Interference measurement, report and mitigation for AIOT and UE coexistence

By configuring dedicated reference signal resources and using RRC signaling, the interference from A-IoT devices on UE communication is effectively managed, enhancing network performance and reducing failures in 5G NR systems.

WO2026020456A1PCT designated stage Publication Date: 2026-01-29QUALCOMM INC +4
View PDF 5 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/107833
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-07-26
Publication Date
2026-01-29

AI Technical Summary

Technical Problem

The interference caused by ambient Internet of Things (A-IoT) devices on user equipment (UE) communication in wireless networks, particularly in 5G NR systems, is not effectively detected or managed, leading to communication failures due to unknown interference levels in frequency division duplexed downlink spectrum.

Method used

Configuring dedicated reference signal resources for interference measurement and utilizing inter-node radio resource control (RRC) signaling to enable precise detection and measurement of interference, allowing for real-time adjustments in transmit power, beam, and frequency range settings to mitigate interference between A-IoT devices and UE.

Benefits of technology

Enhances the detection and management of interference, reducing communication failures and improving overall wireless network performance by enabling accurate interference management and coordination between cellular network base stations and A-IoT readers.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024107833_29012026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024107833_29012026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

A method for wireless communication at a communication network entity and related apparatus are provided. In the method, the communication network entity configures reference resources for a proximal network entity or a user equipment (UE), and receives an interference measurement corresponding to interference at the UE based on a reference signal using the reference resources. The communication network entity then communicates with the UE based on the interference measurement.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

INTERFERENCE MEASUREMENT, REPORT AND MITIGATION FOR AIOT AND UE COEXISTENCETECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates generally to communication systems and, more particularly, to the measurement, reporting, and mitigation of interference arising from the coexistence of ambient Internet of Things (A-IoT) devices and user equipment (UE) .

[0002] INTRODUCTION

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

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

[0005] BRIEF SUMMARY

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

[0007] In an aspect of the disclosure, a method, a computer-readable medium, and an apparatus are provided for wireless communication at a user equipment (UE) . The apparatus may include at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory. Based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, may be configured to obtain an interference measurement corresponding to interference at the UE based on a reference signal on reference resources, where the interference is caused by a proximal network entity; and communicate with a communication network entity that is different from the proximal network entity based on the interference measurement.

[0008] In an aspect of the disclosure, a method, a computer-readable medium, and an apparatus are provided for wireless communication at a communication network entity. The apparatus may include at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory. Based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, may be configured to configure reference resources for a proximal network entity or a UE; receive an interference measurement corresponding to interference at the UE based on a reference signal using the reference resources; and communicate with the UE based on the interference measurement.

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

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

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

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

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

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

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

[0016] FIG. 4 a diagram illustrating an example of the operation of an ambient Internet of Things (A-IoT) device.

[0017] FIG. 5 is a diagram illustrating an example of the interference between an A-IoT system and a UE in a wireless network.

[0018] FIG. 6A is a diagram illustrating an example of dedicated reference signal resources for interference measurements in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0019] FIG. 6B is a diagram illustrating another example of dedicated reference signal resources for interference measurements in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0020] FIG. 7 is a diagram illustrating an example of using channel state information –reference signal (CSI-RS) resources for interference measurements in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0021] FIG. 8 is a call flow diagram illustrating a method of wireless communication in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0022] FIG. 9 is a flowchart illustrating methods of wireless communication at a communication network entity in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0023] FIG. 10 is a flowchart illustrating methods of wireless communication at a communication network entity in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0024] FIG. 11 is a flowchart illustrating methods of wireless communication at a proximal network entity in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0025] FIG. 12 is a flowchart illustrating methods of wireless communication at a proximal network entity in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0026] FIG. 13 is a flowchart illustrating methods of wireless communication at a UE in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0027] FIG. 14 is a flowchart illustrating methods of wireless communication at a UE in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0028] FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a hardware implementation for an example apparatus and / or UE.

[0029] FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a hardware implementation for an example network entity.DETAILED DESCRIPTION

[0030] In an ambient Internet of Things (A-IoT) system, an A-IoT reader, which may be a base station (e.g., a micro base station) , may transmit a forward link (FL) signal, which may include a carrier wave (CW) signal and data and control information. An A-IoT device, such as an A-IoT UE, may reflect the FL signal on a backscatter link (BL) . The FL signal generally has a much higher power level than the received power of a user equipment (UE) communicating with another base station (e.g., a macro base station) in a wireless or cellular network, such as a 5G NR network. Hence, when the UE is near the A-IoT reader, the FL signal may interfere with, or even block, the wireless communication of the UE with the macro base station in the wireless network. Although the macro base station in the wireless network may schedule dedicated resources to mitigate the interference when there is a nearby A-IoT reader (e.g., a micro base station) , the extent of interference from these nearby A-IoT readers to the UE in frequency division duplexed (FDD) downlink spectrum remains unknown by  the macro base station or the A-IoT reader. Example aspects presented herein provide methods and apparatus to enable the macro base station and the A-IoT reader to detect and measure this interference to improve UE communications.

[0031] Various aspects relate generally to wireless communication. Some aspects more specifically relate to the measurement, reporting, and mitigation of interference arising from the coexistence of A-IoT devices and UE. In some examples, a communication network entity may configure reference resources for a proximal network entity or a UE; receive an interference measurement corresponding to interference at the UE based on a reference signal using the reference resources; and communicate with the UE based on the interference measurement. In some examples, the reference resources may include a periodic resource, a semi-persistent resource, or an aperiodic resource. In some examples, the reference resources may include a first resource and a second resource, and the communication network entity may configure the first resource for the proximal network entity; and configure the second resource for the UE. In some examples, the communication network entity may configure, based on the interference measurement, the transmission setting for the proximal network entity. The transmission setting may include the transmit power for the proximal network entity, the transmit beam for the proximal network entity, or the frequency range for a forward link transmission for the proximal network entity.

[0032] Particular aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented to realize one or more of the following potential advantages. In some examples, by enabling the configuration of dedicated reference signal resources for interference measurement, the described techniques allow for precise and reliable detection and measurement of interference from an A-IoT reader. In some examples, by utilizing inter-node radio resource control (RRC) signaling through the X2 interface, the described techniques facilitate better coordination between a base station in a cellular network and the A-IoT reader, allowing for real-time adjustments and more accurate interference management. In some examples, by configuring the A-IoT reader to adjust the transmit power or transmit beam based on the proximity of UEs, the described techniques reduce the interference to the nearby UEs, thereby improving the overall performance of wireless communication and reducing the likelihood of communication failures.

[0033] The detailed description set forth below in connection with the drawings describes various configurations and does not represent the only configurations in which the  concepts described herein may be practiced. The detailed description includes specific details for the purpose of providing a thorough understanding of various concepts. However, these concepts may be practiced without these specific details. In some instances, well known structures and components are shown in block diagram form in order to avoid obscuring such concepts.

