as an example, FIGS. 11 to 13 give several implementations of CS bands and transmission of coexistence signals.FIG. 11 illustrates an example in which a resource occupation status of a BU is indicated by an occupation field of a first coexistence signal.Part (a) of FIG. 11 shows an implementation of CS band and transmission of coexistence signals in a case where there is only one CS band to indicate a resource occupation status about the full bandwidth of shared spectrum resources (as shown in part (a) of FIG. 10) , or there are multiple CS bands and each CS band indicates a resource occupation status about one FDU (as shown in part (d) of FIG. 10) . In part (a) of FIG. 11, one CS band is used to indicate a resource occupation status of full bandwidth of shared spectrum resources or a resource occupation status of one FDU. The BU may be a TDU in part (a) of FIG. 10, or a TFU in part (d) of FIG. 10. The coexistence signals transmitted on CS band may have the same length (i.e., the duration of one TDU) , indicating whether the BU transmitted at the same time as the first coexistence signal is occupied for cellular use or for Wi-Fi use. This indication mode is called occupation mode. In this mode, the first coexistence signal includes an occupation field which may indicate two different kinds of information: 'For cellular' or 'For Wi-Fi' . 'For cellular' means that the BU transmitted at the same time as the first coexistence signal is occupied for cellular use, and 'For Wi-Fi' means that the BU transmitted at the same time as the first coexistence signal is occupied for Wi-Fi use. In this way, each first coexistence signal may carry one bit of information indicating the resource occupation status about one BU, which is simple and easy to implement.For example, suppose that 1 indicates 'For cellular' , and 0 indicates 'For Wi-Fi' . In the first TDU shown in part (a) of FIG. 11, if a cellular device (BS or UE) succeeds in contention, it transmits a first coexistence signal with content 1 in the CS band during the time of this TDU. The Wi-Fi device that receives the first coexistence signal knows that the BU is occupied by cellular device, and does not transmit data during the time of this TDU. In the second TDU, if a Wi-Fi device (AP or STA) succeeds in contention, it transmits a first coexistence signal with content 0 in the CS band during the time of this TDU. The cellular device that receives the first coexistence signal knows that the BU is occupied by Wi-Fi device, and does not transmit data during the time of this TDU. Then the information indicated by first coexistence signals on the CS band may be: 1, 0, 1, 1, 0, 0, etc. That is, the corresponding BUs are occupied to be used by cellular, Wi-Fi, cellular, cellular, Wi-Fi, Wi-Fi, etc., as shown in part (a) of FIG. 11.Part (b) of FIG. 11 shows an implementation of CS band and transmission of coexistence signals in a case where there is only one CS band to indicate a resource occupation status of a plurality of FDUs in shared spectrum resources (as shown in part (c) of FIG. 10) , or there are multiple CS bands and each CS band indicates a resource occupation status of a plurality of FDUs (as shown in part (e) of FIG. 10) . In part (b) of FIG. 11, the first CS band corresponds to the first three FDUs and the second CS band corresponds to the next two FDUs. The BU may be a TFU in part (c) of FIG. 10 or part (e) of FIG. 10.In this implementation, all the FDUs corresponding to the same CS band have a same resource occupation status. The indication mode -occupation mode introduced previously may also be used in this case. The coexistence signals transmitted on CS band may have a same length (e.g., the duration of one TDU) , indicating whether the BUs corresponding to a first coexistence signal (at the same time) are occupied for cellular use or for Wi-Fi use. Each first coexistence signal includes an occupation field which may indicate two different kinds of information: 'For cellular' or 'For Wi-Fi' . 'For cellular' means that the BUs transmitted at the same time as the first coexistence signal are occupied for cellular use, and 'For Wi-Fi' means that the BUs transmitted at the same time as the first coexistence signal are occupied for Wi-Fi use.For example, suppose that 1 indicates 'For cellular' , and 0 indicates 'For Wi-Fi' . In the first CS band in part (b) of FIG. 11, if a cellular device (BS or UE) succeeds in contention in the first TDU, it transmits a first coexistence signal with content 1 in the first CS band during the time of this TDU. The Wi-Fi device that receives the first coexistence signal in the first CS band knows that the three BUs in the first TDU corresponding to the first CS band are occupied by cellular device, and does not transmit data during the time of this TDU. In the second CS band, if a Wi-Fi device (AP or STA) succeeds in contention in the first TDU, it transmits a first coexistence signal with content 0 in the second CS band during the time of this TDU. The