Methods for determining operation mode of band associated with operating bands in mobile communications

A high-level band associated with multiple operating bands in LTE and NR mobile communications addresses RX MSD and signaling overhead issues, enhancing flexibility and network efficiency through a single control information approach.

WO2026016848A1PCT designated stage Publication Date: 2026-01-22MEDIATEK INC
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2025/105664
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Priority Date
2024-07-18
Filing Date
2025-06-30
Publication Date
2026-01-22

AI Technical Summary

Technical Problem

Conventional inter-band Carrier Aggregation (CA) in LTE and NR mobile communications suffers from Receiver Maximum Sensitivity Degradation (RX MSD) due to harmonics and intermodulation spurs, increased signaling overhead, and design complexity, limiting flexibility and network efficiency.

Method used

Implementing a high-level band associated with multiple operating bands, using a single control information to facilitate enhanced data throughput, extended coverage, and simplified scheduling, while maintaining compatibility with existing CA architectures.

Benefits of technology

Reduces signaling overhead, enhances flexibility, and improves network efficiency by allowing flexible resource allocation and compatibility with legacy systems, while minimizing RX MSD and design complexity.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025105664_22012026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025105664_22012026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various solutions for determining operation mode of band associated with operating bands with respect to an apparatus in mobile communications are described. The apparatus may determine an operation mode of a band associated with a plurality of operating bands. The operation mode may include one or more duplex modes corresponding to the operating bands. The apparatus may communicate with a network node in the band based on the operation mode.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

METHODS FOR DETERMINING OPERATION MODE OF BAND ASSOCIATED WITH OPERATING BANDS IN MOBILE COMMUNICATIONSCROSS REFERENCE TO RELATED PATENT APPLICATION (S)

[0001] The present disclosure is part of a non-provisional application claiming the priority benefit of U.S. Patent Application No. 63 / 672,776, filed 18 July 2024, the content of which herein being incorporated by reference in their entirety.TECHNICAL FIELD

[0002] The present disclosure is generally related to mobile communications and, more particularly, to determining operation mode of band associated with operating bands with respect to apparatus in mobile communications.BACKGROUND

[0003] Unless otherwise indicated herein, approaches described in this section are not prior art to the claims listed below and are not admitted as prior art by inclusion in this section.

[0004] In Long-Term Evolution (LTE) or New Radio (NR) mobile communications, techniques of Carrier Aggregation (CA) have been introduced to enhance data throughput and coverage. These techniques may allow User Equipment (UE) to utilize multiple component carriers or frequency bands simultaneously, thereby improving spectral efficiency and user experience. In particular, inter-band CA has been widely adopted to meet high data rate demands and extend service coverage across different frequency bands.

[0005] However, conventional inter-band CA may suffer from critical performance limitations. For instance, high Receiver Maximum Sensitivity Degradation (RX MSD) may occur due to transmitter-generated harmonics and intermodulation spurs, especially when aggregating bands with widely separated frequencies. This may significantly degrade Downlink (DL) reception performance. In addition, managing multiple bands using separate control information (e.g., Downlink Control Information (DCI) ) for each carrier may increase signaling overhead and scheduling latency, further complicating UE operation and reducing network efficiency. Moreover, the growing number of CA frequency band combinations in 3rd Generation Partnership Project Frequency Range 1 (3GPP FR1) may lead to increased design complexity and implementation cost for both network node and UE.

[0006] Therefore, a single high level band (e.g., super band, composite band, virtual band, extended band, hybrid band, etc. ) associated with operating bands may be introduced for improving band performance. However, in cases where an operating mode of the single high level band is defined as either Time-Division Duplexing (TDD) duplex mode or Frequency-Division Duplexing (FDD) duplex mode, the flexibility of the single high level band may be influenced.

[0007] Accordingly, how to enhance band performance and improve flexibility becomes a critical challenge in the newly developed wireless communication network. Therefore, there is a need for enhancing band performance and improving flexibility.SUMMARY

[0008] The following summary is illustrative only and is not intended to be limiting in any way. That is, the following summary is provided to introduce concepts, highlights, benefits and advantages of the novel and non-obvious techniques described herein. Select implementations are further described below in the detailed description. Thus, the following summary is not intended to identify essential features of the claimed subject matter, nor is it intended for use in determining the scope of the claimed subject matter.

[0009] An objective of the present disclosure is to propose solutions or schemes that address the aforementioned issues pertaining to determining operation mode of band associated with operating bands with respect to apparatus in mobile communications.

[0010] In one aspect, a method may involve a User Equipment (UE) determining an operation mode of a band associated with a plurality of operating bands. The operation mode may include one or more duplex modes corresponding to the operating bands. The method may further involve the UE communicating with a network node in the band based on the operation mode.

[0011] In one aspect, a method may involve a network node determining an operation mode of a band associated with a plurality of operating bands. The operation mode may include one or more duplex modes corresponding to the operating bands. The method may further involve the network node communicating with a UE in the band based on the operation mode.

[0012] It is noteworthy that, although description provided herein may be in the context of certain radio access technologies, networks and network topologies such as Long-Term Evolution (LTE) , LTE-Advanced, LTE-Advanced Pro, 5th Generation (5G) , New Radio (NR) , Internet-of-Things (IoT) and Narrow Band Internet of Things (NB-IoT) , Industrial Internet of Things (IIoT) , and 6th Generation (6G) , the proposed concepts, schemes and any variation (s)  / derivative (s) thereof may be implemented in, for and by other types of radio access technologies, networks and network topologies. Thus, the scope of the present disclosure is not limited to the examples described herein.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0013] The accompanying drawings are included to provide a further understanding of the disclosure and are incorporated in and constitute a part of the present disclosure. The drawings illustrate implementations of the disclosure and, together with the description, serve to explain the principles of the disclosure. It is appreciable that the drawings are not necessarily in scale as some components may be shown to be out of proportion than the size in actual implementation in order to clearly illustrate the concept of the present disclosure.

[0014] FIG. 1 is a diagram depicting an example scenario under schemes in accordance with implementations of the present disclosure.

[0015] FIG. 2 is a diagram depicting an example scenario under schemes in accordance with implementations of the present disclosure.

[0016] FIG. 3 is a diagram depicting an example scenario under schemes in accordance with implementations of the present disclosure.

[0017] FIG. 4 is a diagram depicting an example scenario under schemes in accordance with implementations of the present disclosure.

[0018] FIG. 5 is a diagram depicting an example scenario under schemes in accordance with implementations of the present disclosure.

[0019] FIG. 6 is a diagram depicting an example table under schemes in accordance with implementations of the present disclosure.

[0020] FIG. 7 is a diagram depicting an example scenario under schemes in accordance with implementations of the present disclosure.

[0021] FIG. 8 is a diagram depicting an example scenario under schemes in accordance with implementations of the present disclosure.

[0022] FIG. 9 is a diagram depicting an example scenario under schemes in accordance with implementations of the present disclosure.

[0023] FIG. 10 is a diagram depicting an example table under schemes in accordance with implementations of the present disclosure.