[0034] Several aspects of telecommunication systems are presented with reference to various apparatus and methods. These apparatus and methods are described in the following detailed description and illustrated in the accompanying drawings by various blocks, components, circuits, processes, algorithms, etc. (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using electronic hardware, computer software, or any combination thereof. Whether such elements are implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0035] By way of example, an element, or any portion of an element, or any combination of elements may be implemented as a “processing system” that includes one or more processors. When multiple processors are implemented, the multiple processors may perform the functions individually or in combination. Examples of processors include microprocessors, microcontrollers, graphics processing units (GPUs) , central processing units (CPUs) , application processors, digital signal processors (DSPs) , reduced instruction set computing (RISC) processors, systems on a chip (SoC) , baseband processors, field programmable gate arrays (FPGAs) , programmable logic devices (PLDs) , state machines, gated logic, discrete hardware circuits, and other suitable hardware configured to perform the various functionality described throughout this disclosure. One or more processors in the processing system may execute software. Software, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise, shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software components, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, or any combination thereof.

[0036] Accordingly, in one or more example aspects, implementations, and / or use cases, the functions described may be implemented in hardware, software, or any combination thereof. If implemented in software, the functions may be stored on or encoded as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Computer-readable  media includes computer storage media. Storage media may be any available media that can be accessed by a computer. By way of example, such computer-readable media can include a random-access memory (RAM) , a read-only memory (ROM) , an electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , optical disk storage, magnetic disk storage, other magnetic storage devices, combinations of the types of computer-readable media, or any other medium that can be used to store computer executable code in the form of instructions or data structures that can be accessed by a computer.

[0037] While aspects, implementations, and / or use cases are described in this application by illustration to some examples, additional or different aspects, implementations and / or use cases may come about in many different arrangements and scenarios. Aspects, implementations, and / or use cases described herein may be implemented across many differing platform types, devices, systems, shapes, sizes, and packaging arrangements. For example, aspects, implementations, and / or use cases may come about via integrated chip implementations and other non-module-component based devices (e.g., end-user devices, vehicles, communication devices, computing devices, industrial equipment, retail / purchasing devices, medical devices, artificial intelligence (AI) -enabled devices, etc. ) . While some examples may or may not be specifically directed to use cases or applications, a wide assortment of applicability of described examples may occur. Aspects, implementations, and / or use cases may range a spectrum from chip-level or modular components to non-modular, non-chip-level implementations and further to aggregate, distributed, or original equipment manufacturer (OEM) devices or systems incorporating one or more techniques herein. In some practical settings, devices incorporating described aspects and features may also include additional components and features for implementation and practice of claimed and described aspect. For example, transmission and reception of wireless signals necessarily includes a number of components for analog and digital purposes (e.g., hardware components including antenna, RF-chains, power amplifiers, modulators, buffer, processor (s) , interleaver, adders / summers, etc. ) . Techniques described herein may be practiced in a wide variety of devices, chip-level components, systems, distributed arrangements, aggregated or disaggregated components, end-user devices, etc. of varying sizes, shapes, and constitution.

[0038] Deployment of communication systems, such as 5G NR systems, may be arranged in multiple manners with various components or constituent parts. In a 5G NR system, or network, a network node, a network entity, a mobility element of a network, a radio  access network (RAN) node, a core network node, a network element, or a network equipment, such as a base station (BS) , or one or more units (or one or more components) performing base station functionality, may be implemented in an aggregated or disaggregated architecture. For example, a BS (such as a Node B (NB) , evolved NB (eNB) , NR BS, 5G NB, access point (AP) , a transmission reception point (TRP) , or a cell, etc. ) may be implemented as an aggregated base station (also known as a standalone BS or a monolithic BS) or a disaggregated base station.

[0039] An aggregated base station may be configured to utilize a radio protocol stack that is physically or logically integrated within a single RAN node. A disaggregated base station may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among two or more units (such as one or more central or centralized units (CUs) , one or more distributed units (DUs) , or one or more radio units (RUs) ) . In some aspects, a CU may be implemented within a RAN node, and one or more DUs may be co-located with the CU, or alternatively, may be geographically or virtually distributed throughout one or multiple other RAN nodes. The DUs may be implemented to communicate with one or more RUs. Each of the CU, DU and RU can be implemented as virtual units, i.e., a virtual central unit (VCU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual radio unit (VRU) .

[0040] Base station operation or network design may consider aggregation characteristics of base station functionality. For example, disaggregated base stations may be utilized in an integrated access backhaul (IAB) network, an open radio access network (O-RAN (such as the network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) ) , or a virtualized radio access network (vRAN, also known as a cloud radio access network (C-RAN) ) . Disaggregation may include distributing functionality across two or more units at various physical locations, as well as distributing functionality for at least one unit virtually, which can enable flexibility in network design. The various units of the disaggregated base station, or disaggregated RAN architecture, can be configured for wired or wireless communication with at least one other unit.

[0041] FIG. 1 is a diagram 100 illustrating an example of a wireless communications system and an access network. The illustrated wireless communications system includes a disaggregated base station architecture. The disaggregated base station architecture may include one or more CUs 110 that can communicate directly with a core network 120 via a backhaul link, or indirectly with the core network 120 through one or more disaggregated base station units (such as a Near-Real Time (Near-RT) RAN  Intelligent Controller (RIC) 125 via an E2 link, or a Non-Real Time (Non-RT) RIC 115 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 105, or both) . A CU 110 may communicate with one or more DUs 130 via respective midhaul links, such as an F1 interface. The DUs 130 may communicate with one or more RUs 140 via respective fronthaul links. The RUs 140 may communicate with respective UEs 104 via one or more radio frequency (RF) access links. In some implementations, the UE 104 may be simultaneously served by multiple RUs 140.

[0042] Each of the units, i.e., the CUs 110, the DUs 130, the RUs 140, as well as the Near-RT RICs 125, the Non-RT RICs 115, and the SMO Framework 105, may include one or more interfaces or be coupled to one or more interfaces configured to receive or to transmit signals, data, or information (collectively, signals) via a wired or wireless transmission medium. Each of the units, or an associated processor or controller providing instructions to the communication interfaces of the units, can be configured to communicate with one or more of the other units via the transmission medium. For example, the units can include a wired interface configured to receive or to transmit signals over a wired transmission medium to one or more of the other units. Additionally, the units can include a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter, or a transceiver (such as an RF transceiver) , configured to receive or to transmit signals, or both, over a wireless transmission medium to one or more of the other units.

[0043] In some aspects, the CU 110 may host one or more higher layer control functions. Such control functions can include radio resource control (RRC) , packet data convergence protocol (PDCP) , service data adaptation protocol (SDAP) , or the like. Each control function can be implemented with an interface configured to communicate signals with other control functions hosted by the CU 110. The CU 110 may be configured to handle user plane functionality (i.e., Central Unit –User Plane (CU-UP) ) , control plane functionality (i.e., Central Unit –Control Plane (CU-CP) ) , or a combination thereof. In some implementations, the CU 110 can be logically split into one or more CU-UP units and one or more CU-CP units. The CU-UP unit can communicate bidirectionally with the CU-CP unit via an interface, such as an E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 110 can be implemented to communicate with the DU 130, as necessary, for network control and signaling.