cellular device that receives the first coexistence signal in the second CS band knows that the two BUs in the first TDU corresponding to the second CS band are occupied by Wi-Fi device, and does not transmit data during the time of this TDU. Then in part (b) of FIG. 11, the information indicated by first coexistence signals on the first CS band may be: 1, 0, 1, 1, 0, 0, etc., and the information indicated by first coexistence signals on the second CS band may be: 0, 1, 1, 1, 0, 1, etc.For the schemes shown in FIG. 11, a first coexistence signal transmitted on CS band may indicate the resource usage status, and can also be used for time alignment of the coexistence systems. For example, when coexistence signals have a same length or are transmitted according to a same time length, it may be easier for devices in the coexistence systems to find and align TDU or TFU boundaries.It is noted that the schemes in the embodiments of the present disclosure are different from channel contention schemes used inside the Wi-Fi system. Firstly, there is a CS band in the embodiments of the present disclosure, and a first coexistence signal transmitted on the CS band is used to indicate the resource occupation statuses of BU (s) defined by TDU, FDU or TFU. That is, the content carried by the first coexistence signal during contention is different from the content carried by PPDU during the contention inside a Wi-Fi system (usually data being transmitted) . Secondly, in the embodiments of the present disclosure, the frequency band for contention (within CS band) is different from the frequency band used for data transmission (within BU) . With a narrower band for contention, more efficient contention mechanism may be provided. However, inside the Wi-Fi system, the frequency band for contention is the same as the frequency band for data transmission, or is a part of the frequency band for data transmission. Thirdly, there is a time limit for resource occupation based on TDU or TFU. The duration of channel use may be guaranteed to provide better system QoS. However, there is no such time limit inside the Wi-Fi system.The schemes in the embodiments of the present disclosure are also different from LTE-LAA or NR-U.LTE-LAA and NR-U mainly use sensing mechanism such as LBT when contending for a channel, and there is no information exchanged between cellular system and Wi-Fi system. While in the embodiments of the present disclosure, a first coexistence signal is transmitted to indicate the resource occupation statuses of BUs. The first coexistence signal may be understood by both systems, to realize resource contention on channels, thereby improving system QoS.FIG. 12 illustrates an example in which the resource occupation statuses of BUs are indicated by an occupation field of a first coexistence signal. The first coexistence signal may indicate the resource occupation statuses of multiple BUs. For example, it may indicate more information about the resource occupation status of the shared spectrum resources in frequency domain, and / or the resource occupation status of the shared spectrum resources in time domain, such as the start (offset) location of the BUs and the numbers of BUs used for cellular network / system, the start (offset) location of the BUs and the numbers of BUs used for Wi-Fi network / system, etc.Part (a) of FIG. 12 shows another implementation of CS band and transmission of coexistence signals in a case where there is only one CS band used to indicate the resource occupation status of the FDUs in the shared spectrum resources (as shown in part (c) of FIG. 10) , or there are multiple CS bands and each CS band indicates the resource occupation statuses about a plurality of FDUs (as shown in part (e) of FIG. 10) . The BUs may be a TFU in part (c) of FIG. 10 or part (e) of FIG. 10. In this implementation, the FDUs corresponding to the same CS band may have different resource occupation statuses.Coexistence signals transmitted on CS band may have a same length (e.g., the duration of one TDU) , indicating the resource occupation statuses of a plurality of FDUs corresponding to a first coexistence signal (at the same time) . This indication mode is called occupation of each FDU -type 1 mode. In this mode, the first coexistence signal includes multiple occupation fields, and the number of the occupation fields M is the same as the number of FDUs indicated by the first coexistence signal. Each occupation field corresponds to a resource occupation status about one BU in one FDU, and may indicate two different kinds of information: 'For cellular' or 'For Wi-Fi' . In this way, each coexistence signal carries M bits of information, i.e., M-bit bitmap, which may be simple and easy to implement.For example, suppose that 1 indicates 'For cellular' , and 0 indicates 'For Wi-Fi' . In the first TDU shown in part (a) of FIG. 12, if the first device (cellular device or Wi-Fi device) succeeds in contention, it transmits a first coexistence signal with content