[0024] FIGs. 11A to 11C are diagrams depicting example scenarios under schemes in accordance with implementations of the present disclosure.

[0025] FIGs. 12A to 12C are diagrams depicting example scenarios under schemes in accordance with implementations of the present disclosure.

[0026] FIG. 13 is a block diagram of an example communication system in accordance with an implementation of the present disclosure.

[0027] FIG. 14 is a flowchart of an example process in accordance with an implementation of the present disclosure.

[0028] FIG. 15 is a flowchart of an example process in accordance with an implementation of the present disclosure. DETAILED DESCRIPTION OF PREFERRED IMPLEMENTATIONS

[0029] Detailed embodiments and implementations of the claimed subject matters are disclosed herein. However, it shall be understood that the disclosed embodiments and implementations are merely illustrative of the claimed subject matters which may be embodied in various forms. The present disclosure may, however, be embodied in many different forms and should not be construed as limited to the exemplary embodiments and implementations set forth herein. Rather, these exemplary embodiments and implementations are provided so that description of the present disclosure is thorough and complete and will fully convey the scope of the present disclosure to those skilled in the art. In the description below, details of well-known features and techniques may be omitted to avoid unnecessarily obscuring the presented embodiments and implementations. Overview

[0030] Implementations in accordance with the present disclosure relate to various techniques, methods, schemes and / or solutions pertaining to determining operation mode of band associated with operating bands with respect to apparatus in mobile communications. According to the present disclosure, a number of possible solutions may be implemented separately or jointly. That is, although these possible solutions may be described below separately, two or more of these possible solutions may be implemented in one combination or another.

[0031] Regarding the present disclosure, a network node and a User Equipment (UE) may transceive a control information with each other. The control information may correspond to a band associated with a plurality of operating bands. In particular, the band may be a high-level band associated with the operating bands, while each operating band may be specified as paired or unpaired frequency ranges for Uplink (UL) and / or Downlink (DL) transmission in 3GPP specifications.

[0032] Then, the network node and the UE may communicate with each other based on the control information corresponding to the high-level band. More specifically, the network node and the UE may use a single control information to exchange information of the high-level band and communicate with each other based on the control information.

[0033] Accordingly, utilizations of (1) the high-level band associated with the operating bands and (2) the single control information corresponding to the high-level band may facilitate enhanced data throughput and extended coverage, while minimizing signaling overhead. In addition, the high-level band associated with the operating bands may enable simplified scheduling via single control information, support flexible UL and DL resource allocation, and maintain compatibility with existing inter-band Carrier Aggregation (CA) architectures.

[0034] FIG. 1 illustrates an example scenario 100 under schemes in accordance with implementations of the present disclosure. Scenario 100 involves at least one network node and a UE, which may be a part of a wireless communication network (e.g., an LTE network, a 5G / NR network, an IoT network or a 6G network) . Scenario 100 illustrates the current network framework. The UE may connect to the network side. The network side may comprise one or more network nodes.

[0035] In some embodiments, the network node may transceive a control information with each other. The control information may correspond to a band associated with a plurality of operating bands. In particular, the control information may include a Downlink Control Information (DCI) from the network node to the UE or an Uplink Control Information (UCI) from the UE to the network node. The band may be a high-level band (e.g., super band, composite band, virtual band, extended band, hybrid band, etc. ) associated with the operating bands, while each operating band may be specified as paired or unpaired frequency ranges for UL and / or DL transmission in the 3GPP specifications. Then, the network node and the UE may communicate with each other based on the control information corresponding to the high-level band.

[0036] More specifically, instead of using separate control information for each operating band, which may increase signaling overhead and complexity, the network node and the UE may use a single control information to exchange information and perform communication related to the high-level band. In other words, a single control information may be used to configure communication resources across the plurality of operating bands associated with the high-level band. Therefore, signaling overhead may be reduced, and procedures may be more flexible.

[0037] In some implementations, the high-level band may be associated with a plurality of frequency ranges of the plurality of operating bands. The plurality of frequency ranges may include one or more DL frequency ranges and one or more UL frequency ranges. More specifically, the high-level band may be associated with: (1) multiple DL frequency ranges of some operating bands and multiple UL frequency ranges of some operating bands, (2) multiple DL frequency ranges of some operating bands and one UL frequency range of one operating band, and (3) one DL frequency range of one operating band and multiple UL frequency ranges of some operating bands.

[0038] FIG. 2 is a diagram depicting an example scenario 200 under schemes in accordance with implementations of the present disclosure. For example, the high-level band ‘Nx1’ is associated with: (1) UL frequency range 703 MHz to 748 MHz of operating band n28, and (2) DL frequency ranges 2496 MHz to 2690 MHz of operating band n41 and 4400 MHz to 5000 MHz of operating band n79. The high-level band ‘Nx2’ is associated with: (1) UL frequency ranges 703 MHz to 748 MHz of operating band n28 and 1920 MHz to 1980 MHz of operating band n1, and (2) DL frequency range 3300 MHz to 4200 MHz of operating band n77. The high-level band ‘Nx3’ is associated with: (1) UL frequency ranges 703 MHz to 748 MHz of operating band n28 and 1920 MHz to 1980 MHz of operating band n1, and (2) DL frequency ranges 2496 MHz to 2690 MHz of operating band n41 and 4400 MHz to 5000 MHz of operating band n79.

[0039] In some implementations, when the high-level band is associated with DL frequency ranges of the operating bands, the DL frequency ranges of the operating bands may have the same Subcarrier Spacing (SCS) or different SCSs. In some cases, the high-level band may be associated with DL frequency ranges adopted the same SCS. In some cases, the high-level band may be associated with DL frequency ranges adopted different SCSs when a single control information (e.g. DCI) is configured to schedule multiple carriers with different SCSs.

[0040] In some implementations, when the high-level band is associated with UL frequency ranges of the operating bands, the UL frequency ranges of the operating bands may have the same SCS or different SCSs. In some cases, the high-level band may be associated with UL frequency ranges adopted the same SCS. In some cases, the high-level band may be associated with UL frequency ranges adopted different SCSs.

[0041] In some implementations, the high-level band may support existing single-band CA and inter-band CA procedures, including associated camping and scheduling signaling mechanisms. Furthermore, existing inter-band and intra-band Non-Contiguous Carrier Aggregation (NCCA) and Contiguous Carrier Aggregation (CCA) schemes may be applicable to, or supported by, the high-level band as needed.

[0042] In some implementations, a new variant (i.e., aggregated frequency ranges, either non-contiguous or contiguous, typically originating from different operating bands) of the high-level band may be designed to maintain compatibility with existing inter-band CA radio frequency (RF) architectures. Additionally, the high-level band may support fallback operations, enabling the use of existing inter-band CA procedures or single-band capabilities, thereby ensuring flexible deployment and backward compatibility across various network configurations.

[0043] In some implementations, operation (s) of a single UL or DL frequency range within the high-level band may be supported. More specifically, the network node may configure the UE to operate on one UL or DL frequency range of the high-level band based on capability, deployment preference, or network condition, allowing simplified operation, reduced power consumption, and compatibility with legacy devices that may not support multi-frequency range aggregation within the high-level band.