[0044] The DU 130 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 140. In some aspects, the DU 130 may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and one or more high physical (PHY) layers (such as modules for forward error correction (FEC) encoding and decoding, scrambling, modulation, demodulation, or the like) depending, at least in part, on a functional split, such as those defined by 3GPP. In some aspects, the DU 130 may further host one or more low PHY layers. Each layer (or module) can be implemented with an interface configured to communicate signals with other layers (and modules) hosted by the DU 130, or with the control functions hosted by the CU 110.

[0045] Lower-layer functionality can be implemented by one or more RUs 140. In some deployments, an RU 140, controlled by a DU 130, may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or low-PHY layer functions (such as performing fast Fourier transform (FFT) , inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, or the like) , or both, based at least in part on the functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, the RU (s) 140 can be implemented to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 104. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communication with the RU (s) 140 can be controlled by the corresponding DU 130. In some scenarios, this configuration can enable the DU (s) 130 and the CU 110 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0046] The SMO Framework 105 may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 105 may be configured to support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements that may be managed via an operations and maintenance interface (such as an O1 interface) . For virtualized network elements, the SMO Framework 105 may be configured to interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) 190) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface (such as an O2 interface) . Such virtualized network elements can include, but are not limited to, CUs 110, DUs 130, RUs 140 and Near-RT RICs 125. In some implementations, the SMO Framework 105 can communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, such as an open eNB (O- eNB) 111, via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO Framework 105 can communicate directly with one or more RUs 140 via an O1 interface. The SMO Framework 105 also may include a Non-RT RIC 115 configured to support functionality of the SMO Framework 105.

[0047] The Non-RT RIC 115 may be configured to include a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, artificial intelligence (AI)  / machine learning (ML) (AI / ML) workflows including model training and updates, or policy-based guidance of applications / features in the Near-RT RIC 125. The Non-RT RIC 115 may be coupled to or communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 125. The Near-RT RIC 125 may be configured to include a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions over an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 110, one or more DUs 130, or both, as well as an O-eNB, with the Near-RT RIC 125.

[0048] In some implementations, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 125, the Non-RT RIC 115 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 125 and may be received at the SMO Framework 105 or the Non-RT RIC 115 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 115 or the Near-RT RIC 125 may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 115 may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI / ML models to perform corrective actions through the SMO Framework 105 (such as reconfiguration via O1) or via creation of RAN management policies (such as A1 policies) .

[0049] At least one of the CU 110, the DU 130, and the RU 140 may be referred to as a base station 102. Accordingly, a base station 102 may include one or more of the CU 110, the DU 130, and the RU 140 (each component indicated with dotted lines to signify that each component may or may not be included in the base station 102) . The base station 102 provides an access point to the core network 120 for a UE 104. The base station 102 may include macrocells (high power cellular base station) and / or small cells (low power cellular base station) . The small cells include femtocells, picocells, and microcells. A network that includes both small cell and macrocells may be known as a heterogeneous network. A heterogeneous network may also include Home Evolved Node Bs (eNBs) (HeNBs) , which may provide service to a restricted group  known as a closed subscriber group (CSG) . The communication links between the RUs 140 and the UEs 104 may include uplink (UL) (also referred to as reverse link) transmissions from a UE 104 to an RU 140 and / or downlink (DL) (also referred to as forward link) transmissions from an RU 140 to a UE 104. The communication links may use multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity. The communication links may be through one or more carriers. The base station 102  / UEs 104 may use spectrum up to Y MHz (e.g., 5, 10, 15, 20, 100, 400, etc. MHz) bandwidth per carrier allocated in a carrier aggregation of up to a total of Yx MHz (x component carriers) used for transmission in each direction. The carriers may or may not be adjacent to each other. Allocation of carriers may be asymmetric with respect to DL and UL (e.g., more or fewer carriers may be allocated for DL than for UL) . The component carriers may include a primary component carrier and one or more secondary component carriers. A primary component carrier may be referred to as a primary cell (PCell) and a secondary component carrier may be referred to as a secondary cell (SCell) .

[0050] Certain UEs 104 may communicate with each other using device-to-device (D2D) communication link 158. The D2D communication link 158 may use the DL / UL wireless wide area network (WWAN) spectrum. The D2D communication link 158 may use one or more sidelink channels, such as a physical sidelink broadcast channel (PSBCH) , a physical sidelink discovery channel (PSDCH) , a physical sidelink shared channel (PSSCH) , and a physical sidelink control channel (PSCCH) . D2D communication may be through a variety of wireless D2D communications systems, such as for example, BluetoothTM (Bluetooth is a trademark of the Bluetooth Special Interest Group (SIG) ) , Wi-FiTM (Wi-Fi is a trademark of the Wi-Fi Alliance) based on the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 standard, LTE, or NR.

[0051] The wireless communications system may further include a Wi-Fi AP 150 in communication with UEs 104 (also referred to as Wi-Fi stations (STAs) ) via communication link 154, e.g., in a 5 GHz unlicensed frequency spectrum or the like. When communicating in an unlicensed frequency spectrum, the UEs 104  / AP 150 may perform a clear channel assessment (CCA) prior to communicating in order to determine whether the channel is available.

[0052] The electromagnetic spectrum is often subdivided, based on frequency / wavelength, into various classes, bands, channels, etc. In 5G NR, two initial operating bands have  been identified as frequency range designations FR1 (410 MHz –7.125 GHz) and FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) . Although a portion of FR1 is greater than 6 GHz, FR1 is often referred to (interchangeably) as a “sub-6 GHz” band in various documents and articles. A similar nomenclature issue sometimes occurs with regard to FR2, which is often referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” band in documents and articles, despite being different from the extremely high frequency (EHF) band (30 GHz –300 GHz) which is identified by the International Telecommunications Union (ITU) as a “millimeter wave” band.

[0053] The frequencies between FR1 and FR2 are often referred to as mid-band frequencies. Recent 5G NR studies have identified an operating band for these mid-band frequencies as frequency range designation FR3 (7.125 GHz –24.25 GHz) . Frequency bands falling within FR3 may inherit FR1 characteristics and / or FR2 characteristics, and thus may effectively extend features of FR1 and / or FR2 into mid-band frequencies. In addition, higher frequency bands are currently being explored to extend 5G NR operation beyond 52.6 GHz. For example, three higher operating bands have been identified as frequency range designations FR2-2 (52.6 GHz –71 GHz) , FR4 (71 GHz –114.25 GHz) , and FR5 (114.25 GHz –300 GHz) . Each of these higher frequency bands falls within the EHF band.

[0054] With the above aspects in mind, unless specifically stated otherwise, the term “sub-6 GHz” or the like if used herein may broadly represent frequencies that may be less than 6 GHz, may be within FR1, or may include mid-band frequencies. Further, unless specifically stated otherwise, the term “millimeter wave” or the like if used herein may broadly represent frequencies that may include mid-band frequencies, may be within FR2, FR4, FR2-2, and / or FR5, or may be within the EHF band.