[1011] in the CS band during the time of this TDU. The second device that receives the first coexistence signal knows the resource occupation statuses about the FDUs in the first TDU. That is, the four BUs in the first TDU may be used by cellular, Wi-Fi, cellular and cellular, respectively, as indicated by information

[1011] in the first coexistence signal. Then if the second device is a Wi-Fi AP or STA, it may use the second FDU in the time of this TDU, and does not transmit data in the first FDU, third FDU or fourth FDU in the time of this TDU. Similarly in the second TDU, the four BUs may be used by Wi-Fi, Wi-Fi, cellular and Wi-Fi, respectively, as indicated by information in the second first coexistence signal.Part (b) of FIG. 12 shows another implementation of CS band and transmission of coexistence signals in a case where there is only one CS band to indicate the resource occupation status about the full bandwidth of shared spectrum resources (as shown in part (a) of FIG. 10) , or there are multiple CS bands and each CS band indicates a resource occupation status about one FDU (as shown in part (d) of FIG. 10) . The BU may be a TDU in part (a) of FIG. 10, or a TFU in part (d) of FIG. 10. In part (b) of FIG. 12, each first coexistence signal is used to indicate resource occupation statuses of a plurality of TDUs in the same FDU.The coexistence signals transmitted on CS band may have the same length (i.e., the duration of N TDUs) , indicating resource occupation statuses of a plurality of TDUs corresponding to the first coexistence signal (the first coexistence signal and the plurality of TDUs are simultaneous) . This indication mode is called occupation of each TDU mode. In this mode, the first coexistence signal includes multiple occupation fields, and the number of occupation fields N is the same as the number of TDUs indicated by the first coexistence signal. Each occupation field corresponds to a resource occupation status about one BU in one TDU, and may indicate two different kinds of information: 'For cellular' or 'For Wi-Fi' . In this way, each first coexistence signal may carry N bits of information, i.e., N-bit bitmap, which may be simple and easy to implement.For example, suppose that 1 indicates 'For cellular' , and 0 indicates 'For Wi-Fi' . In part (b) of FIG. 12, N = 4. For the first one coexistence signal shown in part (b) of FIG. 12, if the first device (cellular device or Wi-Fi device) succeeds in contention, it transmits a first coexistence signal with content

[1001] in the CS band during the time of the first four TDUs. The second device that receives the first coexistence signal knows the resource occupation statuses about the BUs in the first four TDUs. That is, the four BUs may be used by cellular, Wi-Fi, Wi-Fi and cellular, respectively, as indicated by information

[1001] in the first coexistence signal. Then if the second device is a Wi-Fi AP or STA, it may use the second TDU and third TDU in this FDU, and does not transmit data in the first TDU or fourth TDU in this FDU. Similarly for the next four TDUs, the four BUs may be used by Wi-Fi, Wi-Fi, cellular and cellular, respectively, as indicated by information

[0011] in the second first coexistence signal.A first coexistence signal may also be used to indicate the information about resource occupation statuses of BUs in multiple FDUs and multiple TDUs, as shown in part (c) of FIG. 12. Coexistence signals transmitted on CS band may have a same length (i.e., the duration of N TDUs) , indicating the resource occupation statuses of a plurality of BUs. The BU may be a TFU. This indication mode is called occupation of each TFU mode. In this mode, each first coexistence signal may include multiple occupation fields, and the number of occupation fields is M×N, where M is the number of FDUs indicated by the first coexistence signal, and N is the number of TDUs indicated by the first coexistence signal. Each occupation field corresponds to a resource occupation status about one BU, and may indicate two different kinds of information: 'For cellular' or 'For Wi-Fi' . In this way, each first coexistence signal may carry M×N bits of information, i.e., a bit bitmap with lengths M×N, which may be simple and easy to implement.For example, suppose that 1 indicates 'For cellular' , and 0 indicates 'For Wi-Fi' . In part (c) of FIG. 12, M = 2 and N = 3. For the first one coexistence signal, if the first device (cellular device or Wi-Fi device) succeeds in contention, it transmits a first coexistence signal with content [111001] in the CS band during the time of the first three TDUs. The second device that receives the first coexistence signal knows the resource occupation statuses about the corresponding six BUs. That is, the first three BUs in the first FDU may be used by cellular, cellular and cellular, respectively; and the first three BUs in the second FDU may be used by Wi-Fi, Wi-Fi and cellular, respectively, as indicated by information [111001] in the first first coexistence signal. Then if the second device is a Wi-Fi AP or STA, it may use the first TDU and second TDU in the second FDU.For the schemes shown in FIG. 12, the first coexistence signal transmitted on CS band may indicate resource occupation statuses, and may also be used for time alignment of the coexistence systems. For example, when the coexistence signals have a same length or are transmitted according to a same time length, it may be easier for devices in the coexistence systems to find and align the TDU or TFU boundaries.Part (a) of FIG. 13 shows an implementation of CS band and transmission of coexistence signals In an implementation, there is one CS band to indicate resource occupation statuses of a plurality of FDUs as shown in part (b) of FIG. 10. The coexistence signals transmitted on CS band indicates resource occupation statuses of a plurality of FDUs corresponding to a first coexistence signal. This indication mode is called occupation of each FDU -type 2 mode. In this mode, the first coexistence signal includes multiple occupation fields, and the number of the occupation fields M is the same as the number of FDUs indicated by the first coexistence signal. Each occupation field corresponds to a resource occupation status about one FDU, and may indicate two different kinds of information: 'For cellular' or 'For Wi-Fi' . 'For cellular' means that the FDU is for cellular use, and 'For Wi-Fi' means that the FDU is for Wi-Fi use.For example, suppose that 1 indicates 'For cellular' , and 0 indicates 'For Wi-Fi' . In part (a) of FIG. 13, M = 4. If the first device (cellular device or Wi-Fi device) succeeds in contention, it transmits a first coexistence signal with content