[0044] FIG. 3 is a diagram depicting an example scenario 300 under schemes in accordance with implementations of the present disclosure. For example, the high-level band is associated with UL frequency range 703 MHz to 748 MHz of operating band n28, DL frequency range 2496 MHz to 2690 MHz of operating band n41 and DL frequency range 4400 MHz to 5000 MHz of operating band n79. In this example, the high-level band is not associated with DL frequency range 758 MHz to 803 MHz of operating band n28 (shown as dashed line) . Single DCI is used for: (1) Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) transmission on carrier 1 within the DL frequency range 2496 MHz to 2690 MHz, and (2) PDSCH transmission on carrier 2 within the DL frequency range 4400 MHz to 5000 MHz. The PDSCH on carrier 1 overlaps with the PDSCH on carrier 2 in time domain.

[0045] FIG. 4 is a diagram depicting an example scenario 400 under schemes in accordance with implementations of the present disclosure. For example, the high-level band is associated with UL frequency range 703 MHz to 748 MHz of operating band n28, DL frequency range 2496 MHz to 2690 MHz of operating band n41 and DL frequency range 4400 MHz to 5000 MHz of operating band n79. In this example, the high-level band is not associated with DL frequency range 758 MHz to 803 MHz of operating band n28. Single DCI is used for: (1) Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) transmission on carrier 1 within the DL frequency range 2496 MHz to 2690 MHz, and (2) PDSCH transmission on carrier 2 within the DL frequency range 4400 MHz to 5000 MHz. The PDSCH on carrier 1 does not overlap with the PDSCH on carrier 2 in the time domain.

[0046] FIG. 5 is a diagram depicting an example scenario 500 under schemes in accordance with implementations of the present disclosure. For example, the high-level band is associated with UL frequency range 703 MHz to 748 MHz of operating band n28, UL frequency range 1920 MHz to 1980 MHz of operating band n1 and DL frequency range 3300 MHz to 4200 MHz of operating band n77. Single DCI is used for PDSCH transmission on carrier 1 within the DL frequency range 3300 MHz to 4200 MHz.

[0047] FIG. 6 is a diagram depicting an example scenario 600 under schemes in accordance with implementations of the present disclosure. For example, the high-level band is associated with UL frequency range 703 MHz to 748 MHz of operating band n28, UL frequency range 1920 MHz to 1980 MHz of operating band n1, DL frequency range 2496 MHz to 2690 MHz of operating band n41 and DL frequency range 4400 MHz to 5000 MHz of operating band n79. Single DCI is used for: (1) PDSCH transmission on carrier 1 within the DL frequency range 2496 MHz to 2690 MHz, and (2) PDSCH transmission on carrier 2 within the DL frequency range 4400 MHz to 5000 MHz. The PDSCH on carrier 1 does not overlap with the PDSCH on carrier 2 in the time domain.

[0048] In some implementations, the UE may transmit a UE capabilities report to the network node. The UE capabilities report may include information of the high-level band associated with the plurality of operating bands. In particular, the information (e.g., enablement / supporting indicator, supported UL frequency ranges, etc. ) of the high-level band may be added in the UE capabilities report. For example, the information of the high-level band may be added into Long Term Evolution (LTE) RF parameters (e.g., “supportedBandListEUTRA” defined in 3GPP specification) , New Radio (N)R RF parameters (e.g., “supportedBandListNR” defined in 3GPP specification) or 6G RF parameters (e.g., “supportedBandList6G” defined in 3GPP specification) .

[0049] In some implementations, the network node may determine one or more Bandwidth Part (BWP) configurations corresponding to the plurality of operating bands and transmit the one or more BWP configurations to the UE. In particular, because existing BWP may typically enable operation on a single frequency range, introducing the one or more BWP configurations (e.g., a high-level BWP configuration or multiple BWP configurations) to enable multiple frequency ranges (i.e., aggregated frequency ranges, either non-contiguous or contiguous, typically originating from different operating bands) for simultaneous or sequential operation may be necessary.

[0050] In some cases, the one or more BWP configurations may be configured for DL via single DCI or for UL via single UCI. More specifically, the network node may transmit a single DCI to activate one or more BWPs for DL operation, while the UE may report a single UCI to indicate UL BWP usage, thereby reducing control signaling overhead and enabling efficient coordination of multiple frequency ranges within the high-level band.

[0051] It should be noted that the existing BWP configuration may be applicable in the high-level band. In particular, the existing BWP configuration may be assigned to a single frequency range within the high-level band, enabling partial operation without requiring modifications to existing BWP signaling procedures.

[0052] In some implementations, the network node may transmit one or more System Information Block (SIB) messages to the UE. The one or more SIB messages may include information of the band associated with the plurality of operating bands associated information. In particular, the new variant (i.e., aggregated frequency ranges, either non-contiguous or contiguous, typically originating from different operating bands) of the high-level band may need new modification in SIB configurations (e.g., NR SIB1 configuration or LTE SIB1 / SIB2 configurations) .

[0053] In some cases, regarding NR, single band SIB1 message may include information of multiple UL frequency ranges and DL frequency ranges. In other words, a single band SIB1 message may be extended or utilized to support configuration and operation of multiple UL and DL frequency ranges associated with the high-level band.

[0054] In some cases, regarding LTE, a single band SIB1 / SIB2 message may include information of multiple UL frequency ranges and DL frequency ranges. In other words, a single band SIB1 / SIB2 message may be extended or utilized to support configuration and operation of multiple UL and DL frequency ranges associated with the high-level band.

[0055] In some cases, regarding 6G network, a single band SIBx message may include information of multiple UL frequency ranges and DL frequency ranges. In other words, a single band SIBx message may be extended or utilized to support configuration and operation of multiple UL and DL frequency ranges associated with the high-level band.

[0056] It should be noted that the existing SIB message may be applicable in the high-level band. In particular, an existing SIB message (e.g., SIB1 or SIB2) may be used to configure one or more UL and DL frequency ranges within the high-level band, enabling backward compatibility while reducing the need for additional signaling or protocol modifications.

[0057] In some implementations, the one or more UL frequency ranges associated with the high-level band may include a specific UL frequency range. The one or more DL frequency ranges associated with the high-level band may include a specific DL frequency range. The network node may transmit a Resource Block (RB) allocation to the UE while the RB allocation may indicate a UL Channel Bandwidth (CBW) frequency range within the specific UL frequency range so that a second harmonic frequency range of the UL CBW frequency range may be separated from a DL CBW frequency range within the specific DL frequency range.

[0058] More specifically, in some scenarios, within the high-level band, a second harmonic frequency range of one specific UL frequency range (e.g., 703 MHz to 748 MHz of operating band n28) may be partially or fully overlapped with one specific DL frequency range (e.g., 1432 MHz to 1517 MHz of operating band n50) , which may cause Receive (RX) Maximum Sensitivity Degradation (MSD) . To mitigate such RX MSD, the RB allocation may be introduced to indicate the UL CBW frequency range within the specific UL frequency range, such that the second harmonic frequency range of the UL CBW frequency range may not overlap with the DL CBW frequency range within the specific DL frequency range. In some cases, the RB allocation for indicating the UL CBW frequency range may be configured by the previous one or more BWP configuration or existing BWP configuration.