[0055] The base station 102 and the UE 104 may each include a plurality of antennas, such as antenna elements, antenna panels, and / or antenna arrays to facilitate beamforming. The base station 102 may transmit a beamformed signal 182 to the UE 104 in one or more transmit directions. The UE 104 may receive the beamformed signal from the base station 102 in one or more receive directions. The UE 104 may also transmit a beamformed signal 184 to the base station 102 in one or more transmit directions. The base station 102 may receive the beamformed signal from the UE 104 in one or more receive directions. The base station 102  / UE 104 may perform beam training to determine the best receive and transmit directions for each of the base station 102  / UE 104. The transmit and receive directions for the base station 102 may or may not  be the same. The transmit and receive directions for the UE 104 may or may not be the same.

[0056] The base station 102 may include and / or be referred to as a gNB, Node B, eNB, an access point, a base transceiver station, a radio base station, a radio transceiver, a transceiver function, a basic service set (BSS) , an extended service set (ESS) , a TRP, network node, network entity, network equipment, or some other suitable terminology. The base station 102 can be implemented as an integrated access and backhaul (IAB) node, a relay node, a sidelink node, an aggregated (monolithic) base station with a baseband unit (BBU) (including a CU and a DU) and an RU, or as a disaggregated base station including one or more of a CU, a DU, and / or an RU. The set of base stations, which may include disaggregated base stations and / or aggregated base stations, may be referred to as next generation (NG) RAN (NG-RAN) .

[0057] The core network 120 may include an Access and Mobility Management Function (AMF) 161, a Session Management Function (SMF) 162, a User Plane Function (UPF) 163, a Unified Data Management (UDM) 164, one or more location servers 168, and other functional entities. The AMF 161 is the control node that processes the signaling between the UEs 104 and the core network 120. The AMF 161 supports registration management, connection management, mobility management, and other functions. The SMF 162 supports session management and other functions. The UPF 163 supports packet routing, packet forwarding, and other functions. The UDM 164 supports the generation of authentication and key agreement (AKA) credentials, user identification handling, access authorization, and subscription management. The one or more location servers 168 are illustrated as including a Gateway Mobile Location Center (GMLC) 165 and a Location Management Function (LMF) 166. However, generally, the one or more location servers 168 may include one or more location / positioning servers, which may include one or more of the GMLC 165, the LMF 166, a position determination entity (PDE) , a serving mobile location center (SMLC) , a mobile positioning center (MPC) , or the like. The GMLC 165 and the LMF 166 support UE location services. The GMLC 165 provides an interface for clients / applications (e.g., emergency services) for accessing UE positioning information. The LMF 166 receives measurements and assistance information from the NG-RAN and the UE 104 via the AMF 161 to compute the position of the UE 104. The NG-RAN may utilize one or more positioning methods in order to determine the position of the UE 104. Positioning the UE 104 may involve signal measurements,  a position estimate, and an optional velocity computation based on the measurements. The signal measurements may be made by the UE 104 and / or the base station 102 serving the UE 104. The signals measured may be based on one or more of a satellite positioning system (SPS) 170 (e.g., one or more of a Global Navigation Satellite System (GNSS) , global position system (GPS) , non-terrestrial network (NTN) , or other satellite position / location system) , LTE signals, wireless local area network (WLAN) signals, Bluetooth signals, a terrestrial beacon system (TBS) , sensor-based information (e.g., barometric pressure sensor, motion sensor) , NR enhanced cell ID (NR E-CID) methods, NR signals (e.g., multi-round trip time (Multi-RTT) , DL angle-of-departure (DL-AoD) , DL time difference of arrival (DL-TDOA) , UL time difference of arrival (UL-TDOA) , and UL angle-of-arrival (UL-AoA) positioning) , and / or other systems / signals / sensors.

[0058] Examples of UEs 104 include a cellular phone, a smart phone, a session initiation protocol (SIP) phone, a laptop, a personal digital assistant (PDA) , a satellite radio, a global positioning system, a multimedia device, a video device, a digital audio player (e.g., MP3 player) , a camera, a game console, a tablet, a smart device, a wearable device, a vehicle, an electric meter, a gas pump, a large or small kitchen appliance, a healthcare device, an implant, a sensor / actuator, a display, or any other similar functioning device. Some of the UEs 104 may be referred to as IoT devices (e.g., parking meter, gas pump, toaster, vehicles, heart monitor, etc. ) . The UE 104 may also be referred to as a station, a mobile station, a subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a mobile device, a wireless device, a wireless communications device, a remote device, a mobile subscriber station, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, a user agent, a mobile client, a client, or some other suitable terminology. In some scenarios, the term UE may also apply to one or more companion devices such as in a device constellation arrangement. One or more of these devices may collectively access the network and / or individually access the network.

[0059] Referring again to FIG. 1, in certain aspects, the UE 104 may include the interference measurement component 198. The interference measurement component 198 may be configured to obtain an interference measurement corresponding to interference at the UE based on a reference signal on reference resources, where the interference is caused by a proximal network entity; and communicate with a communication network entity that is different from the proximal network entity based on the  interference measurement. In certain aspects, the base station 102 may include the interference measurement component 199. The interference measurement component 199 may be configured to configure reference resources for a proximal network entity or a UE; receive an interference measurement corresponding to interference at the UE based on a reference signal using the reference resources; and communicate with the UE based on the interference measurement. Although the following description may be focused on 5G NR, the concepts described herein may be applicable to other similar areas, such as LTE, LTE-A, CDMA, GSM, and other wireless technologies.

[0060] FIG. 2A is a diagram 200 illustrating an example of a first subframe within a 5G NR frame structure. FIG. 2B is a diagram 230 illustrating an example of DL channels within a 5G NR subframe. FIG. 2C is a diagram 250 illustrating an example of a second subframe within a 5G NR frame structure. FIG. 2D is a diagram 280 illustrating an example of UL channels within a 5G NR subframe. The 5G NR frame structure may be frequency division duplexed (FDD) in which for a particular set of subcarriers (carrier system bandwidth) , subframes within the set of subcarriers are dedicated for either DL or UL, or may be time division duplexed (TDD) in which for a particular set of subcarriers (carrier system bandwidth) , subframes within the set of subcarriers are dedicated for both DL and UL. In the examples provided by FIGs. 2A, 2C, the 5G NR frame structure is assumed to be TDD, with subframe 4 being configured with slot format 28 (with mostly DL) , where D is DL, U is UL, and F is flexible for use between DL / UL, and subframe 3 being configured with slot format 1 (with all UL) . While subframes 3, 4 are shown with slot formats 1, 28, respectively, any particular subframe may be configured with any of the various available slot formats 0-61. Slot formats 0, 1 are all DL, UL, respectively. Other slot formats 2-61 include a mix of DL, UL, and flexible symbols. UEs are configured with the slot format (dynamically through downlink control information (DCI) , or semi-statically / statically through RRC signaling) through a received slot format indicator (SFI) . Note that the description infra applies also to a 5G NR frame structure that is TDD.

