Managing cross link interference (CLI) caused by transmitted carrier waves

New CLI measurement resources and conditions address cross link interference in NR systems by defining thresholds and UE capabilities, enhancing communication quality for low power IoT devices.

WO2026011399A1PCT designated stage Publication Date: 2026-01-15QUALCOMM INC +5
View PDF 5 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/105075
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-07-12
Publication Date
2026-01-15

AI Technical Summary

Technical Problem

Low power IoT devices experience cross link interference (CLI) from carrier waves transmitted by other UEs, which affects their downlink reception, particularly in NR systems, and existing technologies lack effective interference management solutions.

Method used

Introduce new CLI measurement resources and conditions for managing cross link interference, including specific tone thresholds and RSRP/RSSI criteria, to trigger carrier wave CLI management and reporting, supporting CLI measurement in FDD bands and defining UE capabilities for CLI carrier wave RSRP measurement.

Benefits of technology

Reduces cross link interference, improving communication quality for low power IoT devices by enabling effective interference management and reporting mechanisms.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024105075_15012026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024105075_15012026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

A method for wireless communication at a victim user equipment (UE) includes receiving a configuration, from a network, of carrier wave cross link interference measurement resources for detecting carrier wave cross link interference originating from a forward link of an aggressor UE. The aggressor UE transmits the forward link to an internet of things (IoT) device. The method also includes measuring the carrier wave cross link interference on the measurement resources. The method further includes transmitting a carrier wave cross link interference report in response to satisfying a condition with respect to downlink reception at the victim UE.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

MANAGING CROSS LINK INTERFERENCE (CLI) CAUSED BY TRANSMITTED CARRIER WAVES

[0001] FIELD OF THE DISCLOSURE

[0002] The present disclosure relates generally to wireless communications, and more specifically to managing cross link interference (CLI) caused by carrier waves transmitted from an aggressor user equipment (UE) .BACKGROUND

[0003] Wireless communications systems are widely deployed to provide various telecommunications services such as telephony, video, data, messaging, and broadcasts. Typical wireless communications systems may employ multiple-access technologies capable of supporting communications with multiple users by sharing available system resources (e.g., bandwidth, transmit power, and / or the like) . Examples of such multiple-access technologies include code division multiple access (CDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, frequency-division multiple access (FDMA) systems, orthogonal frequency-division multiple access (OFDMA) systems, single-carrier frequency-division multiple access (SC-FDMA) systems, time division synchronous code division multiple access (TD-SCDMA) systems, and long term evolution (LTE) . LTE / LTE-Advanced is a set of enhancements to the universal mobile telecommunications system (UMTS) mobile standard promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) . Narrowband (NB) -Internet of things (IoT) and enhanced machine-type communications (eMTC) are a set of enhancements to LTE for machine type communications.

[0004] A wireless communications network may include a number of base stations (BSs) that can support communications for a number of user equipment (UEs) . A user equipment (UE) may communicate with a base station (BS) via the downlink and uplink. The downlink (or forward link) refers to the communication link from the BS to the UE, and the uplink (or reverse link) refers to the communication link from the UE to the BS. As will be described in more detail, a BS may be referred to as a Node B, an evolved Node B (eNB) , a gNB, an access point (AP) , a radio head, a transmit and receive point (TRP) , a new radio (NR) BS, a 5G Node B, and / or the like.

[0005] The above multiple access technologies have been adopted in various telecommunications standards to provide a common protocol that enables different user equipment to communicate on a municipal, national, regional, and even global level. New radio (NR) , which may also be referred to as 5G, is a set of enhancements to the LTE mobile standard promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) . NR is designed to better support mobile broadband Internet access by improving spectral efficiency, lowering costs, improving services, making use of new spectrum, and better integrating with other open standards using orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) with a cyclic prefix (CP) (CP-OFDM) on the downlink (DL) , using CP-OFDM and / or SC-FDM (e.g., also known as discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-s-OFDM) ) on the uplink (UL) , as well as supporting beamforming, multiple-input multiple-output (MIMO) antenna technology, and carrier aggregation.SUMMARY

[0006] In aspects of the present disclosure, a method for wireless communication at a victim user equipment (UE) includes receiving a configuration, from a network, of carrier wave cross link interference measurement resources for detecting carrier wave cross link interference originating from a forward link of an aggressor UE that is transmitted to an internet of things (IoT) device. The method also includes measuring the carrier wave cross link interference on the measurement resources. The method further includes transmitting a carrier wave cross link interference report in response to satisfying a condition with respect to downlink reception at the victim UE.

[0007] Other aspects of the present disclosure are directed to an apparatus. The apparatus has one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories. The processor (s) is configured to receive a configuration, from a network, of carrier wave cross link interference measurement resources for detecting carrier wave cross link interference originating from a forward link of an aggressor UE that is transmitted to an internet of things (IoT) device. The processor (s) is also configured to measure the carrier wave cross link interference on the measurement resources. The processor (s) is further configured to transmit a carrier wave cross link interference report in response to satisfying a condition with respect to downlink reception at the victim UE.

[0008] In other aspects of the present disclosure, a non-transitory computer-readable medium with program code recorded thereon is disclosed. The program code is executed by a processor and includes program code to receive a configuration, from a network, of carrier wave cross link interference measurement resources for detecting carrier wave cross link interference originating from a forward link of an aggressor UE that is transmitted to an internet of things (IoT) device. The program code also includes program code to measure the carrier wave cross link interference on the measurement resources. The program code further includes program code to transmit a carrier wave cross link interference report in response to satisfying a condition with respect to downlink reception at the victim UE.

[0009] Other aspects of the present disclosure are directed to an apparatus. The apparatus includes means for receiving a configuration, from a network, of carrier wave cross link interference measurement resources for detecting carrier wave cross link interference originating from a forward link of an aggressor UE that is transmitted to an internet of things (IoT) device. The apparatus also includes means for measuring the carrier wave cross link interference on the measurement resources. The apparatus further includes means for transmitting a carrier wave cross link interference report in response to satisfying a condition with respect to downlink reception at the victim UE.

[0010] Aspects generally include a method, apparatus, system, computer program product, non-transitory computer-readable medium, user equipment, base station, wireless communication device, and processing system as substantially described with reference to and as illustrated by the accompanying drawings and specification.

[0011] The foregoing has outlined rather broadly the features and technical advantages of examples according to the disclosure in order that the detailed description that follows may be better understood. Additional features and advantages will be described. The conception and specific examples disclosed may be readily utilized as a basis for modifying or designing other structures for carrying out the same purposes of the present disclosure. Such equivalent constructions do not depart from the scope of the appended claims. Characteristics of the concepts disclosed, both their organization and method of operation, together with associated advantages will be better understood from the following description when considered in connection with the accompanying  figures. Each of the figures is provided for the purposes of illustration and description, and not as a definition of the limits of the claims.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0012] So that features of the present disclosure can be understood in detail, a particular description may be had by reference to aspects, some of which are illustrated in the appended drawings. It is to be noted, however, that the appended drawings illustrate only certain aspects of this disclosure and are therefore not to be considered limiting of its scope, for the description may admit to other equally effective aspects. The same reference numbers in different drawings may identify the same or similar elements.

[0013] FIGURE 1 is a block diagram conceptually illustrating an example of a wireless communications network, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0014] FIGURE 2 is a block diagram conceptually illustrating an example of a base station in communication with a user equipment (UE) in a wireless communications network, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0015] FIGURE 3 is a block diagram illustrating an example disaggregated base station architecture, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0016] FIGURE 4 is a block diagram illustrating carrier wave transmission for various network layouts, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0017] FIGURE 5 is a block diagram illustrating carrier waves and backscatter links in a same component carrier or different component carriers, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0018] FIGURE 6 is a block diagram illustrating different carrier wave transmission and backscatter links in a wireless network, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0019] FIGURE 7 is a diagram illustrating a carrier wave tone within a resource block (RB) , in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0020] FIGURE 8 is a diagram illustrating a periodic carrier wave cross link interference (CLI) hopping pattern across time occasions, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0021] FIGURE 9 is a diagram illustrating interference power per frequency tone, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0022] FIGURE 10 is a diagram illustrating carrier wave cross link interference (CLI) resources in continuous and discontinuous resource blocks (RBs) , in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0023] FIGURE 11 is a flow diagram illustrating an example process performed, for example, by a user equipment (UE) , in accordance with various aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0024] Various aspects of the disclosure are described more fully below with reference to the accompanying drawings. This disclosure may, however, be embodied in many different forms and should not be construed as limited to any specific structure or function presented throughout this disclosure. Rather, these aspects are provided so that this disclosure will be thorough and complete, and will fully convey the scope of the disclosure to those skilled in the art. Based on the teachings, one skilled in the art should appreciate that the scope of the disclosure is intended to cover any aspect of the disclosure, whether implemented independently of or combined with any other aspect of the disclosure. For example, an apparatus may be implemented or a method may be practiced using any number of the aspects set forth. In addition, the scope of the disclosure is intended to cover such an apparatus or method, which is practiced using other structure, functionality, or structure and functionality in addition to or other than the various aspects of the disclosure set forth. It should be understood that any aspect of the disclosure disclosed may be embodied by one or more elements of a claim.