[0059] FIG. 7 is a diagram depicting an example scenario 700 under schemes in accordance with implementations of the present disclosure. For example, within the high-level band, a second harmonic frequency range of a specific UL frequency range 703 MHz to 748 MHz of operating band n28 overlaps with a specific DL frequency range 1432 MHz to 1517 MHz of operating band n50. To mitigate RX MSD, the RB allocation indicates an UL CBW frequency range 718 MHz to 728 MHz within the specific UL frequency range 703 MHz to 748 MHz, such that a second harmonic frequency range 1436 MHz to 1456 MHz of the UL CBW frequency range 718 MHz to 728 MHz does not overlap with a DL CBW frequency range 1460 MHz to 1517 MHz within the specific DL frequency range1432 MHz to 1517 MHz.

[0060] In some implementations, the one or more UL frequency ranges associated with the high-level band may include a specific UL frequency range. The one or more DL frequency ranges associated with the high-level band may include a specific DL frequency range. The network node may transmit an RB allocation to the UE, while the RB allocation may indicate a DL CBW frequency range within the specific DL frequency range so that a second harmonic frequency range of an UL CBW frequency range within the specific UL frequency range may be separated from the DL CBW frequency range.

[0061] More specifically, in some scenarios, within the high-level band, a second harmonic frequency range of one specific UL frequency range (e.g., 703 MHz to 748 MHz of operating band n28) may be partially or fully overlapped with one specific DL frequency range (e.g., 1432 MHz to 1517 MHz of operating band n50) , which may cause RX MSD. To mitigate such RX MSD, the RB allocation may be introduced to indicate the DL CBW frequency range within the specific DL frequency range, such that the second harmonic frequency range of the UL CBW frequency range may not overlap with the DL CBW frequency range within the specific DL frequency range. In some cases, the RB allocation for indicating the DL CBW frequency range may be configured by the previous one or more BWP configuration or existing BWP configuration.

[0062] FIG. 8 is a diagram depicting an example scenario 800 under schemes in accordance with implementations of the present disclosure. For example, within the high-level band, a second harmonic frequency range of a specific UL frequency range 703 MHz to 748 MHz of operating band n28 overlaps with a specific DL frequency range 1432 MHz to 1517 MHz of operating band n50. To mitigate RX MSD, the RB allocation indicates a DL CBW frequency range 1456 MHz to 1517 MHz within the specific DL frequency range 1432 MHz to 1517 MHz, such that a second harmonic frequency range 1432 MHz to 1452 MHz of an UL CBW frequency range 716 MHz to 726 MHz does not overlap with the DL CBW frequency range 1456 MHz to 1517 MHz within the specific DL frequency range 1432 MHz to 1517 MHz.

[0063] It should be noted that the RB allocation may indicate time period. In addition, the second harmonic frequency range may be approximately twice the frequency of a given fundamental frequency. In wireless systems, the second harmonic frequency range may result from nonlinear transmission effects and may cause interference if it overlaps with other operational frequency bands, potentially degrading receiver sensitivity or system performance.

[0064] In some embodiments, Radio Frequency (RF) front-end circuits of the network node and the UE may be utilized to support operation of a high-level band without requiring complex modifications. The high-level band may be associated with one or more operating bands, and operations of the high-level band may be based on operations corresponding to the operating bands. Accordingly, the network node and the UE may support the high-level band using existing RF front-end circuits designed for the operating bands, thereby reducing implementation complexity.

[0065] More specifically, the RF front-end circuits associated with the operating bands may include, but are not limited to, front-end modules, frequency synthesizers, antenna systems, and baseband processing circuits (e.g., power amplifiers (PA) , low-noise amplifiers (LNA) , duplexers, filters, switchplexers, and the like) . Because the high-level band may be configured by aggregating frequency ranges of the operating bands, the associated RF front-end may remain unchanged and may only require integration for operations. Such integration may allow reuse of existing RF paths, eliminate the need for additional filtering or tuning elements, and avoid redesigning antenna matching networks. As a result, support for the high-level band may be achieved with minimal modification to RF front-end circuits, thereby simplifying implementation and maintaining compatibility with legacy and future mobile communication systems, such as LTE, NR, and 6G.

[0066] FIG. 9 illustrates an example scenario 900 under schemes in accordance with implementations of the present disclosure. In some embodiments, the UE and / or the network node may determine an operation mode of a band associated with a plurality of operating bands (e.g., the previous high-level band associated with the operating bands) . In particular, the operation mode may include one or more duplex modes corresponding to the operating bands. Then the UE and the network node may communicate with each other in the band based on the operation mode.

[0067] In some implementations, the duplex mode (s) may be predefined or preconfigured between the network node and the UE. Each duplex mode may include at least one of a Frequency-Division Duplexing (FDD) mode, a Time-Division Duplexing (TDD) mode, a Supplemental Downlink (SDL) mode and a Supplemental Uplink (SUL) mode.

[0068] For example, a duplex mode is defined as: Type 1 Hybrid mode (i.e., Hybrid 1 mode) , including FD-FDD (with one UL band and one DL band)  and TDD (with one UL / DL band) , Type 2 Hybrid mode (i.e., Hybrid 2 mode) , including HD-FDD (with one UL band and one DL band)  and TDD (with one UL / DL band) , Type 3 Hybrid mode (i.e., Hybrid 3 mode) , including FD-FDD (with one UL band) and TDD (with  one UL / DL band) , Type 4 Hybrid mode (i.e., Hybrid 4 mode) , including FD-FDD (with one UL band and one DL band)  and TDD (with one DL band) , Type 5 Hybrid mode (i.e., Hybrid 5 mode) , including SUL (with one UL band) and TDD (with one  UL / DL band) , Type 6 Hybrid mode (i.e., Hybrid 6 mode) , including FD-FDD (with one UL band and one DL band)  and SDL (with one DL band) , Type 7 Hybrid mode (i.e., Hybrid 7 mode) , including SUL (with one UL band) and FD-FDD (with  one UL band and one DL band) , and possible modes, each including a combination of TDD, FDD, SUL and SDL.

[0069] It should be understood that the previous Hybrid mode examples are for illustrative purposes only and are not intended to be limiting. Various other combinations of duplex modes may be introduced or configured based on different network deployment scenarios or operational requirements.

[0070] FIG. 10 is a diagram depicting an example scenario 1000 under schemes in accordance with implementations of the present disclosure. For example, three high-level bands ‘X-Ny1’ , ‘X-Ny2’ and ‘X-Ny3’ are introduced.