[0061] FIGs. 2A-2D illustrate a frame structure, and the aspects of the present disclosure may be applicable to other wireless communication technologies, which may have a different frame structure and / or different channels. A frame (10 ms) may be divided into 10 equally sized subframes (1 ms) . Each subframe may include one or more time slots. Subframes may also include mini-slots, which may include 7, 4, or 2 symbols.  Each slot may include 14 or 12 symbols, depending on whether the cyclic prefix (CP) is normal or extended. For normal CP, each slot may include 14 symbols, and for extended CP, each slot may include 12 symbols. The symbols on DL may be CP orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) (CP-OFDM) symbols. The symbols on UL may be CP-OFDM symbols (for high throughput scenarios) or discrete Fourier transform (DFT) spread OFDM (DFT-s-OFDM) symbols (for power limited scenarios; limited to a single stream transmission) . The number of slots within a subframe is based on the CP and the numerology. The numerology defines the subcarrier spacing (SCS) (see Table 1) . The symbol length / duration may scale with 1 / SCS.

[0062] Table 1: Numerology, SCS, and CP

[0063] For normal CP (14 symbols / slot) , different numerologies μ 0 to 4 allow for 1, 2, 4, 8, and 16 slots, respectively, per subframe. For extended CP, the numerology 2 allows for 4 slots per subframe. Accordingly, for normal CP and numerology μ, there are 14 symbols / slot and 2μ slots / subframe. The subcarrier spacing may be equal to 2μ*15 kHz, where μ is the numerology 0 to 4. As such, the numerology μ=0 has a subcarrier spacing of 15 kHz and the numerology μ=4 has a subcarrier spacing of 240 kHz. The symbol length / duration is inversely related to the subcarrier spacing. FIGs. 2A-2D provide an example of normal CP with 14 symbols per slot and numerology μ=2 with 4 slots per subframe. The slot duration is 0.25 ms, the subcarrier spacing is 60 kHz, and the symbol duration is approximately 16.67 μs. Within a set of frames, there may be one or more different bandwidth parts (BWPs) (see FIG. 2B) that are  frequency division multiplexed. Each BWP may have a particular numerology and CP (normal or extended) .

[0064] A resource grid may be used to represent the frame structure. Each time slot includes a resource block (RB) (also referred to as physical RBs (PRBs) ) that extends 12 consecutive subcarriers. The resource grid is divided into multiple resource elements (REs) . The number of bits carried by each RE depends on the modulation scheme.

[0065] As illustrated in FIG. 2A, some of the REs carry reference (pilot) signals (RS) for the UE.The RS may include demodulation RS (DM-RS) (indicated as R for one particular configuration, but other DM-RS configurations are possible) and channel state information reference signals (CSI-RS) for channel estimation at the UE. The RS may also include beam measurement RS (BRS) , beam refinement RS (BRRS) , and phase tracking RS (PT-RS) .

[0066] FIG. 2B illustrates an example of various DL channels within a subframe of a frame. The physical downlink control channel (PDCCH) carries DCI within one or more control channel elements (CCEs) (e.g., 1, 2, 4, 8, or 16 CCEs) , each CCE including six RE groups (REGs) , each REG including 12 consecutive REs in an OFDM symbol of an RB. A PDCCH within one BWP may be referred to as a control resource set (CORESET) . A UE is configured to monitor PDCCH candidates in a PDCCH search space (e.g., common search space, UE-specific search space) during PDCCH monitoring occasions on the CORESET, where the PDCCH candidates have different DCI formats and different aggregation levels. Additional BWPs may be located at greater and / or lower frequencies across the channel bandwidth. A primary synchronization signal (PSS) may be within symbol 2 of particular subframes of a frame. The PSS is used by a UE 104 to determine subframe / symbol timing and a physical layer identity. A secondary synchronization signal (SSS) may be within symbol 4 of particular subframes of a frame. The SSS is used by a UE to determine a physical layer cell identity group number and radio frame timing. Based on the physical layer identity and the physical layer cell identity group number, the UE can determine a physical cell identifier (PCI) . Based on the PCI, the UE can determine the locations of the DM-RS. The physical broadcast channel (PBCH) , which carries a master information block (MIB) , may be logically grouped with the PSS and SSS to form a synchronization signal (SS)  / PBCH block (also referred to as SS block (SSB) ) . The MIB provides a number of RBs in the system bandwidth and a system frame number (SFN) . The physical downlink shared channel (PDSCH) carries user  data, broadcast system information not transmitted through the PBCH such as system information blocks (SIBs) , and paging messages.

[0067] As illustrated in FIG. 2C, some of the REs carry DM-RS (indicated as R for one particular configuration, but other DM-RS configurations are possible) for channel estimation at the base station. The UE may transmit DM-RS for the physical uplink control channel (PUCCH) and DM-RS for the physical uplink shared channel (PUSCH) . The PUSCH DM-RS may be transmitted in the first one or two symbols of the PUSCH. The PUCCH DM-RS may be transmitted in different configurations depending on whether short or long PUCCHs are transmitted and depending on the particular PUCCH format used. The UE may transmit sounding reference signals (SRS) . The SRS may be transmitted in the last symbol of a subframe. The SRS may have a comb structure, and a UE may transmit SRS on one of the combs. The SRS may be used by a base station for channel quality estimation to enable frequency-dependent scheduling on the UL.

[0068] FIG. 2D illustrates an example of various UL channels within a subframe of a frame. The PUCCH may be located as indicated in one configuration. The PUCCH carries uplink control information (UCI) , such as scheduling requests, a channel quality indicator (CQI) , a precoding matrix indicator (PMI) , a rank indicator (RI) , and hybrid automatic repeat request (HARQ) acknowledgment (ACK) (HARQ-ACK) feedback (i.e., one or more HARQ ACK bits indicating one or more ACK and / or negative ACK (NACK) ) . The PUSCH carries data, and may additionally be used to carry a buffer status report (BSR) , a power headroom report (PHR) , and / or UCI.

[0069] FIG. 3 is a block diagram of a base station 310 in communication with a UE 350 in an access network. In the DL, Internet protocol (IP) packets may be provided to a controller / processor 375. The controller / processor 375 implements layer 3 and layer 2 functionality. Layer 3 includes an RRC layer, and layer 2 includes a service data adaptation protocol (SDAP) layer, a packet data convergence protocol (PDCP) layer, a radio link control (RLC) layer, and a medium access control (MAC) layer. The controller / processor 375 provides RRC layer functionality associated with broadcasting of system information (e.g., MIB, SIBs) , RRC connection control (e.g., RRC connection paging, RRC connection establishment, RRC connection modification, and RRC connection release) , inter radio access technology (RAT) mobility, and measurement configuration for UE measurement reporting; PDCP layer functionality associated with header compression  / decompression, security  (ciphering, deciphering, integrity protection, integrity verification) , and handover support functions; RLC layer functionality associated with the transfer of upper layer packet data units (PDUs) , error correction through ARQ, concatenation, segmentation, and reassembly of RLC service data units (SDUs) , re-segmentation of RLC data PDUs, and reordering of RLC data PDUs; and MAC layer functionality associated with mapping between logical channels and transport channels, multiplexing of MAC SDUs onto transport blocks (TBs) , demultiplexing of MAC SDUs from TBs, scheduling information reporting, error correction through HARQ, priority handling, and logical channel prioritization.