[0025] Several aspects of telecommunications systems will now be presented with reference to various apparatuses and techniques. These apparatuses and techniques will be described in the following detailed description and illustrated in the accompanying drawings by various blocks, modules, components, circuits, steps, processes,  algorithms, and / or the like (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using hardware, software, or combinations thereof. Whether such elements are implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0026] It should be noted that while aspects may be described using terminology commonly associated with 5G and later wireless technologies, aspects of the present disclosure can be applied in other generation-based communications systems, such as and including 3G and / or 4G technologies.

[0027] Some low power (e.g., Internet of things (IoT) ) devices may be examples of battery constrained devices. For example, an IoT device may have no energy storage capability or may have energy storage that does not need to be manually replenished. The output power of an energy harvester in an IoT device may be from one microwatt (μW) to a few hundredths of a μW. Ultra-low power IoT devices (for example, devices with one μW peak power) may not have a downlink nor an uplink amplification component. This type of low power device needs an external carrier wave as its power source, and may be referred to as a low power carrier wave device. The device’s uplink (UL) transmission may be backscattered on a carrier wave that is provided externally. A spectrum for the IoT device may be within a new radio (NR) spectrum. When a carrier wave is transmitted by a UE, the carrier wave may cause cross link interference (CLI) to another UE’s downlink reception. Accordingly, effective interference management between IoT devices and NR devices is desired.

[0028] Aspects of the present disclosure introduce techniques for managing cross link interference from carrier wave transmission to an NR UE’s downlink reception. In some aspects, a new CLI measurement resource is introduced for interference with an NR victim UE. Other aspects introduce support for CLI measurement in frequency division duplex (FDD) bands. Still, other aspects relate to timing for carrier wave CLI measurement.

[0029] According to aspects of the present disclosure, a wireless standard defines conditions to trigger carrier wave CLI management. In a first option, the condition is strong interference observed in one or some specific tones of the victim UE. In a second option, a resource block reference signal receive power or receive signal  strength indicator (RSRP / RSSI) is acceptable, but the information is difficult to decode (e.g., decoding failed) . That is, the average RSRP / RSSI is good, but certain tones have an RSRP / RSSI below a threshold, triggering carrier wave CLI management. In a third option, one or more thresholds are pre-defined. When the interference is larger than the threshold, carrier wave CLI management triggers. In some aspects, the threshold may be associated with the average interference strength in one or more REs / tones. In other aspects, the threshold may be associated with a ratio between the interference tone and other tones. In a fourth option, the trigger condition may be a downlink failure condition. For example, a failure time larger than a pre-defined window may trigger carrier wave CLI management. Once one or more of the above conditions are satisfied, the victim UE / network triggers carrier wave CLI reporting for carrier wave CLI management.

[0030] Aspects of the present disclosure define a CLI carrier wave RSRP measurement resource. In some aspects, the resource contains a single tone. In other aspects, the configuration may include a resource block (RB) index and a resource element (RE) index within the RB. When the RE index is not configured, the default RE is a center RE in such RB. According to these aspects, the UE measures RSRP from the RE within the RB.

[0031] Aspects of the present disclosure define a new UE capability for CLI carrier wave RSRP measurement in an FDD spectrum. In some aspects, the capability indicates whether the UE supports the measurement of the carrier wave CLI tones with a hopping pattern. The capability may also indicate whether the UE supports the measurement of multiple carrier wave CLI tones, allocated in different RBs. According to further aspects of the present disclosure, the UE capability indicates a supported maximum number of CLI carrier wave RSRP measurement resources.

[0032] According to aspects of the present disclosure, timing of the CLI carrier wave RSRP measurement resource can be the same as the uplink timing for the UE serving cell uplink transmission. In other aspects, the timing of the CLI carrier wave RSRP measurement resource is the same as the downlink timing for the UE’s serving cell downlink reception. In still other aspects, the timing of the CLI carrier wave RSRP measurement resource is dynamically configurable

[0033] Particular aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented to realize one or more of the following potential advantages. In some examples, the described techniques for carrier wave cross link interference management may reduce cross link interference, thereby improving communications for systems including a large number of low power devices, such as IoT devices.

[0034] FIGURE 1 is a diagram illustrating a wireless network 100 in which aspects of the present disclosure may be practiced. The wireless network 100 may be a 5G or NR network or some other wireless network, such as an LTE network. The wireless network 100 may include a number of BSs 110 (shown as BS 110a, BS 110b, BS 110c, and BS 110d) and other network entities. A BS is an entity that communicates with user equipment (UEs) and may also be referred to as a base station, an NR BS, a Node B, a gNB, a 5G Node B, an access point, a transmit and receive point (TRP) , a network node, a network entity, and / or the like. A base station can be implemented as an aggregated base station, as a disaggregated base station, an integrated access and backhaul (IAB) node, a relay node, a sidelink node, etc. The base station can be implemented in an aggregated or monolithic base station architecture, or alternatively, in a disaggregated base station architecture, and may include one or more of a central unit (CU) , a distributed unit (DU) , a radio unit (RU) , a near-real time (near-RT) RAN intelligent controller (RIC) , or a non-real time (non-RT) RIC.

[0035] Each BS may provide communications coverage for a particular geographic area. In 3GPP, the term “cell” can refer to a coverage area of a BS and / or a BS subsystem serving this coverage area, depending on the context in which the term is used.

[0036] A BS may provide communications coverage for a macro cell, a pico cell, a femto cell, and / or another type of cell. A macro cell may cover a relatively large geographic area (e.g., several kilometers in radius) and may allow unrestricted access by UEs with service subscription. A pico cell may cover a relatively small geographic area and may allow unrestricted access by UEs with service subscription. A femto cell may cover a relatively small geographic area (e.g., a home) and may allow restricted access by UEs having association with the femto cell (e.g., UEs in a closed subscriber group (CSG) ) . A BS for a macro cell may be referred to as a macro BS. A BS for a pico cell may be referred to as a pico BS. A BS for a femto cell may be referred to as a femto BS  or a home BS. In the example shown in FIGURE 1, a BS 110a may be a macro BS for a macro cell 102a, a BS 110b may be a pico BS for a pico cell 102b, and a BS 110c may be a femto BS for a femto cell 102c. A BS may support one or multiple (e.g., three) cells. The terms “eNB, ” “base station, ” “NR BS, ” “gNB, ” “AP, ” “Node B, ” “5G NB, ” “TRP, ” and “cell” may be used interchangeably.

[0037] In some aspects, a cell may not necessarily be stationary, and the geographic area of the cell may move according to the location of a mobile BS. In some aspects, the BSs may be interconnected to one another and / or to one or more other BSs or network nodes (not shown) in the wireless network 100 through various types of backhaul interfaces such as a direct physical connection, a virtual network, and / or the like using any suitable transport network.

[0038] The wireless network 100 may also include relay stations. A relay station is an entity that can receive a transmission of data from an upstream station (e.g., a BS or a UE) and send a transmission of the data to a downstream station (e.g., a UE or a BS) . A relay station may also be a UE that can relay transmissions for other UEs. In the example shown in FIGURE 1, a relay station 110d may communicate with macro BS 110a and a UE 120d in order to facilitate communications between the BS 110a and UE 120d. A relay station may also be referred to as a relay BS, a relay base station, a relay, and / or the like.

[0039] The wireless network 100 may be a heterogeneous network that includes BSs of different types (e.g., macro BSs, pico BSs, femto BSs, relay BSs, and / or the like) . These different types of BSs may have different transmit power levels, different coverage areas, and different impact on interference in the wireless network 100. For example, macro BSs may have a high transmit power level (e.g., 5 to 40 watts) whereas pico BSs, femto BSs, and relay BSs may have lower transmit power levels (e.g., 0.1 to 2 watts) .