[0071] In this example, the high-level band ‘X-Ny1’ is associated with: (1) UL frequency range 1920 MHz to 1980 MHz of operating band n1 and 824 MHz to 849 MHz of operating band n5, and (2) DL frequency ranges 2110 MHz to 2170 MHz of operating band n1 and 869 MHz to 894 MHz of operating band n5. The high-level band ‘X-Ny1’ has an operation mode including: (1) Full Duplex-FDD (FD-FDD) mode (default mode) which corresponds to duplex modes of the operating bands n1 and n5, and (2) other mode (s) .

[0072] With respect to the high-level band ‘X-Ny1’ including two FDD operating bands (n1 and n5) , an FD-FDD mode may be supported. Frequency ranges 824 MHz to 849 MHz and 1920 MHz to 1980 MHz are for UL. The frequency ranges 869 MHz to 894 MHz and 2110 MHz to 2170 MHz are for DL.

[0073] In this example, the high-level band ‘X-Ny2’ is associated with: (1) UL frequency ranges 2496 MHz to 2690 MHz of operating band n41 and 4400 MHz to 5000 MHz of operating band n79, and (2) DL frequency ranges 2496 MHz to 2690 MHz of operating band n41 and 4400 MHz to 5000 MHz of operating band n79. The high-level band ‘X-Ny2’ has an operation mode including: (1) TDD mode (default mode) which corresponds to duplex modes of the operating bands n41 and n79, and (2) other mode (s) .

[0074] FIGs. 11A to 11C illustrate example scenarios 1100A to 1100C under schemes in accordance with implementations of the present disclosure. With respect to the high-level band ‘X-Ny2’ including two TDD operating bands (n41 and n79) , a TDD mode may be supported. As shown in FIG. 11A, frequency ranges 2496 MHz to 2690 MHz and 4400 MHz to 5000 MHz are for UL. Additionally, an FD-FDD or HD-FDD mode may be supported while UL and DL frequency ranges are defined as that: (a) as shown in FIG. 11B, the frequency range 2496 MHz to 2690 MHz is for UL, the frequency range 4400 MHz to 5000 MHz is for DL, or (b) as shown in FIG. 11C, the frequency range 4400 MHz to 5000 MHz is for UL, the frequency range 2496 MHz to 2690 MHz is for DL. It should be noted that, as illustrated in FIG. 11C, the FDD mode is achieved by permitting a switch between UL and DL frequency ranges. Such a configuration may be utilized in scenarios where the UE is located in proximity to the network node, such that the lower-frequency band (typically associated with broader communication coverage) may not be required for UL transmission, and higher UL throughput is desired.

[0075] In this example, the high-level band ‘X-Ny3’ is associated with: (1) UL frequency range 824 MHz to 849 MHz of operating band n5 and 4400 MHz to 5000 MHz of operating band n79, and (2) DL frequency ranges 869 MHz to 894 MHz of operating band n5 and 4400 MHz to 5000 MHz of operating band n79. The high-level band ‘X-Ny3’ has an operation mode including: (1) Hybrid 1 mode (default mode) , including FD-FDD mode and TDD mode, which corresponds to duplex modes of the operating bands n5 and n79, and (2) other mode (s) .

[0076] FIGs. 12A to 12C illustrate example scenarios 1200A to 1200C under schemes in accordance with implementations of the present disclosure. With respect to the high-level band ‘X-Ny3’ including an FDD operating band (n5) and a TDD operating band (n79) , Hybrid 1 mode may be defined as that the frequency range 824 MHz to 849 MHz is for UL, the frequency range 869 MHz to 894 MHz is or DL, and the frequency range 4400 MHz to 5000 MHz is for UL / DL as shown in FIG. 12A. In addition, as shown in FIG. 12B, Hybrid 3 mode may be defined as that the frequency range 824 MHz to 849 MHz is for UL, the frequency 869 MHz to 894 MHz is not used, and the frequency range 4400 MHz to 5000 MHz is for UL / DL. In addition, as shown in FIG. 12C, Hybrid 4 mode may be defined as that the frequency range 824 MHz to 849 MHz is for UL, the frequency ranges 869 MHz to 894 MHz and 4400 MHz to 5000 MHz are for DL.

[0077] It should be noted that the other mode (s) of the example may include conventional mode, Hybrid mode or dynamic mode. The Hybrid mode may be a mode including any combination of FDD mode, TDD mode, SDL mode and SUL mode corresponding to the operating bands of the high-level band, such as previous Type 1 Hybrid mode to Type 7 Hybrid mode. The dynamic mode may be a mode that (1) arbitrary and rapid switching among different duplex modes may be enabled, and / or (2) TX and / or RX Resource Block (RB) allocation may be performed without predefined constraints in the frequency and / or time domain. The other mode (s) may be optionally used if necessary and applicable for different network deployment scenarios or operational requirements.

[0078] In some implementations, the operation mode may be static, semi-static or dynamic. In some cases, the operation mode employed between the UE and the network node in the band (i.e., high-level band) may be configured under a static mode for a defined period (e.g., throughout the duration of an RRC_Connected state) . In some cases, the operation mode employed between the UE and the network node in the band (i.e., high-level band) may be configured under a semi-static mode, and the operation mode may be maintained for a period but may be reconfigured based on network signaling. In some cases, the operation mode employed between the UE and the network node in the band (i.e., high-level band) may be configured under a dynamic mode, which means that (1) arbitrary and rapid switching among different duplex modes may be enabled, and / or (2) TX and / or RX RB allocation may be performed without predefined constraints in the frequency and / or time domain.

[0079] In some implementations, the UE may transmit a UE capability information to the network node, indicating whether the UE supports the use of the operation mode. More specifically, the UE capability information may specify whether the UE is capable of enabling the operation mode, thereby allowing the network node to determine the UE’s support status for such mode enablement.

[0080] In some cases, when the UE supports the operation mode, the UE may transmit information of the operation mode to the network node. In particular, the UE may determine the operation mode (i.e., a recommend operation mode) by itself, and the UE may transmit the information to the network node, indicating the recommend operation mode (e.g., Hybrid 1 mode including TDD mode and FD-FDD mode, and dynamic mode) . In addition, when the network node does not further determine (e.g., control or select) an operation mode for further use, the UE may use the recommended mode as default operation for TX and RX.

[0081] In some cases, Uplink (UL) and Downlink (DL) frequency ranges associated with the operating bands corresponding duplex modes of the operation mode may be recognized and utilized by both the UE and the network node to ensure proper transmission and reception behaviors.

[0082] In some implementations, the network node may transmit a first control information (e.g., Downlink Control Information (DCI) or network signaling) associated with the operation mode to the UE. The UE may receive the first control information from the network node. In particular, the network node may transmit a first control information to instruct the UE to operate in either a conventional mode or an operation mode determined by the network node. The UE may determine the operation mode based on the first control information.

[0083] In some implementations, the network node may transmit the first control information to instruct the UE to operate in the operation mode including duplex mode (s) , and the instructed operation mode may be used for different purposes, different network scenarios, different use cases, etc.