[1101] in the CS band. The second device that receives the first coexistence signal knows the resource occupation statuses about the four FDUs. That is, the four FDUs may be used by cellular, cellular, Wi-Fi and cellular, respectively, as indicated by information

[1101] in the first coexistence signal. Then if the second device is a Wi-Fi AP or STA, it may use the third FDU, and does not transmit data in the first FDU, second FDU or fourth FDU.The coexistence signals may be periodically or repeatedly transmitted in the CS band, i.e., with same content, so as to let a new device know the resource occupation statuses of the FDUs. For example, in part (a) of FIG. 13, information

[1101] may be periodically or repeatedly transmitted.Part (b) of FIG. 13 gives another implementation of coexistence signal transmissions in a case where there are multiple CS bands and each CS band indicates the resource occupation statuses about one or more FDUs. The indication mode occupation of each FDU -type 2 may also be used in this case, with M = 1 in part (b) of FIG. 13. The first CS band indicates the resource occupation status about the first FDU, and the second CS band indicates the resource occupation status about the second FDU. For example, for the first CS band, a cellular device succeeds in contention and transmits a first coexistence signal with content [1] in this CS band. The first coexistence signal may be periodically or repeatedly transmitted. During this period (i.e. transmission of information [1] ) , the Wi-Fi device does not transmit data in the first FDU. Then after the cellular device ends transmission, a Wi-Fi device succeeds in contention and transmits a first coexistence signal with content [0] in this CS band. During this period (i.e., transmission of information [0] ) , the cellular device does not transmit data in the first FDU. It is noted that if periodic transmission is used for coexistence signals, their periods in different CS bands may be the same or different.The above parameters, M (the number of FDUs indicated by the first coexistence signal) , and / or N (the number of TDUs indicated by the first coexistence signal) , may be specified or agreed upon in the protocols of coexistence systems, or may be obtained by means of signal indications.In some embodiments, the first coexistence signal includes a second index for indicating the first field, and the first field is determined based on the second index and a second mapping relationship between the second index and the first field. In this way, the first field may be determined according to the second index to reduce overhead of signaling.For some indication modes of first coexistence signals, a first coexistence signal may indicate resource occupation statuses of multiple BUs. For example, it may indicate more information about the resource occupation status of the shared spectrum resources in frequency domain, and / or the resource occupation status of the shared spectrum resources in time domain, such as the indication mode in parts (a) -(c) of FIG. 12. To save the transmission overhead of the coexistence signal in these indication modes, the second mapping relationship may be used to indicate the relationship between a resource occupation indication index and the resource occupation status information carried by the first coexistence signal. Then, the first coexistence signal may carry a second index, instead of original resource occupation status information, and the receiving device may obtain the original resource occupation status information according to the second mapping relationship.Taking the occupation of each TFU mode as an example, Table 5 gives an illustration for the relationship between the second indication index and the original resource occupation status information carried by a first coexistence signal. Based on the second mapping relationship in Table 5, the information carried by the first coexistence signal in part (c) of FIG. 12 becomes 7, 2, 6, etc. Then a receiving device may obtain the original resource occupation status information according to the second mapping relationship in Table 5, which is [111001] , [001101] , [110110] , etc. This is because in some scenarios, it is not necessary to use all combinations of M×N BUs, where M is the number of FDUs indicated by the first coexistence signal, and N is the number of TDUs indicated by the first coexistence signal. By using the mapping relationship between the second index and the resource occupation status information carried by the first coexistence signal, transmission overhead of the first coexistence signal may be reduced. For example, by using the mapping relationship in Table 5, the information carried by the first coexistence signal may be reduced from 6 bits (M×N = 2×3) to 3 bits (0~7 for the second index) .Table 5: Mapping table for occupy of each TFU modeIn the present disclosure, the terms “a” , “an” and “one” 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 this 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 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 to generate a machine, so that the instructions executed by the computer or the processor of the another programmable data processing device generate an apparatus for implementing a specific function in one or more procedures in the flowcharts and / or in 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 in 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 another programmable device provide steps for implementing a specific function in one or more procedures in the flowcharts and / or in 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 application. This application 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.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.