[0040] As an example, the BSs 110 (shown as BS 110a, BS 110b, BS 110c, and BS 110d) and the core network 130 may exchange communications via backhaul links 132 (e.g., S1, etc. ) . Base stations 110 may communicate with one another over other backhaul links (e.g., X2, etc. ) either directly or indirectly (e.g., through core network 130) .

[0041] The core network 130 may be an evolved packet core (EPC) , which may include at least one mobility management entity (MME) , at least one serving gateway (S-GW) , and at least one packet data network (PDN) gateway (P-GW) . The MME may be the control node that processes the signaling between the UEs 120 and the EPC. All user IP packets may be transferred through the S-GW, which itself may be connected to the P-GW. The P-GW may provide IP address allocation as well as other functions. The P-GW may be connected to the network operator's IP services. The operator's IP services may include the Internet, the Intranet, an IP multimedia subsystem (IMS) , and a packet-switched (PS) streaming service.

[0042] The core network 130 may provide user authentication, access authorization, tracking, IP connectivity, and other access, routing, or mobility functions. One or more of the base stations 110 or access node controllers (ANCs) may interface with the core network 130 through backhaul links 132 (e.g., S1, S2, etc. ) and may perform radio configuration and scheduling for communications with the UEs 120. In some configurations, various functions of each access network entity or base station 110 may be distributed across various network devices (e.g., radio heads and access network controllers) or consolidated into a single network device (e.g., a base station 110) .

[0043] UEs 120 (e.g., 120a, 120b, 120c) may be dispersed throughout the wireless network 100, and each UE may be stationary or mobile. A UE may also be referred to as an access terminal, a terminal, a mobile station, a subscriber unit, a station, and / or the like. A UE may be a cellular phone (e.g., a smart phone) , a personal digital assistant (PDA) , a wireless modem, a wireless communication device, a handheld device, a laptop computer, a cordless phone, a wireless local loop (WLL) station, a tablet, a camera, a gaming device, a netbook, a smartbook, an ultrabook, a medical device or equipment, biometric sensors / devices, wearable devices (smart watches, smart clothing, smart glasses, smart wrist bands, smart jewelry (e.g., smart ring, smart bracelet) ) , an entertainment device (e.g., a music or video device, or a satellite radio) , a vehicular component or sensor, smart meters / sensors, industrial manufacturing equipment, a global positioning system device, or any other suitable device that is configured to communicate via a wireless or wired medium.

[0044] One or more UEs 120 may establish a protocol data unit (PDU) session for a network slice. In some cases, the UE 120 may select a network slice based on an  application or subscription service. By having different network slices serving different applications or subscriptions, the UE 120 may improve its resource utilization in the wireless network 100, while also satisfying performance specifications of individual applications of the UE 120. In some cases, the network slices used by UE 120 may be served by an AMF (not shown in FIGURE 1) associated with one or both of the base station 110 or core network 130. In addition, session management of the network slices may be performed by an access and mobility management function (AMF) .

[0045] The UEs 120 may include a carrier wave (CW) cross link interference (CLI) module 140. For brevity, only one UE 120d is shown as including the CW CLI module 140. The CW CLI module 140 may receive a configuration, from a network, of carrier wave cross link interference measurement resources for detecting carrier wave cross link interference originating from a forward link of an aggressor UE, the forward link transmitted to an internet of things (IoT) device. The CW CLI module 140 may also measure the carrier wave cross link interference on the measurement resources. The CW CLI module 140 may further transmit a carrier wave cross link interference report in response to satisfying a condition with respect to downlink reception at the victim UE.

[0046] Some UEs may be considered machine-type communications (MTC) or evolved or enhanced machine-type communications (eMTC) UEs. MTC and eMTC UEs include, for example, robots, drones, remote devices, sensors, meters, monitors, location tags, and / or the like, that may communicate with a base station, another device (e.g., remote device) , or some other entity. A wireless node may provide, for example, connectivity for or to a network (e.g., a wide area network such as Internet or a cellular network) via a wired or wireless communication link. Some UEs may be considered Internet-of-Things (IoT) devices, and / or may be implemented as NB-IoT (narrowband internet of things) devices. Some UEs may be considered a customer premises equipment (CPE) . UE 120 may be included inside a housing that houses components of UE 120, such as processor components, memory components, and / or the like.

[0047] In general, any number of wireless networks may be deployed in a given geographic area. Each wireless network may support a particular radio access technology (RAT) and may operate on one or more frequencies. A RAT may also be referred to as a radio technology, an air interface, and / or the like. A frequency may also  be referred to as a carrier, a frequency channel, and / or the like. Each frequency may support a single RAT in a given geographic area in order to avoid interference between wireless networks of different RATs. In some cases, NR or 5G RAT networks may be deployed.

[0048] In some aspects, two or more UEs 120 (e.g., shown as UE 120a and UE 120e) may communicate directly using one or more sidelink channels (e.g., without using a base station 110 as an intermediary to communicate with one another) . For example, the UEs 120 may communicate using peer-to-peer (P2P) communications, device-to-device (D2D) communications, a vehicle-to-everything (V2X) protocol (e.g., which may include a vehicle-to-vehicle (V2V) protocol, a vehicle-to-infrastructure (V2I) protocol, and / or the like) , a mesh network, and / or the like. In this case, the UE 120 may perform scheduling operations, resource selection operations, and / or other operations described elsewhere as being performed by the base station 110. For example, the base station 110 may configure a UE 120 via downlink control information (DCI) , radio resource control (RRC) signaling, a media access control-control element (MAC-CE) or via system information (e.g., a system information block (SIB) .

[0049] As indicated above, FIGURE 1 is provided merely as an example. Other examples may differ from what is described with regard to FIGURE 1.

[0050] FIGURE 2 shows a block diagram of a design 200 of the base station 110 and UE 120, which may be one of the base stations and one of the UEs in FIGURE 1. The base station 110 may be equipped with T antennas 234a through 234t, and UE 120 may be equipped with R antennas 252a through 252r, where in general T ≥ 1 and R ≥ 1.

[0051] At the base station 110, a transmit processor 220 may receive data from a data source 212 for one or more UEs, select one or more modulation and coding schemes (MCS) for each UE based at least in part on channel quality indicators (CQIs) received from the UE, process (e.g., encode and modulate) the data for each UE based at least in part on the MCS (s) selected for the UE, and provide data symbols for all UEs. Decreasing the MCS lowers throughput but increases reliability of the transmission. The transmit processor 220 may also process system information (e.g., for semi-static resource partitioning information (SRPI) and / or the like) and control information (e.g., CQI requests, grants, upper layer signaling, and / or the like) and provide overhead  symbols and control symbols. The transmit processor 220 may also generate reference symbols for reference signals (e.g., the cell-specific reference signal (CRS) ) and synchronization signals (e.g., the primary synchronization signal (PSS) and secondary synchronization signal (SSS) ) . A transmit (TX) multiple-input multiple-output (MIMO) processor 230 may perform spatial processing (e.g., precoding) on the data symbols, the control symbols, the overhead symbols, and / or the reference symbols, if applicable, and may provide T output symbol streams to T modulators (MODs) 232a through 232t. Each modulator 232 may process a respective output symbol stream (e.g., for orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) and / or the like) to obtain an output sample stream. Each modulator 232 may further process (e.g., convert to analog, amplify, filter, and upconvert) the output sample stream to obtain a downlink signal. T downlink signals from modulators 232a through 232t may be transmitted via T antennas 234a through 234t, respectively. According to various aspects described in more detail below, the synchronization signals can be generated with location encoding to convey additional information.

[0052] At the UE 120, antennas 252a through 252r may receive the downlink signals from the base station 110 and / or other base stations and may provide received signals to demodulators (DEMODs) 254a through 254r, respectively. Each demodulator 254 may condition (e.g., filter, amplify, downconvert, and digitize) a received signal to obtain input samples. Each demodulator 254 may further process the input samples (e.g., for OFDM and / or the like) to obtain received symbols. A MIMO detector 256 may obtain received symbols from all R demodulators 254a through 254r, perform MIMO detection on the received symbols if applicable, and provide detected symbols. A receive processor 258 may process (e.g., demodulate and decode) the detected symbols, provide decoded data for the UE 120 to a data sink 260, and provide decoded control information and system information to a controller / processor 280. A channel processor may determine reference signal received power (RSRP) , received signal strength indicator (RSSI) , reference signal received quality (RSRQ) , channel quality indicator (CQI) , and / or the like. In some aspects, one or more components of the UE 120 may be included in a housing.