[0070] The transmit (TX) processor 316 and the receive (RX) processor 370 implement layer 1 functionality associated with various signal processing functions. Layer 1, which includes a physical (PHY) layer, may include error detection on the transport channels, forward error correction (FEC) coding / decoding of the transport channels, interleaving, rate matching, mapping onto physical channels, modulation / demodulation of physical channels, and MIMO antenna processing. The TX processor 316 handles mapping to signal constellations based on various modulation schemes (e.g., binary phase-shift keying (BPSK) , quadrature phase-shift keying (QPSK) , M-phase-shift keying (M-PSK) , M-quadrature amplitude modulation (M-QAM) ) . The coded and modulated symbols may then be split into parallel streams. Each stream may then be mapped to an OFDM subcarrier, multiplexed with a reference signal (e.g., pilot) in the time and / or frequency domain, and then combined together using an Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) to produce a physical channel carrying a time domain OFDM symbol stream. The OFDM stream is spatially precoded to produce multiple spatial streams. Channel estimates from a channel estimator 374 may be used to determine the coding and modulation scheme, as well as for spatial processing. The channel estimate may be derived from a reference signal and / or channel condition feedback transmitted by the UE 350. Each spatial stream may then be provided to a different antenna 320 via a separate transmitter 318Tx. Each transmitter 318Tx may modulate a radio frequency (RF) carrier with a respective spatial stream for transmission.

[0071] At the UE 350, each receiver 354Rx receives a signal through its respective antenna 352. Each receiver 354Rx recovers information modulated onto an RF carrier and provides the information to the receive (RX) processor 356. The TX processor 368 and the RX processor 356 implement layer 1 functionality associated with various  signal processing functions. The RX processor 356 may perform spatial processing on the information to recover any spatial streams destined for the UE 350. If multiple spatial streams are destined for the UE 350, they may be combined by the RX processor 356 into a single OFDM symbol stream. The RX processor 356 then converts the OFDM symbol stream from the time-domain to the frequency domain using a Fast Fourier Transform (FFT) . The frequency domain signal includes a separate OFDM symbol stream for each subcarrier of the OFDM signal. The symbols on each subcarrier, and the reference signal, are recovered and demodulated by determining the most likely signal constellation points transmitted by the base station 310. These soft decisions may be based on channel estimates computed by the channel estimator 358. The soft decisions are then decoded and deinterleaved to recover the data and control signals that were originally transmitted by the base station 310 on the physical channel. The data and control signals are then provided to the controller / processor 359, which implements layer 3 and layer 2 functionality.

[0072] The controller / processor 359 can be associated with at least one memory 360 that stores program codes and data. The at least one memory 360 may be referred to as a computer-readable medium. In the UL, the controller / processor 359 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, deciphering, header decompression, and control signal processing to recover IP packets. The controller / processor 359 is also responsible for error detection using an ACK and / or NACK protocol to support HARQ operations.

[0073] Similar to the functionality described in connection with the DL transmission by the base station 310, the controller / processor 359 provides RRC layer functionality associated with system information (e.g., MIB, SIBs) acquisition, RRC connections, and measurement reporting; PDCP layer functionality associated with header compression  / decompression, and security (ciphering, deciphering, integrity protection, integrity verification) ; RLC layer functionality associated with the transfer of upper layer PDUs, error correction through ARQ, concatenation, segmentation, and reassembly of RLC SDUs, re-segmentation of RLC data PDUs, and reordering of RLC data PDUs; and MAC layer functionality associated with mapping between logical channels and transport channels, multiplexing of MAC SDUs onto TBs, demultiplexing of MAC SDUs from TBs, scheduling information reporting, error correction through HARQ, priority handling, and logical channel prioritization.

[0074] Channel estimates derived by a channel estimator 358 from a reference signal or feedback transmitted by the base station 310 may be used by the TX processor 368 to select the appropriate coding and modulation schemes, and to facilitate spatial processing. The spatial streams generated by the TX processor 368 may be provided to different antenna 352 via separate transmitters 354Tx. Each transmitter 354Tx may modulate an RF carrier with a respective spatial stream for transmission.

[0075] The UL transmission is processed at the base station 310 in a manner similar to that described in connection with the receiver function at the UE 350. Each receiver 318Rx receives a signal through its respective antenna 320. Each receiver 318Rx recovers information modulated onto an RF carrier and provides the information to a RX processor 370.

[0076] The controller / processor 375 can be associated with at least one memory 376 that stores program codes and data. The at least one memory 376 may be referred to as a computer-readable medium. In the UL, the controller / processor 375 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, deciphering, header decompression, control signal processing to recover IP packets. The controller / processor 375 is also responsible for error detection using an ACK and / or NACK protocol to support HARQ operations.

[0077] At least one of the TX processor 368, the RX processor 356, and the controller / processor 359 may be configured to perform aspects in connection with the interference measurement component 198 of FIG. 1.

[0078] At least one of the TX processor 316, the RX processor 370, and the controller / processor 375 may be configured to perform aspects in connection with the interference measurement component 199 of FIG. 1.

[0079] The present disclosure provides methods and apparatus for the measurement, reporting, and mitigation of interference arising from the coexistence of ambient Internet of Things (A-IoT) devices and user equipment (UE) .

[0080] Ambient Internet of Things (A-IoT) UE are smaller and less expensive IoT devices compared to other devices such as narrowband IoT (NB-IoT) , LTE-M, and reduced capability (RedCap) devices. In some examples, A-IoT devices may operate as passive devices or energy harvesting devices that harness the energy from radio waves as the prime source of power, eliminating traditional battery-based systems. These A-IoT devices may be used in passive ultra-high frequency (UHF) radio frequency identifier (RFID) systems, in some examples. FIG. 4 is a diagram 400 illustrating an  example of the operation of an A-IoT device. In FIG. 4, the A-IoT UE 406 (which may also be referred to as an A-IoT UE) may harness the energy from an incident RF wave 410, which may be transmitted from the base station 404 or UE 402, as the power source. The incident RF wave 410, which may be referred to as the carrier wave, may be the continuous wave for an NR signal transmission. Wireless devices transmitting the incident RF may be referred to as RF sources or simply sources. For example, in the example in FIG. 4, the base station 404 or UE 402 may function as an RF source.

[0081] The A-IoT UE 406 may backscatter the incident RF wave 410 as a backscattered signal 420 back to a reader (e.g., which may be the base station 404 or UE 402, for example) . In some examples, the backscattered signal 420 may be a modulated signal that carries bit information, such as bit ‘0’ 422 and bit ‘1’ 424. Wireless devices capable of receiving and interpreting the bit information from a backscattered signal may be referred to as RF readers or simply readers. For example, in FIG. 4, the UE 402 may function as an RF reader. In some aspects, the RF source and the RF reader may be the same device. In other aspects, the RF source may be a different device than the RF reader.