[0084] In some cases, as configured by the first control information, the duplex mode (s) may include a TDD mode: (1) for boosting TX or RX throughput in an allocated period, or (2) for mitigating RX Maximum Sensitivity Degradation (MSD) in the allocated period. In other words, as configured by the first control information, selecting static or semi-static TDD mode may be used to boost full TX and / or RX throughput or remove RX MSD issue in the allocated period. More specifically, the TDD mode may boost TX or RX throughput by flexibly allocating more time-domain resources (i.e., subframes or slots) to either UL or DL. The TDD mode may mitigate RX MSD by avoiding simultaneous transmission, thus reducing self-interference and improving receiver sensitivity during RX period.

[0085] In some cases, as configured by the first control information, the duplex mode (s) may include an FD-FDD mode for both TX and RX communications in an allocated period. In other words, as configured by the first control information, selecting static or semi-static FD-FDD mode may be used for simultaneous TX and RX communication in the allocated period.

[0086] In some cases, as configured by the first control information, the duplex mode (s) may include an HD-FDD mode: (1) for power saving in an allocated period, or (2) for mitigating RX MSD in the allocated period. In other words, as configured by the first control information, selecting static or semi-static HD-FDD mode may be used for power saving or removing RX MSD issue in the allocated period. More specifically, the HD-FDD mode may save power by enabling only one Radio Frequency (RF) chain (TX or RX) at a time, reducing hardware activity. The HD-FDD mode may separate TX and RX in time, preventing self-interference and enhancing receiver sensitivity to mitigate RX MSD.

[0087] In some implementations, the network node may transmit a second control information to the UE. After receiving the second control information, the UE may determine to operate in the dynamic mode. In the dynamic mode, the UE may either (1) switch from a first duplex mode to a second duplex mode (both are part of the duplex mode (s) of the operation mode) based on the second control information, or (2) operate without specific constraints on the allocation of TX and / or RX RBs. In other words, selection of the dynamic mode, as configured by the second control information, may enable fast and flexible utilization of UL and DL RB resources by allowing duplex mode switching or unconstrained RB allocation. In some cases, the second control information may be a lower layer control signal (e.g., layer 1 control signal) .

[0088] In some implementations, support for the operation mode (including the one or more duplex modes) in the high-level band may also be extended to conventional Long Term Evolution (LTE) or New Radio (NR) bands, thereby enabling corresponding duplex-mode operations in their respective UL and DL frequency ranges. Such applicability may facilitate backward compatibility and mitigate issues associated with non-backwards compatibility (NBC) . Illustrative Implementations

[0089] FIG. 13 illustrates an example communication system 1300 having an example communication apparatus 1310 and an example network apparatus 1320 in accordance with an implementation of the present disclosure. Each of communication apparatus 1310 and network apparatus 1320 may perform various functions to implement schemes, techniques, processes and methods described herein pertaining to determining operation mode of band associated with operating bands with respect to UE and network apparatus in mobile communications, including scenarios / schemes described above as well as processes 1400 and 1500 described below.

[0090] Communication apparatus 1310 may be a part of an electronic apparatus, which may be a UE such as a portable or mobile apparatus, a wearable apparatus, a wireless communication apparatus or a computing apparatus. For instance, communication apparatus 1310 may be implemented in a smartphone, a smartwatch, a personal digital assistant, a digital camera, or a computing equipment such as a tablet computer, a laptop computer or a notebook computer. Communication apparatus 1310 may also be a part of a machine type apparatus, which may be an IoT, NB-IoT, or IIoT apparatus such as an immobile or a stationary apparatus, a home apparatus, a wire communication apparatus or a computing apparatus. For instance, communication apparatus 1310 may be implemented in a smart thermostat, a smart fridge, a smart door lock, a wireless speaker or a home control center. Alternatively, communication apparatus 1310 may be implemented in the form of one or more integrated-circuit (IC) chips such as, for example and without limitation, one or more single-core processors, one or more multi-core processors, one or more reduced-instruction set computing (RISC) processors, or one or more complex-instruction-set-computing (CISC) processors. Communication apparatus 1310 may include at least some of those components shown in FIG. 13 such as a processor 1312, for example. Communication apparatus 1310 may further include one or more other components not pertinent to the proposed scheme of the present disclosure (e.g., internal power supply, display device and / or user interface device) , and, thus, such component (s) of communication apparatus 1310 are neither shown in FIG. 13 nor described below in the interest of simplicity and brevity.

[0091] Network apparatus 1320 may be a part of a network apparatus, which may be a network node such as a satellite, a base station, a small cell, a router or a gateway. For instance, network apparatus 1320 may be implemented in an eNodeB in an LTE network, in a gNB in a 5G / NR, IoT, NB-IoT or IIoT network or in a satellite or base station in a 6G network. Alternatively, network apparatus 1320 may be implemented in the form of one or more IC chips such as, for example and without limitation, one or more single-core processors, one or more multi-core processors, or one or more RISC or CISC processors. Network apparatus 1320 may include at least some of those components shown in FIG. 13 such as a processor 1322, for example. Network apparatus 1320 may further include one or more other components not pertinent to the proposed scheme of the present disclosure (e.g., internal power supply, display device and / or user interface device) , and, thus, such component (s) of network apparatus 1320 are neither shown in FIG. 13 nor described below in the interest of simplicity and brevity.

[0092] In one aspect, each of processor 1312 and processor 1322 may be implemented in the form of one or more single-core processors, one or more multi-core processors, or one or more CISC processors. That is, even though a singular term “aprocessor” is used herein to refer to processor 1312 and processor 1322, each of processor 1312 and processor 1322 may include multiple processors in some implementations and a single processor in other implementations in accordance with the present disclosure. In another aspect, each of processor 1312 and processor 1322 may be implemented in the form of hardware (and, optionally, firmware) with electronic components including, for example and without limitation, one or more transistors, one or more diodes, one or more capacitors, one or more resistors, one or more inductors, one or more memristors and / or one or more varactors that are configured and arranged to achieve specific purposes in accordance with the present disclosure. In other words, in at least some implementations, each of processor 1312 and processor 1322 is a special-purpose machine specifically designed, arranged and configured to perform specific tasks including determining operation mode of band associated with operating bands in a device (e.g., as represented by communication apparatus 1310) and a network (e.g., as represented by network apparatus 1320) in accordance with various implementations of the present disclosure.

[0093] In some implementations, communication apparatus 1310 may also include a transceiver 1316 coupled to processor 1312 and capable of wirelessly transmitting and receiving data. In other words, processor 1312 may transceive the data such as configuration, message, signal, information, indicator, etc. via transceiver 1316. In some implementations, communication apparatus 1310 may further include a memory 1314 coupled to processor 1312 and capable of being accessed by processor 1312 and storing data therein. In some implementations, network apparatus 1320 may also include a transceiver 1326 coupled to processor 1322 and capable of wirelessly transmitting and receiving data. In other words, processor 1322 may transceive the data such as configuration, message, signal, information, indicator, etc. via transceiver 1326. In some implementations, network apparatus 1320 may further include a memory 1324 coupled to processor 1322 and capable of being accessed by processor 1322 and storing data therein. Accordingly, communication apparatus 1310 and network apparatus 1320 may wirelessly communicate with each other via transceiver 1316 and transceiver 1326, respectively. To aid better understanding, the following description of the operations, functionalities and capabilities of each of communication apparatus 1310 and network apparatus 1320 is provided in the context of a mobile communication environment in which communication apparatus 1310 is implemented in or as a communication apparatus or a UE and network apparatus 1320 is implemented in or as a network node of a communication network.