[0053] On the uplink, at the UE 120, a transmit processor 264 may receive and process data from a data source 262 and control information (e.g., for reports  comprising RSRP, RSSI, RSRQ, CQI, and / or the like) from the controller / processor 280. Transmit processor 264 may also generate reference symbols for one or more reference signals. The symbols from the transmit processor 264 may be precoded by a TX MIMO processor 266 if applicable, further processed by modulators 254a through 254r (e.g., for discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-s-OFDM) , CP-OFDM, and / or the like) , and transmitted to the base station 110. At the base station 110, the uplink signals from the UE 120 and other UEs may be received by the antennas 234, processed by the demodulators 254, detected by a MIMO detector 236 if applicable, and further processed by a receive processor 238 to obtain decoded data and control information sent by the UE 120. The receive processor 238 may provide the decoded data to a data sink 239 and the decoded control information to a controller / processor 240. The base station 110 may include communications unit 244 and communicate to the core network 130 via the communications unit 244. The core network 130 may include a communications unit 294, a controller / processor 290, and a memory 292.

[0054] The controller / processor 240 of the base station 110, the controller / processor 280 of the UE 120, and / or any other component (s) of FIGURE 2 may perform one or more techniques associated with managing carrier wave cross link interference, as described in more detail elsewhere. For example, the controller / processor 240 of the base station 110, the controller / processor 280 of the UE 120, and / or any other component (s) of FIGURE 2 may perform or direct operations of, for example, the processes of FIGURES 11 and / or other processes as described. Memories 242 and 282 may store data and program codes for the base station 110 and UE 120, respectively. A scheduler 246 may schedule UEs for data transmission on the downlink and / or uplink.

[0055] In some aspects, the UE 120 and / or base station 110 may include means for receiving, means for measuring, means for transmitting, and means for reporting. Such means may include one or more components of the UE 120 or base station 110 described in connection with FIGURE 2.

[0056] As indicated above, FIGURE 2 is provided merely as an example. Other examples may differ from what is described with regard to FIGURE 2.

[0057] Deployment of communication systems, such as 5G new radio (NR) systems, may be arranged in multiple manners with various components or constituent  parts. In a 5G NR system, or network, a network node, a network entity, a mobility element of a network, a radio access network (RAN) node, a core network node, a network element, or a network equipment, such as a base station (BS) , or one or more units (or one or more components) performing base station functionality, may be implemented in an aggregated or disaggregated architecture. For example, a BS (such as a Node B (NB) , an evolved NB (eNB) , an NR BS, 5G NB, an access point (AP) , a transmit and receive point (TRP) , or a cell, etc. ) may be implemented as an aggregated base station (also known as a standalone BS or a monolithic BS) or a disaggregated base station.

[0058] An aggregated base station may be configured to utilize a radio protocol stack that is physically or logically integrated within a single RAN node. A disaggregated base station may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among two or more units (such as one or more central or centralized units (CUs) , one or more distributed units (DUs) , or one or more radio units (RUs) ) . In some aspects, a CU may be implemented within a RAN node, and one or more DUs may be co-located with the CU, or alternatively, may be geographically or virtually distributed throughout one or multiple other RAN nodes. The DUs may be implemented to communicate with one or more RUs. Each of the CU, DU, and RU also can be implemented as virtual units (e.g., a virtual central unit (VCU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual radio unit (VRU) ) .

[0059] Base station-type operations or network designs may consider aggregation characteristics of base station functionality. For example, disaggregated base stations may be utilized in an integrated access backhaul (IAB) network, an open radio access network (O-RAN (such as the network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) ) , or a virtualized radio access network (vRAN, also known as a cloud radio access network (C-RAN) ) . Disaggregation may include distributing functionality across two or more units at various physical locations, as well as distributing functionality for at least one unit virtually, which can enable flexibility in network design. The various units of the disaggregated base station, or disaggregated RAN architecture, can be configured for wired or wireless communication with at least one other unit.

[0060] In some cases, different types of devices supporting different types of applications and / or services may coexist in a cell. Examples of different types of  devices include UE handsets, customer premises equipment (CPEs) , vehicles, Internet of Things (IoT) devices, and / or the like. Examples of different types of applications include ultra-reliable low-latency communications (URLLC) applications, massive machine-type communications (mMTC) applications, enhanced mobile broadband (eMBB) applications, vehicle-to-anything (V2X) applications, and / or the like. Furthermore, in some cases, a single device may support different applications or services simultaneously.

[0061] FIGURE 3 shows a diagram illustrating an example disaggregated base station 300 architecture. The disaggregated base station 300 architecture may include one or more central units (CUs) 310 that can communicate directly with a core network 320 via a backhaul link, or indirectly with the core network 320 through one or more disaggregated base station units (such as a near-real time (near-RT) RAN intelligent controller (RIC) 325 via an E2 link, or a non-real time (non-RT) RIC 315 associated with a service management and orchestration (SMO) framework 305, or both) . A CU 310 may communicate with one or more distributed units (DUs) 330 via respective midhaul links, such as an F1 interface. The DUs 330 may communicate with one or more radio units (RUs) 340 via respective fronthaul links. The RUs 340 may communicate with respective UEs 120 via one or more radio frequency (RF) access links. In some implementations, the UE 120 may be simultaneously served by multiple RUs 340.

[0062] Each of the units (e.g., the CUs 310, the DUs 330, the RUs 340, as well as the near-RT RICs 325, the non-RT RICs 315, and the SMO framework 305) may include one or more interfaces or be coupled to one or more interfaces configured to receive or transmit signals, data, or information (collectively, signals) via a wired or wireless transmission medium. Each of the units, or an associated processor or controller providing instructions to the communication interfaces of the units, can be configured to communicate with one or more of the other units via the transmission medium. For example, the units can include a wired interface configured to receive or transmit signals over a wired transmission medium to one or more of the other units. Additionally, the units can include a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter or transceiver (such as a radio frequency (RF) transceiver) , configured to  receive or transmit signals, or both, over a wireless transmission medium to one or more of the other units.

[0063] In some aspects, the CU 310 may host one or more higher layer control functions. Such control functions can include radio resource control (RRC) , packet data convergence protocol (PDCP) , service data adaptation protocol (SDAP) , or the like. Each control function can be implemented with an interface configured to communicate signals with other control functions hosted by the CU 310. The CU 310 may be configured to handle user plane functionality (e.g., central unit –user plane (CU-UP) ) , control plane functionality (e.g., central unit –control Plane (CU-CP) ) , or a combination thereof. In some implementations, the CU 310 can be logically split into one or more CU-UP units and one or more CU-CP units. The CU-UP unit can communicate bi-directionally with the CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 310 can be implemented to communicate with the DU 330, as necessary, for network control and signaling.

[0064] The DU 330 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 340. In some aspects, the DU 330 may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and one or more high physical (PHY) layers (such as modules for forward error correction (FEC) encoding and decoding, scrambling, modulation and demodulation, or the like) depending, at least in part, on a functional split, such as those defined by the Third Generation Partnership Project (3GPP) . In some aspects, the DU 330 may further host one or more low PHY layers. Each layer (or module) can be implemented with an interface configured to communicate signals with other layers (and modules) hosted by the DU 330, or with the control functions hosted by the CU 310.

[0065] Lower-layer functionality can be implemented by one or more RUs 340. In some deployments, an RU 340, controlled by a DU 330, may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or low-PHY layer functions (such as performing fast Fourier transform (FFT) , inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, or the like) , or both, based at least in part on the functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, the RU (s) 340 can be implemented to handle over the air (OTA)  communication with one or more UEs 120. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communication with the RU (s) 340 can be controlled by the corresponding DU 330. In some scenarios, this configuration can enable the DU (s) 330 and the CU 310 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0066] The SMO framework 305 may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO framework 305 may be configured to support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements, which may be managed via an operations and maintenance interface (such as an O1 interface) . For virtualized network elements, the SMO framework 305 may be configured to interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-cloud) 390) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface (such as an O2 interface) . Such virtualized network elements can include, but are not limited to, CUs 310, DUs 330, RUs 340, and near-RT RICs 325. In some implementations, the SMO framework 305 can communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 311, via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO framework 305 can communicate directly with one or more RUs 340 via an O1 interface. The SMO framework 305 also may include a non-RT RIC 315 configured to support functionality of the SMO framework 305.