[0082] In an A-IoT system, an A-IoT reader, which may be a base station (e.g., a micro base station) , may transmit an FL signal, which may include a CW signal and data and control information. An A-IoT device, such as an A-IoT UE, may reflect the FL signal on a BL. The FL signal generally has a much higher power level than the received power of a UE communicating with another base station (e.g., a macro base station) in a wireless or cellular network, such as a 5G NR network. Hence, when the UE is near the A-IoT reader, the FL signal may interfere with, or even block, the wireless communication of the UE with the macro base station in the wireless network. Although the macro base station in the wireless network may schedule dedicated resources to mitigate the interference when there is a nearby A-IoT reader (e.g., a micro base station) , the extent of interference from these nearby A-IoT readers to the UE in FDD downlink spectrum remains unknown by the macro base station or the A-IoT reader. Example aspects presented herein provide methods and apparatus to enable the macro base station and the A-IoT reader to detect and measure this interference to improve UE communications.

[0083] FIG. 5 is a diagram 500 illustrating an example of the interference between an A-IoT system and a UE in a wireless network. In FIG. 5, an A-IoT reader, such as a base  station 508 (which may also be referred to as a “micro base station” ) , may transmit an FL signal to an A-IoT device, such as an A-IoT UE 506, via an FL 510. This FL signal, which may include a CW signal and downlink data or control information, is received by the A-IoT UE 506 and then reflected back to the A-IoT reader (e.g., base station 508) on a BL 512. Simultaneously, multiple UEs, such as UE 502 and UE 522, may be communicating with base station 504 (also known as a “macro base station” ) via a communication channel (e.g., channel 516, 518) in a wireless network, such as a 5G NR network. The FL signal transmitted by the A-IoT reader (e.g., base station 508) generally has a much higher power level than the received power of the UE (e.g., UE 502) in a wireless or cellular network, particularly when the UE (e.g., UE 502) is near the A-IoT reader (e.g., base station 508) . Hence, the FL signal may interfere with, or even block, the wireless communication of the UE with the base station 504 in the wireless network. UEs near the A-IoT reader (e.g., base station 508) , such as UE 502, may suffer more pronounced interference than UEs farther away from the A-IoT reader, such as UE 522.

[0084] In some examples, the base station 504 in the wireless network may schedule dedicated resources to mitigate the interference when there is an A-IoT reader (e.g., base station 508) near the UE (e.g., UE 502) . However, the extent of interference from these nearby A-IoT readers (e.g., base station 508) to the UE (e.g., UE 502) in FDD downlink spectrum remains unknown by the base station 504 or the A-IoT reader (e.g., base station 508) . Example aspects presented herein provide methods and apparatus to enable the base station (e.g., base station 504) and the A-IoT reader (e.g., base station 508) to detect and measure this interference to improve UE communications.

[0085] In some aspects, for the interference measurement and reporting by the UE (e.g., UE 502) , the macro base station (e.g., base station 504) may configure dedicated reference signal resources within the A-IoT system. FIG. 6A is a diagram 600 illustrating an example of dedicated reference signal resources for interference measurements in accordance with various aspects of the present disclosure. As shown in FIG. 6A, in one configuration, the macro base station (e.g., base station 504) may configure a dedicated reference signal resource (e.g., resources 612, 614, 616, 618) in the A-IoT system specifically for UE (e.g., UE 502) to measure the interference. In some examples, the macro base station (e.g., base station 504) may, via inter-node RRC signaling using the X2 interface (e.g., via 520) , further configure the micro base station or the A-IoT reader (e.g., base station 508) to transmit the reference signal  using the dedicated reference signal resource (e.g., resources 612, 614, 616, 618) . Then, the UE (e.g., UE 502) may measure the reference signal and report the measurement result to the macro base station (e.g., base station 504) . In some examples, the measurement result may include the received signal strength indicator (RSSI) of the reference signal.

[0086] In one configuration, the micro base station or the A-IoT reader (e.g., base station 508) may signal the A-IoT resource availability to the macro base station (e.g., base station 504) via the X2 interface (e.g., via 520) , and the macro base station (e.g., base station 504) may, based on the reported A-IoT resource availability, configure the UE (e.g., UE 502) to measure the reference signal to obtain a measurement result (e.g., RSSI) and report it to the macro base station (e.g., base station 504) .

[0087] In some aspects, the macro base station (e.g., base station 504) may configure dedicated reference signal resources in both the A-IoT system (e.g., the base station 508) and the UE (e.g., UE 502) in a wireless network. FIG. 6B is a diagram 650 illustrating an example of dedicated reference signal resources for interference measurements in accordance with various aspects of the present disclosure. As shown in FIG. 6B, in one configuration, the macro base station (e.g., base station 504) may configure dedicated reference signal resources (e.g., resources 652, 654, 656, 658) for the A-IoT system (e.g., base station 508) and dedicated reference signal resources (e.g., resources 662, 664, 666, 668) for the UE (e.g., UE 502) in a wireless network. In another configuration, the macro base station (e.g., base station 504) may configure dedicated reference signal resources (e.g., resources 662, 664, 666, 668) for the UE (e.g., UE 502) in the wireless network and the dedicated reference signal resources (e.g., resources 652, 654, 656, 658) for the A-IoT system (e.g., base station 508) may be indicated by the micro base station or the A-IoT reader (e.g., base station 508) via the X2 interface (e.g., via 520) . In some examples, the dedicated reference signal resources for the A-IoT system (e.g., resource 652) and the dedicated reference signal resources for the UE (e.g., resource 662) may be time division multiplexed (TDM) , which means the dedicated reference signal resources for the A-IoT system and the dedicated reference signal resources for the UE are transmitted not simultaneously. For example, they may be transmitted following a pre-defined time division multiplex pattern.

[0088] In some examples, the UE (e.g., UE 502) may measure, for example, reference signal received quality (RSRQ) with carrier wave (CW) interference either being muted or  unmuted, as coordinated via the inter-node RRC signaling (e.g., the X2 interface) , and the UE (e.g., UE 502) may report the measured RSRQ to the macro base station (e.g., base station 504) . For example, on the dedicated reference signal resources (e.g., resources 652, 654, 656, 658) for the A-IoT system, the UE (e.g., UE 502) may measure the signal level or the reference signal received power (RSRP) of the reference signal transmitted by the micro base station (e.g., base station 508) in the A-IoT system, while the macro base station (e.g., base station 504) does not transmit any reference signals to the UE (e.g., UE 502) . On the dedicated reference signal resources (e.g., resources 662, 664, 666, 668) for the UE (e.g., UE 502) , the UE (e.g., UE 502) may measure the interference level or received signal strength indicator (RSSI) of the reference signal transmitted by the macro base station (e.g., base station 504) , while the micro base station (e.g., base station 508) does not transmit any reference signal to the UE (e.g., UE 502) . Then, the reference signal received quality (RSRQ) can be calculated by RSRQ = RSRP / RSSI.