Claims

1.A communication method, comprising:obtaining first information used for indicating one or more frequency bands for communicating one or more coexistence signals; andsending, based on the first information, a first coexistence signal of the one or more coexistence signals when a second coexistence signal is not detected on the one or more frequency bands, wherein the first coexistence signal and the second coexistence signal are used for indicating an occupation status of a resource set of shared resources between a first communication system and a second communication system.2.A communication method, comprising:obtaining first information used for indicating one or more frequency bands for communicating one or more coexistence signals; andreceiving, based on the first information, a first coexistence signal of the one or more coexistence signals on the one or more frequency bands, wherein the first coexistence signal is used for indicating an occupation status of a resource set of shared resources between a first communication system and a second communication system.3.The method of claim 2, wherein the first coexistence signal is received when there is no existence of a second coexistence signal on the one or more frequency bands, wherein the second coexistence signal is used for indicating an occupation status of the resource set of shared resources between the first communication system and the second communication system.4.The method of any one of claims 1 to 3, wherein the first coexistence signal carries at least one of:information for indicating a resource occupation status of the resource set;information for indicating a sleeping status of the first communication system or the second communication system;information for indicating an interference status of a shared resource of the shared resources; orinformation for indicating a quality of service status of the first communication system or the second communication system.5.The method of any one of claims 1 to 4, wherein the resource set comprises one or more resource units, and a resource unit of the one or more resource units comprises a time-domain unit, a frequency-domain unit, or a time-frequency unit.6.The method of claim 5, wherein the resource set comprises a first resource unit associated to the first communication system and a second resource unit associated to the second communication system, anda frame structure of the first resource unit is different from a frame structure of the second resource unit.7.The method of any one of claims 1 to 6, further comprising:obtaining second information for indicating the shared resources.8.The method of claim 7, wherein the second information comprises a reference location of the shared resources and / or at least one of:a size of at least one time-domain unit of one or more time-domain units;a quantity of at least one time-domain unit of the one or more time-domain units;a size of at least one frequency-domain unit of one or more frequency-domain units; ora quantity of at least one frequency-domain unit of the one or more frequency-domain units.9.The method of claim 8, wherein at least part of content of the second information is pre-defined by a protocol or dynamically indicated by signaling.10.The method of any one of claims 7 to 9, wherein the second information comprises a first index for indicating the at least part of content of the second information, the at least part of the content of the second information is determined based on the first index and a first mapping relationship, and the first mapping relationship comprises information for indicating a correspondence between the first index and the at least part of the content of the second information.11.The method of claim 10, wherein the first mapping relationship is pre-defined by a protocol.12.The method of any one of claims 5 to 11, wherein the first coexistence signal sent on one of the one or more frequency bands is used for indicating a resource occupation status of at least one resource unit of the one or more resource units.13.The method of claim 12, wherein the first coexistence signal comprises information for indicating a first field, and the first field is used for indicating at least one time-domain unit of one or more time-domain units, at least one frequency-domain unit of one or more frequency domain units, or at least one time-frequency unit of one or more time-frequency units, wherein the at least one time-domain unit, the at least one frequency-domain unit, or the at least one time-frequency unit is in a same time domain with the first coexistence signal.14.The method of claim 13, wherein the first coexistence signal comprises a second index for indicating the first field, and the first field is determined based on the second index and a second mapping relationship between the second index and the first field.15.The method of any one of claims 12 to 14, wherein the first coexistence signal transmitted on one of the one or more frequency bands is used for indicating resource occupation statuses of time-frequency units in the resource set, and the time-frequency units are of one or more frequency-domain units.16.The method of any one of claims 12 to 14, wherein the first coexistence signal sent on one of the one or more frequency bands is used for indicating a resource occupation status of at least one frequency-domain unit in the resource set, and the one or more coexistence signals are transmitted periodically or repeatedly.17.The method of any one of