[0067] The non-RT RIC 315 may be configured to include a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, artificial intelligence / machine learning (AI / ML) workflows including model training and updates, or policy-based guidance of applications / features in the near-RT RIC 325. The non-RT RIC 315 may be coupled to or communicate with (such as via an A1 interface) the near-RT RIC 325. The near-RT RIC 325 may be configured to include a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions over an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 310, one or more DUs 330, or both, as well as the O-eNB 311, with the near-RT RIC 325.

[0068] In some implementations, to generate AI / ML models to be deployed in the near-RT RIC 325, the non-RT RIC 315 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the near-RT RIC 325 and may be received at the SMO framework 305 or the non-RT RIC 315 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the non-RT RIC 315 or the near-RT RIC 325 may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the non-RT RIC 315 may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI / ML models to perform corrective actions through the SMO framework 305 (such as reconfiguration via O1) or via creation of RAN management policies (such as A1 policies) .

[0069] Internet of things (IoT) has attracted much attention in the wireless communication world. Reduction of size, complexity, and power consumption of IoT devices can enable the deployment of tens or even hundreds of billions of IoT devices. Use cases for IoT devices may include inventory tracking, sensors, positioning, and command devices.

[0070] Some IoT devices may be examples battery constrained devices. For example, an IoT device may have no energy storage capability or may have energy storage that does not need to be replenished or recharged manually. Thus, new markets specify new IoT technologies to support battery-less devices.

[0071] The output power of an energy harvester in an IoT device may be from one μW to a few hundredths of a μW. As a result, the IoT device’s uplink (UL) transmission may be backscattered on a carrier wave that is provided externally. With the backscattered uplink transmission, the maximum operating distance for the IoT device may be limited to 10-50 meters. A spectrum for the IoT device may be within a new radio (NR) spectrum. Accordingly, effective interference management between IoT devices and NR devices is desired.

[0072] FIGURE 4 is a block diagram illustrating carrier wave transmission for various network layouts, in accordance with various aspects of the present disclosure. As seen in FIGURE 4, an IoT device may communicate with a single network device or with two devices including a base station, repeater, relay, or user equipment (UE) . In a first layout 402 for a single network device, a network device (e.g., base station) 110  may communicate in full duplex mode to provide a carrier wave (CW) to power an IoT device 420. The network device 110 also transmits forward link (FL) data to the IoT device 420. The network device 110 receives backscatter link (BL) data from the IoT device 420. In millimeter wave (mmW) communications, a carrier wave with a narrow directional beam can provide more power gain for energy harvesting in the IoT device 420. Such narrow beams can reduce the interference caused by the carrier wave.

[0073] In a second layout 404, the UE 120 controls the forward link. The UE 120 transmits forward link data and a carrier wave to the IoT device 420. The UE 120 receives backscatter link data from the IoT device 420. In a third layout 406, the network device 110 controls the forward link. In the third layout 406, the UE 120 receives data from a network device 110 via a cellular connection (e.g., Uu interface) . The UE 120 transmits the data as forward link data, along with a carrier wave, to the IoT device 420. The UE 120 receives backscatter link data from the IoT device 420, which the UE 120 forwards to the network device 110 via the cellular connection.

[0074] With two network devices, the network devices may work in half duplex mode to separately transmit to and receive from the IoT device. In a fourth layout 408, the network device 110 communicates data to the UE 120 via the cellular connection. The UE 120 forwards the data as forward link data to the IoT device 420. The UE 120 also transmits a carrier wave to the IoT device 420. The network device 110 receives backscatter link data directly from the IoT device 420. In a fifth layout 410, the network device 110 transmits forward link data and a carrier wave directly to the IoT device 420. The UE 120 receives backscatter link data from the IoT device 420 and forwards the data to the network device 110 via the cellular connection.

[0075] Backscatter IoT devices may be deployed in both NR frequency division duplex (FDD) spectrum and time division duplex (TDD) spectrum. For TDD millimeter wave (mmW) bands, wireless charging for IoT devices may be more efficient due to the spatially concentrated radio frequency (RF) power radiation.

[0076] Carrier wave and backscatter link transmissions can be in the same component carrier, for example, in the same TDD carrier, or in the uplink or downlink carrier for FDD communications. Carrier wave and backscatter link transmissions can  be in different component carriers, for example, in the uplink and downlink carriers or downlink and uplink carriers for the carrier wave and backscatter link, respectively.

[0077] FIGURE 5 is a block diagram illustrating carrier waves and backscatter links in a same component carrier or different component carriers, in accordance with aspects of the present disclosure. The forward link is not shown in FIGURE 5. In a first scenario 502, carrier wave (CW) and backscatter link (BL) transmissions are in a same component carrier 510. In a second scenario 504, carrier wave transmissions are in a first component carrier 512, and backscatter link transmissions are in a separate component carrier 514. The carriers 510, 512, 514 can be downlink or uplink carriers in an FDD spectrum or the TDD carrier in a TDD spectrum.

[0078] Cross link interference (CLI) is now discussed in more detail. For legacy cross link interference management, a victim UE or network (e.g., gNB) triggers the CLI management, based on conditions associated with a specific interference pattern. For example, the CLI may always occur with a static periodic pattern. Such occasions in the pattern include overlaps between downlink reception in a victim UE and uplink transmission in a potential aggressor UE. In another example, the interference pattern maps to one or more continuous resource blocks (RBs) . Based on such a pattern or conditions, the system (e.g., network or victim UE) triggers the CLI management. The network configures CLI resources to the victim UE, and the victim UE measures the reference signal received power (RSRP) or received signal strength indicator (RSSI) in such resources. The results are reported back to the network. Finally, the network removes or reduces the CLI, for example, by re-scheduling resources.

[0079] When a carrier wave is transmitted in a TDD carrier or an FDD downlink carrier by a UE, the carrier wave may cause CLI to another UE’s downlink reception. The carrier wave can be configured in dedicated frequency resources within the NR carrier. Dedicated resources, however, are not as efficient for either the NR network or the IoT devices as the number of IoT devices can be large in the NR cell. In this case, flexible resource allocation of carrier waves may be preferable.

[0080] Ultra-low power IoT devices (for example, devices with one μW peak power) may not have a downlink nor an uplink amplification component. This type of device needs an external carrier wave as its power source. The backscatter link  transmission from the ultra-low power device has very low emission power, which may not cause severe interference to other UEs. The 10-50 meter operation distance for backscattering IoT devices is comparable to the inter-UE distance for NR CLI to emerge from one UE’s cellular uplink transmission to another UE’s downlink reception.

[0081] Aspects of the present disclosure introduce techniques for managing cross link interference from a carrier wave transmission to an NR UE’s downlink reception. In some aspects, a new CLI measurement resource is introduced for interference with an NR victim UE. Other aspects introduce support for CLI measurement in FDD bands. Still, other aspects relate to timing for carrier wave CLI measurement.

[0082] FIGURE 6 is a block diagram illustrating different carrier wave transmission and backscatter links in a wireless network, in accordance with various aspects of the present disclosure. In the example of FIGURE 6, a first scenario 602 shows an aggressor UE 120A that controls the forward link (FL) . The aggressor UE 120A transmits the forward link and a carrier wave to an IoT device 420. The aggressor UE 120A receives backscatter link (BL) data from the IoT device 420. A victim UE 120B experiences cross link interference (CLI) from the aggressor UE 120A, which interferes with downlink (DL) communications received from a network device 110. In the example of FIGURE 6, a second scenario 604 shows an aggressor UE 120A that controls the forward link. The aggressor UE 120A transmits the forward link and a carrier wave to an IoT device 420. The network device 110 receives backscatter link data from the IoT device 420. A victim UE 120B experiences cross link interference from the aggressor UE 120A, which interferes with downlink communications received from the network device 110.

[0083] Although illustrated as a base station in FIGURE 6, the network device can be a base station or a UE. For carrier wave CLI settings, it is assumed that the UE side transmits the carrier wave. The carrier wave causes strong interference for the adjacent UE downlink reception. This is referred to as carrier wave CLI. Aspects of the present disclosure introduce techniques for managing the carrier wave CLI.

[0084] As discussed above, a CLI specific pattern may trigger CLI management. Some specific patterns may also trigger carrier wave CLI management. A carrier wave is usually present at the resource element (RE) (e.g., frequency tone) level, not across an  entire resource block. For example, the carrier wave may occupy a single tone or some tones in one RB, such as the center tone of the RB. Thus, the carrier wave CLI would occur in one or more specific tones in the victim UE side.

[0085] FIGURE 7 is a diagram illustrating a carrier wave frequency tone 710 within a resource block 700, in accordance with various aspects of the present disclosure. In the example of FIGURE 7, a carrier wave frequency tone (CW tone) 710 appears in a center frequency of the resource block 700.