[0094] In some implementations, each of memory 1314 and memory 1324 may include a type of random-access memory (RAM) such as dynamic RAM (DRAM) , static RAM (SRAM) , thyristor RAM (T-RAM) and / or zero-capacitor RAM (Z-RAM) . Alternatively, or additionally, each of memory 1314 and memory 1324 may include a type of read-only memory (ROM) such as mask ROM, programmable ROM (PROM) , erasable programmable ROM (EPROM) and / or electrically erasable programmable ROM (EEPROM) . Alternatively, or additionally, each of memory 1314 and memory 1324 may include a type of non-volatile random-access memory (NVRAM) such as flash memory, solid-state memory, ferroelectric RAM (FeRAM) , magnetoresistive RAM (MRAM) and / or phase-change memory. Illustrative Processes

[0095] FIG. 14 illustrates an example process 1400 in accordance with an implementation of the present disclosure. Process 1400 may be an example implementation of above scenarios / schemes, whether partially or completely, with respect to determining operation mode of band associated with operating bands of the present disclosure. Process 1400 may represent an aspect of implementation of features of communication apparatus 1310. Process 1400 may include one or more operations, actions, or functions as illustrated by one or more of blocks 1410 to 1420. Although illustrated as discrete blocks, various blocks of process 1400 may be divided into additional blocks, combined into fewer blocks, or eliminated, depending on the desired implementation. Moreover, the blocks of process 1400 may be executed in the order shown in FIG. 14 or, alternatively, in a different order. Process 1400 may be implemented by communication apparatus 1310 or any suitable UE or machine type devices. Solely for illustrative purposes and without limitation, process 1400 is described below in the context of communication apparatus 1310. Process 1400 may begin at block 1410.

[0096] At block 1410, process 1400 may involve processor 1312 of communication apparatus 1310 determining an operation mode of a band associated with a plurality of operating bands. The operation mode may include one or more duplex modes corresponding to the operating bands. Process 1400 may proceed from block 1410 to block 1420.

[0097] At block 1420, process 1400 may involve processor 1312 of communication apparatus 1310 communicating with a network node (e.g., network apparatus 1320) in the band based on the operation mode.

[0098] In some implementations, process 1400 may involve processor 1312 of communication apparatus 1310 transmitting a UE capability information to indicate the network node of supporting the operation mode.

[0099] In some implementations, process 1400 may involve processor 1312 of communication apparatus 1310 transmitting information of the operation mode to the network node.

[0100] In some implementations, process 1400 may involve processor 1312 of communication apparatus 1310 receiving a first control information associated with the operation mode from the network node, wherein the operation mode is determined based on the first control information.

[0101] In some implementations, the one or more duplex modes may include a TDD mode for boosting TX or RX throughput in an allocated period or for mitigating RX MSD in the allocated period.

[0102] In some implementations, the one or more duplex modes may include an FD-FDD mode for both TX and RX communications in an allocated period.

[0103] In some implementations, the one or more duplex modes may include an HD-FDD mode for power saving in an allocated period or for mitigating RX MSD in the allocated period.

[0104] In some implementations, each duplex mode may include at least one of an FDD mode, a TDD mode, an SDL mode and an SUL mode.

[0105] In some implementations, process 1400 may involve processor 1312 of communication apparatus 1310 receiving a second control information from the network node. Process 1400 may involve processor 1312 of communication apparatus 1310 switching from a first duplex mode to a second duplex mode based on the second control information.

[0106] In some implementations, the operation mode may be static, semi-static or dynamic.

[0107] FIG. 15 illustrates an example process 1500 in accordance with an implementation of the present disclosure. Process 1500 may be an example implementation of above scenarios / schemes, whether partially or completely, with respect to determining operation mode of band associated with operating bands of the present disclosure. Process 1500 may represent an aspect of implementation of features of network apparatus 1320. Process 1500 may include one or more operations, actions, or functions as illustrated by one or more of blocks 1510 to 1520. Although illustrated as discrete blocks, various blocks of process 1500 may be divided into additional blocks, combined into fewer blocks, or eliminated, depending on the desired implementation. Moreover, the blocks of process 1500 may be executed in the order shown in FIG. 15 or, alternatively, in a different order. Process 1500 may be implemented by network apparatus 1320 or any suitable network device or machine type devices. Solely for illustrative purposes and without limitation, process 1500 is described below in the context of network apparatus 1320. Process 1500 may begin at block 1510.

[0108] At block 1510, process 1500 may involve processor 1322 of network apparatus 1320 determining an operation mode of a band associated with a plurality of operating bands. The operation mode may include one or more duplex modes corresponding to the operating bands. Process 1500 may proceed from block 1510 to block 1520.

[0109] At block 1520, process 1500 may involve processor 1322 of network apparatus 1320 communicating with a UE (e.g., communication apparatus 1310) in the band based on the operation mode.

[0110] In some implementations, process 1500 may involve processor 1322 of network apparatus 1320 receiving a UE capability information indicating to the network node of that the UE supports the operation mode.

[0111] In some implementations, process 1500 may involve processor 1322 of network apparatus 1320 receiving information of the operation mode from the UE.

[0112] In some implementations, process 1500 may involve processor 1322 of network apparatus 1320 transmitting a first control information associated with the operation mode to the UE for determining the operation mode.

[0113] In some implementations, the one or more duplex modes may include a TDD mode for boosting TX or RX throughput in an allocated period or for mitigating RX MSD in the allocated period.

[0114] In some implementations, the one or more duplex modes may include an FD-FDD mode for both TX and RX communications in an allocated period.

[0115] In some implementations, the one or more duplex modes may include an HD-FDD mode for power saving in an allocated period or for mitigating RX MSD in the allocated period.

[0116] In some implementations, each duplex mode may include at least one of an FDD mode, a TDD mode, an SDL mode and an SUL mode.

[0117] In some implementations, process 1500 may involve processor 1322 of network apparatus 1320 transmitting a second control information to the UE for switching from a first duplex mode to a second duplex mode.

[0118] In some implementations, the operation mode may be static, semi-static or dynamic. Additional Notes

[0119] The herein-described subject matter sometimes illustrates different components contained within, or connected with, different other components. It is to be understood that such depicted architectures are merely examples, and that in fact many other architectures can be implemented which achieve the same functionality. In a conceptual sense, any arrangement of components to achieve the same functionality is effectively "associated" such that the desired functionality is achieved. Hence, any two components herein combined to achieve a particular functionality can be seen as "associated with" each other such that the desired functionality is achieved, irrespective of architectures or intermedial components. Likewise, any two components so associated can also be viewed as being "operably connected" , or "operably coupled" , to each other to achieve the desired functionality, and any two components capable of being so associated can also be viewed as being "operably couplable" , to each other to achieve the desired functionality. Specific examples of operably couplable include but are not limited to physically mateable and / or physically interacting components and / or wirelessly interactable and / or wirelessly interacting components and / or logically interacting and / or logically interactable components.