claims 1 to 16, wherein coexistence signals transmitted on the one or more frequency bands are of a same transmission interval or a same length, and the coexistence signals comprise the first coexistence signal.18.The method of any one of claims 1 to 17, wherein the first information comprises a reference location of a first frequency band in the one or more frequency bands, and a size of the first frequency band.19.The method of claim 18, wherein the one or more frequency bands comprise a plurality of frequency bands, and the first information further comprises one or more of:a quantity of the plurality of frequency bands; ora spacing between the plurality of frequency bands.20.The method of claim 18 or 19, wherein at least part of content of the first information is pre-defined by a protocol or dynamically indicated by signaling.21.The method of any one of claims 1 to 20, wherein the first information comprises a third index for indicating at least part of content of the first information, the at least part of the content of the first information is determined based on the third index and a third mapping relationship, and the third mapping relationship comprises information for indicating a correspondence between the third index and the at least part of content of the first information.22.The method of claim 21, wherein the third mapping relationship is pre-defined by a protocol.23.The method of any one of claims 1 to 22, wherein at least one of the first communication system or the second commutation system is a cellular system, a Wi-Fi system, or an ultra-wide band system.24.The method of any one of claims 1 to 23, wherein communicational protocols of the first communication system and the second communication system are different.25.A communication apparatus, configured to perform the method of any one of claims 1 to 24.26.The communication apparatus of claim 25, comprising:an obtaining unit configured to obtain first information used for indicating one or more frequency bands for communicating one or more coexistence signals; anda transmitting unit configured to send, based on the first information, a first coexistence signal of the one or more coexistence signals when a second coexistence signal is not detected on the one or more frequency bands, wherein the first coexistence signal and the second coexistence signal are used for indicating an occupation status of a resource set of shared resources between a first communication system and a second communication system.27.The communication apparatus of claim 25, comprising:an obtaining unit configured to obtain first information used for indicating one or more frequency bands for communicating one or more coexistence signals; anda receiving unit configured to receive, based on the first information, a first coexistence signal of the one or more coexistence signals on the one or more frequency bands, wherein the first coexistence signal is used for indicating an occupation status of a resource set of shared resources between a first communication system and a second communication system.28.The communication apparatus of claim 25, comprising:one or more processors configured to obtain first information for indicating one or more frequency bands for communicating one or more coexistence signals; andan interface circuit configured to send, based on the first information, a first coexistence signal of the one or more coexistence signals when a second coexistence signal is not detected on the one or more frequency bands, wherein the first coexistence signal and the second coexistence signal are used for indicating an occupation status of a resource set of shared resources between a first communication system and a second communication system.29.The communication apparatus of claim 25, comprising:one or more processors configured to obtain first information for indicating one or more frequency bands for communicating one or more coexistence signals; andan interface circuit configured to receive, based on the first information, a first coexistence signal of the one or more coexistence signals on the one or more frequency bands, wherein the first coexistence signal is used for indicating an occupation status of a resource set of shared resources between a first communication system and a second communication system.30.The communication apparatus of claim 28 or 29, wherein the interface circuit comprises one or more transceivers.31.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 24.32.A communication system comprising a first communication apparatus configured to perform the method of any one of claims 1 and 4 to 24 and a second communication apparatus configured to perform the method of any one of claims 2 to 24.33.A computer-readable storage medium having instructions stored thereon which, when executed by one or more processors, cause the one or more processors to perform the method of any one of claims 1 to 24.34.A computer program product storing instructions which, when executed, cause an apparatus to perform the method of any one of claims 1 to 24.

Citation Information

Patent Citations

  • Methods For Inter-Operator Coexistence On Shared Spectrum Or Unlicensed Bands

    CN105981425A

  • Spectrum access server support of resource assignments based on radio access network coexistence information

    CN108476120A

  • Method and system for reliable coexistence of 5G and WiFi network in unlicensed frequency band

    CN116209089A

  • SS-block in LTE / NR coexistence

    US20210235417A1