[0086] According to aspects of the present disclosure, a wireless standard defines conditions to trigger carrier wave CLI management. In a first option, the condition is strong interference observed in one or some specific tones of the victim UE.

[0087] In a second option, a resource block reference signal receive power or receive signal strength indicator (RSRP / RSSI) is acceptable, but the information is difficult to decode (e.g., decoding failed) . That is, the average RSRP / RSSI is good, but certain tones have an RSRP / RSSI below a threshold, triggering carrier wave CLI management.

[0088] FIGURE 8 is a diagram illustrating a periodic carrier wave cross link interference hopping pattern across time occasions, in accordance with various aspects of the present disclosure. In the example of FIGURE 8, carrier wave cross link interference appears in a second resource block (RB2) in slot 0, in a first resource block (RB1) in slot 1, and in a zeroth resource block (RB0) in slot 2. Although the RSRP / RSSI of the resource block may be acceptable, the carrier wave CLI in some of the tones may prevent decoding of each resource block, thus triggering carrier wave CLI management.

[0089] In a third option, one or more thresholds are pre-defined. When the interference is larger than the threshold, carrier wave CLI management triggers. In some aspects, the threshold may be associated with the average interference strength in one or more REs / tones. In other aspects, the threshold may be associated with a ratio between the interference tone and other tones.

[0090] FIGURE 9 is a diagram illustrating interference power per frequency tone, in accordance with various aspects of the present disclosure. In the example of FIGURE 9, the peak average power ratio (PAPR) is compared to a threshold as follows:

[0091] As seen in FIGURE 9, tone 2 has a high PAPR compared to the interference strength in tones 0, 1, 3, 4, …N. Thus, carrier wave CLI management may be triggered as a result of exceeding the threshold associated with the ratio between the high interference tone (e.g., tone 2) and the other tones.

[0092] In a fourth option, the trigger condition may be a downlink failure condition. For example, a failure time larger than a pre-defined window may trigger carrier wave CLI management.

[0093] Once one or more of the above conditions are satisfied, the victim UE / network triggers carrier wave CLI reporting for carrier wave CLI management.

[0094] According to aspects of the present disclosure, NR CLI measurement may include CLI sounding reference signal (SRS) RSRP measurement and CLI RSSI measurement based on a corresponding radio resource control (RRC) measurement resource configuration. SRS RSRP measurement resource configuration may follow RRC signaling similar to RRC signaling for single port SRS transmission for UE uplink channel sounding. RSSI measurement resource configuration may include resource blocks (RBs) in frequency domain and symbols in time domain where the RSSI is to be measured.

[0095] A carrier wave may contain either a single tone sinusoidal waveform or a limited number of tones. According to aspects of the present disclosure, a new single tone CLI RSRP measurement resource may be defined for carrier wave interference. Even for a multi-tone carrier wave, it may be sufficient to measure one of the tones in CLI measurement because of the narrow bandwidth and close distance from the aggressor, e.g., carrier wave transmitter, to the victim UE that measures the carrier wave CLI.

[0096] Aspects of the present disclosure define a CLI carrier wave RSRP measurement resource. In som aspects, the resource contains a single tone. In other aspects, the configuration may include an RB index and an RE index within the RB. When the RE index is not configured, the default RE is the center RE in such RB. According to these aspects, the UE measures RSRP from the RE within the RB.

[0097] It is noted that such resource configuration may apply to the current layer three (L3) (e.g., RRC signaling) CLI enhancements or further layer one / layer two (L1 / L2) (e.g., downlink control information (DCI) or media access control-control element (MAC CE) ) CLI measurement.

[0098] CLI management and measurement are currently only supported in TDD bands. For CLI caused by carrier wave transmission in an FDD downlink carrier, CLI measurement will also be supported in FDD. Aspects of the present disclosure define a new UE capability for CLI carrier wave RSRP measurement in an FDD spectrum. The UE capability is applicable in both TDD and FDD bands. In the FDD band, the capability is for the downlink carrier.

[0099] In some aspects, the capability indicates whether the UE supports the measurement of the carrier wave CLI tones with a hopping pattern, such as seen in FIGURE 8. The capability may also indicate whether the UE supports the measurement of multiple carrier wave CLI tones, allocated in different RBs.

[0100] FIGURE 10 is a diagram illustrating carrier wave cross link interference resources in continuous and discontinuous resource blocks, in accordance with aspects of the present disclosure. In a first configuration 1002, multiple resources are configured for measuring in continuous RBs: RB2 and RB1. In a second configuration 1004, multiple resources are configured for measuring in discontinuous RBs: RB2 and RB0.

[0101] According to further aspects of the present disclosure, the UE capability indicates a supported maximum number of CLI carrier wave RSRP measurement resources. In a first option, a UE capability is defined for the maximum number of CLI carrier wave RSRP measurement resources. In a second option, a UE capability is defined for the maximum total number of CLI carrier wave RSRP measurement resources plus the CLI SRS RSRP measurement resources. The total maximum number  may follow the number for a previously defined feature group, without defining a new UE capability. In this option, the UE capability indicates a maximum number of tones.

[0102] It was assumed in the existing CLI measurement framework that the receive timing of the CLI measurement resource follows the uplink timing of the victim UE’s uplink transmission to the serving cell base station. This assumption is because the CLI is caused by the regular uplink channel or signal transmission from the aggressor UE to the serving cell base station. Additionally, a distance between the aggressor and victim is close, such that the inter-UE propagation delay can be ignored.

[0103] For carrier wave CLI, at least in the FDD downlink carrier, there is no restriction on the timing of CLI measurement because the carrier wave is not transmitted by a serving cell base station. As such, the receive timing of CLI carrier wave measurement resources, which corresponds to the transmit timing of the carrier wave from the carrier wave transmitter may be more flexibly configured. According to aspects of the present disclosure, timing of the CLI carrier wave RSRP measurement resource can be the same as the uplink timing for the UE serving cell uplink transmission. In other aspects, timing of the CLI carrier wave RSRP measurement resource is the same as the downlink timing for the UE’s serving cell downlink reception. In still other aspects, timing of the CLI carrier wave RSRP measurement resource is dynamically configurable.

[0104] As indicated above, FIGURES 4-10 are provided as examples. Other examples may differ from what is described with respect to FIGURES 4-10.

[0105] FIGURE 11 is a flow diagram illustrating an example process 1100 performed, for example, by a user equipment (UE) , in accordance with various aspects of the present disclosure. The example process 1100 is an example of managing cross link interference (CLI) caused by carrier waves transmitted from an aggressor user equipment (UE) . The operations of the process 1100 may be implemented by a UE 120.

[0106] At block 1102, the user equipment (UE) receives a configuration, from a network, of carrier wave cross link interference measurement resources for detecting carrier wave cross link interference originating from a forward link of an aggressor UE that is transmitted to an internet of things (IoT) device. For example, the UE (e.g., using the antenna 252, DEMOD / MOD 254, MIMO detector 256, receive processor 258,  controller / processor 280, memory 282, and / or the like) may receive the configuration. In some aspects, a timing of the carrier wave cross link interference measurement resources comprises an uplink timing of a UE serving cell uplink transmission, a downlink timing of a UE serving cell downlink transmission, and / or a configurable timing.

[0107] At block 1104, the user equipment (UE) measures the carrier wave cross link interference on the measurement resources. For example, the UE (e.g., using the controller / processor 280, memory 282, and / or the like) may measure the carrier wave cross link interference. In some aspects, the measurement resources comprise a single frequency tone indicated by a resource block (RB) index and either a resource element (RE) index or a center RE of an indexed RB.

[0108] At block 1106, the user equipment (UE) transmits a carrier wave cross link interference report in response to satisfying a condition with respect to downlink reception at the victim UE. For example, the UE (e.g., using the antenna 252, DEMOD / MOD 254, TX MIMO processor 266, transmit processor 264, controller / processor 280, memory 282, and / or the like) may transmit the carrier wave cross link interference. In some aspects, the condition comprises the carrier wave cross link interference exceeding a first threshold in at least one first frequency tone of the downlink reception; decoding of a resource block (RB) in the downlink reception being unsuccessful when a reference signal receive power or receive signal strength indicator (RSRP / RSSI) of the RB exceeds a second threshold; the carrier wave cross link interference exceeding a third threshold associated with either an average interference strength in a second frequency tone or a ratio between an interference frequency tone and other frequency tones of the downlink reception; and / or a downlink failure time exceeding a fourth threshold.