[0120] Further, with respect to the use of substantially any plural and / or singular terms herein, those having skill in the art can translate from the plural to the singular and / or from the singular to the plural as is appropriate to the context and / or application. The various singular / plural permutations may be expressly set forth herein for sake of clarity.

[0121] Moreover, it will be understood by those skilled in the art that, in general, terms used herein, and especially in the appended claims, e.g., bodies of the appended claims, are generally intended as “open” terms, e.g., the term “including” should be interpreted as “including but not limited to, ” the term “having” should be interpreted as “having at least, ” the term “includes” should be interpreted as “includes but is not limited to, ” etc. It will be further understood by those within the art that if a specific number of an introduced claim recitation is intended, such an intent will be explicitly recited in the claim, and in the absence of such recitation no such intent is present. For example, as an aid to understanding, the following appended claims may contain usage of the introductory phrases "at least one" and "one or more" to introduce claim recitations. However, the use of such phrases should not be construed to imply that the introduction of a claim recitation by the indefinite articles "a" or "an" limits any particular claim containing such introduced claim recitation to implementations containing only one such recitation, even when the same claim includes the introductory phrases "one or more" or "at least one" and indefinite articles such as "a" or "an, " e.g., “a” and / or “an” should be interpreted to mean “at least one” or “one or more; ” the same holds true for the use of definite articles used to introduce claim recitations. In addition, even if a specific number of an introduced claim recitation is explicitly recited, those skilled in the art will recognize that such recitation should be interpreted to mean at least the recited number, e.g., the bare recitation of "two recitations, " without other modifiers, means at least two recitations, or two or more recitations. Furthermore, in those instances where a convention analogous to “at least one of A, B, and C, etc. ” is used, in general such a construction is intended in the sense one having skill in the art would understand the convention, e.g., “a system having at least one of A, B, and C” would include but not be limited to systems that have A alone, B alone, C alone, A and B together, A and C together, B and C together, and / or A, B, and C together, etc. In those instances where a convention analogous to “at least one of A, B, or C, etc. ” is used, in general such a construction is intended in the sense one having skill in the art would understand the convention, e.g., “a system having at least one of A, B, or C” would include but not be limited to systems that have A alone, B alone, C alone, A and B together, A and C together, B and C together, and / or A, B, and C together, etc. It will be further understood by those within the art that virtually any disjunctive word and / or phrase presenting two or more alternative terms, whether in the description, claims, or drawings, should be understood to contemplate the possibilities of including one of the terms, either of the terms, or both terms. For example, the phrase “A or B” will be understood to include the possibilities of “A” or “B” or “A and B. ”

[0122] From the foregoing, it will be appreciated that various implementations of the present disclosure have been described herein for purposes of illustration, and that various modifications may be made without departing from the scope and spirit of the present disclosure. Accordingly, the various implementations disclosed herein are not intended to be limiting, with the true scope and spirit being indicated by the following claims.

Claims

1.A method, comprising:determining, by a processor of a User Equipment (UE) , an operation mode of a band associated with a plurality of operating bands, wherein the operation mode includes one or more duplex modes corresponding to the operating bands; andcommunicating, by the processor, with a network node in the band based on the operation mode.2.The method of Claim 1, further comprising:transmitting, by the processor, a User Equipment (UE) capability information to indicate the network node of supporting the operation mode.3.The method of Claim 1, further comprising:transmitting, by the processor, information of the operation mode to the network node.4.The method of Claim 1, further comprising:receiving, by the processor, a first control information associated with the operation mode from the network node, wherein the operation mode is determined based on the first control information.5.The method of Claim 4, wherein the one or more duplex modes include a Time-Division Duplexing (TDD) mode for boosting Transmit (TX) or Receive (RX) throughput in an allocated period or for mitigating RX Maximum Sensitivity Degradation (MSD) in the allocated period.6.The method of Claim 4, wherein the one or more duplex modes include a Full Duplex Frequency-Division Duplexing (FD-FDD) mode for both Transmit (TX) and Receive (RX) communications in an allocated period.7.The method of Claim 4, wherein the one or more duplex modes include a Half Duplex Frequency-Division Duplexing (HD-FDD) mode for power saving in an allocated period or for mitigating RX Maximum Sensitivity Degradation (MSD) in the allocated period.8.The method of Claim 1, wherein each duplex mode includes at least one of a Frequency-Division Duplexing (FDD) mode, a Time-Division Duplexing (TDD) mode, a Supplemental Downlink (SDL) mode and a Supplemental Uplink (SUL) mode.9.The method of Claim 1, further comprising:receiving, by the processor, a second control information from the network node;switching, by the processor, from a first duplex mode to a second duplex mode based on the second control information.10.The method of Claim 1, wherein the operation mode is static, semi-static or dynamic.11.A method, comprising:determining, by a processor of a network node, an operation mode of a band associated with a plurality of operating bands, wherein the operation mode includes one or more duplex modes corresponding to the operating bands; andcommunicating, by the processor, with a User Equipment (UE) in the band based on the operation mode.12.The method of Claim 11, further comprising:receiving, by the processor, a UE capability information indicating to the network node of that the UE supports the operation mode.13.The method of Claim 11, further comprising:receiving, by the processor, information of the operation mode from the UE.14.The method of Claim 11, further comprising:transmitting, by the processor, a first control information associated with the operation mode to the UE for determining the operation mode.15.The method of Claim 14, wherein the one or more duplex modes include a Time-Division Duplexing (TDD) mode for boosting Transmit (TX) or Receive (RX) throughput in an allocated period or for mitigating RX Maximum Sensitivity Degradation (MSD) in the allocated period.16.The method of Claim 14, wherein the one or more duplex modes include a Full Duplex Frequency-Division Duplexing (FD-FDD) mode for both Transmit (TX) and Receive (RX) communications in an allocated period.17.The method of Claim 14, wherein the one or more duplex modes include a Half Duplex Frequency-Division Duplexing (HD-FDD) mode for power saving in an allocated period or for mitigating RX Maximum Sensitivity Degradation (MSD) in the allocated period.18.The method of Claim 11, wherein each duplex mode includes at least one of a Frequency-Division Duplexing (FDD) mode, a Time-Division Duplexing (TDD) mode, a Supplemental Downlink (SDL) mode and a Supplemental Uplink (SUL) mode.19.The method of Claim 11, further comprising:transmitting, by the processor, a second control information to the UE for switching from a first duplex mode to a second duplex mode.20.The method of Claim 11, wherein the operation mode is static, semi-static or dynamic.

Citation Information

Patent Citations

  • Method and device for processing carrier aggregation capacity

    CN102378370A

  • User equipment and base station

    CN106031205A

  • Method and system for allocating resource in a wirelesscommunication system using hybrid duplexing scheme

    KR1020070060733A

  • Extremely high throughput (EHT) multi-band transmission

    US20200077417A1