[0109] Example Aspects

[0110] Aspect 1: A method of wireless communication at a victim user equipment (UE) , comprising: receiving a configuration, from a network, of carrier wave cross link interference measurement resources for detecting carrier wave cross link interference originating from a forward link of an aggressor UE that is transmitted to an internet of things (IoT) device; measuring the carrier wave cross link interference on the  measurement resources; and transmitting a carrier wave cross link interference report in response to satisfying a condition with respect to downlink reception at the victim UE.

[0111] Aspect 2: The method of Aspect 1, in which the condition comprises at least one of: the carrier wave cross link interference exceeds a first threshold in at least one first frequency tone of the downlink reception; decoding of a resource block (RB) in the downlink reception being unsuccessful when a reference signal receive power or receive signal strength indicator (RSRP / RSSI) of the RB exceeds a second threshold; the carrier wave cross link interference exceeds a third threshold associated with either an average interference strength in a second frequency tone or a ratio between an interference frequency tone and other frequency tones of the downlink reception; or a downlink failure time exceeds a fourth threshold.

[0112] Aspect 3: The method of Aspect 1 or 2, in which the measurement resources comprise a single frequency tone indicated by a resource block (RB) index and either a resource element (RE) index or a center RE of an indexed RB.

[0113] Aspect 4: The method of any of the preceding Aspects, further comprising reporting a UE capability indicating support for measuring reference signal receive power (RSRP) of the measurement resources, the UE capability applying to time division duplex (TDD) bands and downlink carriers of frequency division duplex (FDD) bands.

[0114] Aspect 5: The method of any of the preceding Aspects, in which the UE capability indicates support for: measuring a hopping pattern of carrier wave cross link interference frequency tones; and / or measuring a plurality of carrier wave cross link interference frequency tones located in a plurality of different resource blocks (RBs) .

[0115] Aspect 6: The method of any of the preceding Aspects, in which the UE capability indicates: a maximum number of the carrier wave cross link interference measurement resources capable of being measured by the victim UE; and / or a total maximum number of resources capable of being measured by the victim UE, the total maximum number of resources comprising: a sum of the carrier wave cross link  interference measurement resources plus cross link interference sounding reference signal (SRS) RSRP measurement resources.

[0116] Aspect 7: The method of any of the preceding Aspects, in which a timing of the carrier wave cross link interference measurement resources comprises one of: an uplink timing of a UE serving cell uplink transmission, a downlink timing of a UE serving cell downlink transmission, or a configurable timing.

[0117] Aspect 8: An apparatus for wireless communication at a victim user equipment (UE) , comprising: at least one memory; and at least one processor coupled to the at least one memory, the at least one processor configured: to receive a configuration, from a network, of carrier wave cross link interference measurement resources for detecting carrier wave cross link interference originating from a forward link of an aggressor UE that is transmitted to an internet of things (IoT) device; to measure the carrier wave cross link interference on the measurement resources; and to transmit a carrier wave cross link interference report in response to satisfying a condition with respect to downlink reception at the victim UE.

[0118] Aspect 9: The apparatus of Aspect 8, in which the condition comprises at least one of: the carrier wave cross link interference exceeds a first threshold in at least one first frequency tone of the downlink reception; decoding of a resource block (RB) in the downlink reception being unsuccessful when a reference signal receive power or receive signal strength indicator (RSRP / RSSI) of the RB exceeds a second threshold; the carrier wave cross link interference exceeds a third threshold associated with either an average interference strength in a second frequency tone or a ratio between an interference frequency tone and other frequency tones of the downlink reception; or a downlink failure time exceeds a fourth threshold.

[0119] Aspect 10: The apparatus of Aspect 8 or 9, in which the measurement resources comprise a single frequency tone indicated by a resource block (RB) index and either a resource element (RE) index or a center RE of an indexed RB.

[0120] Aspect 11: The apparatus of any of the Aspects 8-10, in which the at least one processor is further configured to report a UE capability indicating support for  measuring reference signal receive power (RSRP) of the measurement resources, the UE capability applying to time division duplex (TDD) bands and downlink carriers of frequency division duplex (FDD) bands.

[0121] Aspect 12: The apparatus of any of the Aspects 8-11, in which the UE capability indicates support for: measuring a hopping pattern of carrier wave cross link interference frequency tones; and / or measuring a plurality of carrier wave cross link interference frequency tones located in a plurality of different resource blocks (RBs) .

[0122] Aspect 13: The apparatus of any of the Aspects 8-12, in which the UE capability indicates: a maximum number of the carrier wave cross link interference measurement resources capable of being measured by the victim UE; and / or a total maximum number of resources capable of being measured by the victim UE, the total maximum number of resources comprising: a sum of the carrier wave cross link interference measurement resources plus cross link interference sounding reference signal (SRS) RSRP measurement resources.

[0123] Aspect 14: The apparatus of any of the Aspects 8-13, in which a timing of the carrier wave cross link interference measurement resources comprises one of: an uplink timing of a UE serving cell uplink transmission, a downlink timing of a UE serving cell downlink transmission, or a configurable timing.

[0124] Aspect 15: A non-transitory computer-readable medium having program code recorded thereon, the program code executed by a processor and comprising: program code to receive a configuration, from a network, of carrier wave cross link interference measurement resources for detecting carrier wave cross link interference originating from a forward link of an aggressor UE that is transmitted to an internet of things (IoT) device; program code to measure the carrier wave cross link interference on the measurement resources; and program code to transmit a carrier wave cross link interference report in response to satisfying a condition with respect to downlink reception at the victim UE.

[0125] Aspect 16: The non-transitory computer-readable medium of Aspect 15, in which the condition comprises at least one of: the carrier wave cross link interference  exceeds a first threshold in at least one first frequency tone of the downlink reception; decoding of a resource block (RB) in the downlink reception being unsuccessful when a reference signal receive power or receive signal strength indicator (RSRP / RSSI) of the RB exceeds a second threshold; the carrier wave cross link interference exceeds a third threshold associated with either an average interference strength in a second frequency tone or a ratio between an interference frequency tone and other frequency tones of the downlink reception; or a downlink failure time exceeds a fourth threshold.

[0126] Aspect 17: The non-transitory computer-readable medium of Aspect 15 or 16, in which the measurement resources comprise a single frequency tone indicated by a resource block (RB) index and either a resource element (RE) index or a center RE of an indexed RB.

[0127] Aspect 18: The non-transitory computer-readable medium of any of the Aspects 15-17, in which the program code comprises program code to report a UE capability indicating support for measuring reference signal receive power (RSRP) of the measurement resources, the UE capability applying to time division duplex (TDD) bands and downlink carriers of frequency division duplex (FDD) bands.

[0128] Aspect 19: The non-transitory computer-readable medium of any of the Aspects 15-18, in which the UE capability indicates support for: measuring a hopping pattern of carrier wave cross link interference frequency tones; and / or measuring a plurality of carrier wave cross link interference frequency tones located in a plurality of different resource blocks (RBs) .

[0129] Aspect 20: The non-transitory computer-readable medium of any of the Aspects 15-19, in which the UE capability indicates: a maximum number of the carrier wave cross link interference measurement resources capable of being measured by the victim UE; and / or a total maximum number of resources capable of being measured by the victim UE, the total maximum number of resources comprising: a sum of the carrier wave cross link interference measurement resources plus cross link interference sounding reference signal (SRS) RSRP measurement resources.

[0130] The foregoing disclosure provides illustration and description, but is not intended to be exhaustive or to limit the aspects to the precise form disclosed. Modifications and variations may be made in light of the above disclosure or may be acquired from practice of the aspects.

[0131] As used, the term “component” is intended to be broadly construed as hardware, firmware, and / or a combination of hardware and software. As used, a processor is implemented in hardware, firmware, and / or a combination of hardware and software.

[0132] Some aspects are described in connection with thresholds. As used, satisfying a threshold may, depending on the context, refer to a value being greater than the threshold, greater than or equal to the threshold, less than the threshold, less than or equal to the threshold, equal to the threshold, not equal to the threshold, and / or the like.

[0133] It will be apparent that systems and / or methods described may be implemented in different forms of hardware, firmware, and / or a combination of hardware and software. The actual specialized control hardware or software code used to implement these systems and / or methods is not limiting of the aspects. Thus, the operation and behavior of the systems and / or methods were described without reference to specific software code-it being understood that software and hardware can be designed to implement the systems and / or methods based, at least in part, on the description.

[0134] Even though particular combinations of features are recited in the claims and / or disclosed in the specification, these combinations are not intended to limit the disclosure of various aspects. In fact, many of these features may be combined in ways not specifically recited in the claims and / or disclosed in the specification. Although each dependent claim listed below may directly depend on only one claim, the disclosure of various aspects includes each dependent claim in combination with every other claim in the claim set. A phrase referring to “at least one of” a list of items refers to any combination of those items, including single members. As an example, “at least one of: a, b, or c” is intended to cover a, b, c, a-b, a-c, b-c, and a-b-c, as well as any combination with multiples of the same element (e.g., a-a, a-a-a, a-a-b, a-a-c, a-b-b, a-c-c, b-b, b-b-b, b-b-c, c-c, and c-c-c or any other ordering of a, b, and c) .

[0135] No element, act, or instruction used should be construed as critical or essential unless explicitly described as such. Also, as used, the articles “a” and “an” are intended to include one or more items, and may be used interchangeably with “one or more. ” Furthermore, as used, the terms “set” and “group” are intended to include one or more items (e.g., related items, unrelated items, a combination of related and unrelated items, and / or the like) , and may be used interchangeably with “one or more. ” Where only one item is intended, the phrase “only one” or similar language is used. Also, as used, the terms “has, ” “have, ” “having, ” and / or the like are intended to be open-ended terms. Further, the phrase “based on” is intended to mean “based, at least in part, on” unless explicitly stated otherwise.

Claims

1.A method of wireless communication at a victim user equipment (UE) , comprising:receiving a configuration, from a network, of carrier wave cross link interference measurement resources for detecting carrier wave cross link interference originating from a forward link of an aggressor UE that is transmitted to a low power carrier wave device;measuring the carrier wave cross link interference on the measurement resources; andtransmitting a carrier wave cross link interference report in response to satisfying a condition with respect to downlink reception at the victim UE.2.The method of claim 1, in which the condition comprises at least one of:the carrier wave cross link interference exceeds a first threshold in at least one first frequency tone of the downlink reception;decoding of a resource block (RB) in the downlink reception being unsuccessful when a reference signal receive power or receive signal strength indicator (RSRP / RSSI) of the RB exceeds a second threshold;the carrier wave cross link interference exceeds a third threshold associated with either an average interference strength in a second frequency tone or a ratio between an interference frequency tone and other frequency tones of the downlink reception; ora downlink failure time exceeds a fourth threshold.3.The method of claim 1, in which the measurement resources comprise a single frequency tone indicated by a resource block (RB) index and either a resource element (RE) index or a center RE of an indexed RB.4.The method of claim 1, further comprising reporting a UE capability indicating support for measuring reference signal receive power (RSRP) of the measurement resources, the UE capability applying to time division duplex (TDD) bands and downlink carriers of frequency division duplex (FDD) bands.5.The method of claim 4, in which the UE capability indicates support for:measuring a hopping pattern of carrier wave cross link interference frequency tones; and / ormeasuring a plurality of carrier wave cross link interference frequency tones located in a plurality of different resource blocks (RBs) .6.The method of claim 4, in which the UE capability indicates:a maximum number of the carrier wave cross link interference measurement resources capable of being measured by the victim UE; and / ora total maximum number of resources capable of being measured by the victim UE, the total maximum number of resources comprising: a sum of the carrier wave cross link interference measurement resources plus cross link interference sounding reference signal (SRS) RSRP measurement resources.7.The method of claim 1, in which a timing of the carrier wave cross link interference measurement resources comprises one of: an uplink timing of a UE serving cell uplink transmission, a downlink timing of a UE serving cell downlink transmission, or a configurable timing.8.An apparatus for wireless communication at a victim user equipment (UE) , comprising:at least one memory; andat least one processor coupled to the at least one memory, the at least one processor configured:to receive a configuration, from a network, of carrier wave cross link interference measurement resources for detecting carrier wave cross link interference originating from a forward link of an aggressor UE that is transmitted to an internet of things (IoT) device;to measure the carrier wave cross link interference on the measurement resources; andto transmit a carrier wave cross link interference report in response to satisfying a condition with respect to downlink reception at the victim UE.9.The apparatus of claim 8, in which the condition comprises at least one of:the carrier wave cross link interference exceeds a first threshold in at least one first frequency tone of the downlink reception;decoding of a resource block (RB) in the downlink reception being unsuccessful when a reference signal receive power or receive signal strength indicator (RSRP / RSSI) of the RB exceeds a second threshold;the carrier wave cross link interference exceeds a third threshold associated with either an average interference strength in a second frequency tone or a ratio between an interference frequency tone and other frequency tones of the downlink reception; ora downlink failure time exceeds a fourth threshold.10.The apparatus of claim 8, in which the measurement resources comprise a single frequency tone indicated by a resource block (RB) index and either a resource element (RE) index or a center RE of an indexed RB.11.The apparatus of claim 8, in which the at least one processor is further configured to report a UE capability indicating support for measuring reference signal receive power (RSRP) of the measurement resources, the UE capability applying to time division duplex (TDD) bands and downlink carriers of frequency division duplex (FDD) bands.12.The apparatus of claim 11, in which the UE capability indicates support for:measuring a hopping pattern of carrier wave cross link interference frequency tones; and / ormeasuring a plurality of carrier wave cross link interference frequency tones located in a plurality of different resource blocks (RBs) .13.The apparatus of claim 11, in which the UE capability indicates:a maximum number of the carrier wave cross link interference measurement resources capable of being measured by the victim UE; and / ora total maximum number of resources capable of being measured by the victim UE, the total maximum number of resources comprising: a sum of the carrier wave cross link interference measurement resources plus cross link interference sounding reference signal (SRS) RSRP measurement resources.14.The apparatus of claim 8, in which a timing of the carrier wave cross link interference measurement resources comprises one of: an uplink timing of a UE serving cell uplink transmission, a downlink timing of a UE serving cell downlink transmission, or a configurable timing.15.A non-transitory computer-readable medium having program code recorded thereon, the program code executed by a processor and comprising:program code to receive a configuration, from a network, of carrier wave cross link interference measurement resources for detecting carrier wave cross link interference originating from a forward link of an aggressor user equipment (UE) that is transmitted to an internet of things (IoT) device;program code to measure the carrier wave cross link interference on the measurement resources; andprogram code to transmit a carrier wave cross link interference report in response to satisfying a condition with respect to downlink reception at a victim UE.16.The non-transitory computer-readable medium of claim 15, in which the condition comprises at least one of:the carrier wave cross link interference exceeds a first threshold in at least one first frequency tone of the downlink reception;decoding of a resource block (RB) in the downlink reception being unsuccessful when a reference signal receive power or receive signal strength indicator (RSRP / RSSI) of the RB exceeds a second threshold;the carrier wave cross link interference exceeds a third threshold associated with either an average interference strength in a second frequency tone or a ratio between an interference frequency tone and other frequency tones of the downlink reception; ora downlink failure time exceeds a fourth threshold.17.The non-transitory computer-readable medium of claim 15, in which the measurement resources comprise a single frequency tone indicated by a resource block (RB) index and either a resource element (RE) index or a center RE of an indexed RB.18.The non-transitory computer-readable medium of claim 15, in which the program code comprises program code to report a UE capability indicating support for  measuring reference signal receive power (RSRP) of the measurement resources, the UE capability applying to time division duplex (TDD) bands and downlink carriers of frequency division duplex (FDD) bands.19.The non-transitory computer-readable medium of claim 18, in which the UE capability indicates support for:measuring a hopping pattern of carrier wave cross link interference frequency tones; and / ormeasuring a plurality of carrier wave cross link interference frequency tones located in a plurality of different resource blocks (RBs) .20.The non-transitory computer-readable medium of claim 18, in which the UE capability indicates:a maximum number of the carrier wave cross link interference measurement resources capable of being measured by the victim UE; and / ora total maximum number of resources capable of being measured by the victim UE, the total maximum number of resources comprising: a sum of the carrier wave cross link interference measurement resources plus cross link interference sounding reference signal (SRS) RSRP measurement resources.

Citation Information

Patent Citations

  • Techniques for cross-link interference reporting in wireless communications

    CN116530163A

  • Cross-link interference (CLI) reporting based on physical uplink shared channel (PUSCH) measurements in full duplex

    CN116602018A

  • Cross-link interference measurement resource configuration and reporting with smart reflective surfaces for interference mitigation

    CN117561735A

  • Cross-link interference (CLI) measurement and reporting

    EP4391423A1

  • A multiple-subcarrier waveform for backscatter communications

    WO2024026809A1