[0089] In one configuration, the macro base station (e.g., base station 504) may configure the UE (e.g., UE 502) to send sounding reference signals (SRS) in the uplink, and the micro base station (e.g., base station 508) may measure the SRS. For example, the micro base station (e.g., base station 508) may measure the reference signal received power (RSRP) of the SRS. In some examples, the micro base station (e.g., base station 508) may report the measured RSRP to the macro base station (e.g., base station 504) . In some examples, the micro base station (e.g., base station 508) may choose not to report the measurements of the SRS.

[0090] In some aspects, the macro base station (e.g., base station 504) may configure the channel state information -reference signal (CSI-RS) resource for interference measurement (IM) . Then, the macro base station (e.g., base station 504) may, via inter-node RRC signaling (e.g., via 520) , configure the micro base station (e.g., base station 508) to transmit the reference signal using the CSI-RS resource. FIG. 7 is a diagram 700 illustrating an example of using CSI-RS resources for interference measurements in accordance with various aspects of the present disclosure. In FIG. 7, the CSI-RS resources, such as CSI-RS resources 712, 714, may be configured for interference measurement. For example, the micro base station (e.g., base station 508) may be configured to transmit reference signals to the UE (e.g., UE 502) using these CSI-RS resources. Based on the reference signals, the UE (e.g., UE 502) may measure  the reference signals and report measurement results (e.g., the RSRP of the reference signals) to the macro base station (e.g., base station 504) .

[0091] In some aspects, the reference signals transmitted by the UE (e.g., UE 502) or the micro base station (e.g., base station 508) may be set up in different configurations. For example, the reference signals may be periodic, semi-persistent, or aperiodic. Additionally, the measurement results may be reported in various manners. In some examples, the measurement results may be reported via an aperiodic measurement report that is scheduled or indicated by downlink control information (DCI) . In some examples, the measurement results may be reported based on a trigger event. In some examples, the measurement results may be reported periodically.

[0092] In some aspects, based on the interference measurements and reports, the base station (e.g., base station 504) may implement appropriate interference mitigation mechanisms. In some examples, when the inter-node RRC signaling via the X2 interface (e.g., via 520) is enabled, the interference mitigation mechanisms may include scheduling resources for UE (e.g., UE 502) and proximity A-IoT readers (e.g., base station 508) using either time division multiplexing (TDM) or frequency division multiplexing (FDM) to avoid or reduce the interference from the proximity A-IoT readers (e.g., base station 508) . The number of resource blocks (RBs) and slots may be configured respectively between UE (e.g., UE 502) and A-IoT UE (e.g., A-IoT UE 506) as the guard band or guard gap. In some examples, the macro base station (e.g., base station 504) may configure the transmit power of the micro base station or A-IoT reader (e.g., base station 508) to decrease the carrier wave power when the micro base station or A-IoT reader (e.g., base station 508) is close to a UE (e.g., UE 502) to avoid or reduce the interference. In some examples, the macro base station (e.g., base station 504) may configure the beam switching of the micro base station or A-IoT reader (e.g., base station 508) to avoid or reduce the interference to the UE (e.g., UE 502) from the micro base station or A-IoT reader (e.g., base station 508) . In some examples, the interference mitigation mechanisms may include switching the CW or FL transmission of the micro base station or A-IoT reader (e.g., base station 508) to the uplink spectrum to avoid interference with the UE (e.g., UE 502) .

[0093] In some examples, the inter-node RRC signaling via the X2 interface (e.g., via 520) may not be enabled. In these scenarios, the micro base station or A-IoT reader (e.g., base station 508) may either mute or reduce the transmit power (e.g., via power  control) , switch the transmission beam, or move the CW / FL transmission to the uplink spectrum to reduce or avoid interference with a proximity UE (e.g., UE 502) .

[0094] FIG. 8 is a call flow diagram 800 illustrating a method of wireless communication in accordance with various aspects of this present disclosure. Various aspects are described in connection with UE 802, base station 804, base station 808, and UE 806. The aspects may be performed, individually or collaboratively, by the UE 802, UE 806, base station 804, and base station 808. Base station 804 may be a base station in a wireless or cellular network, which may be referred to as a “communication network entity” or “macro base station” in some aspects. For example, base station 804 may be a complete base station, or a component of a base station (e.g., a CU 110, a DU 130, and / or an RU 140) , in the access network of FIG. 1 or a core network component (e.g., base station 102, 310, 504; or the network entity 1502 in the hardware implementation of FIG. 15) . Base station 808 may be a wireless device in an A-IoT system, which may be referred to as a “proximal network entity” or “micro base station” in some aspects. In some examples, the base station 808 ( “proximal network entity” or “micro base station” ) may be an A-IoT reader capable of transmitting an FL signal. Its proximity to UE 802 can cause this FL signal to interfere with the communication of UE 802. For example, the base station 808 ( “proximal network entity” or “micro base station” ) may be a complete base station, or a component of a base station (e.g., a CU 110, a DU 130, and / or an RU 140) , in the access network of FIG. 1 or a core network component (e.g., base station 102, 310, 404, 508; or the network entity 1502 in the hardware implementation of FIG. 15) . In some examples, the base station 808 may work as an A-IoT reader (e.g., base station 404, 508) in an A-IoT system. UE 802 may be the UE 104, 350, 502. UE 806 may be a wireless device in an A-IoT system. For example, UE 806 may be A-IoT UE 406, 506, UE 104, 350, or the apparatus 1504 in the hardware implementation of FIG. 15.

[0095] As shown in FIG. 8, at 810, the base station 804 may receive a resource indication for reference resources from base station 808. For example, base station 804 may receive the resource indication via inter-node RRC signaling or X2 interface between base station 804 and base station 808. In some examples, the resource indication may indicate the reference resources the base station 808 chooses for interference measurements.

[0096] At 812, the base station 804 may configure reference resources for base station 808 or UE 802, or both. In some examples, the reference resources configured for base  station 808 may be based on the resource indication base station 804 received from base station 808 at 810. In some examples, the reference resources may include a first resource and a second resource, and base station 804 may, at 814, configure the first resource for base station 808, and, at 816, configure the second resource for the UE 802. For example, in FIG. 6B, the first resource for base station 808 may include resources 652, 654, 656, 658, and the second resource for the UE 802 may include resources 662, 664, 666, 668.

[0097] At 818, the base station 804 may configure the UE 802 to measure the reference signal. For example, referring to FIG. 5, the base station 504 may configure the UE 502 to measure the reference signal. In some examples, base station 808 may transmit the reference signal. In some examples, base station 804 may transmit the reference signal.

[0098] In some examples, the reference signal includes a first reference signal from base station 804 and a second reference signal from base station 808. At 820, the base station 804 may transmit, to the UE 802, the first reference signal using the second resource (configured at 816) . At 822, base station 804 may transmit a mute indication to base station 808, which may indicate the presence or the absence of the second reference signal using the first resource to facilitate the interference measurements. For example, on the first resource (e.g., resources 652, 654, 656, 658) for the base station 808, the UE 802 may measure the signal level or RSRP of the second reference signal transmitted by the base station 808, while base station 804 does not transmit any reference signals to the UE 802. On the second resource (e.g., resources 662, 664, 666, 668) for the UE 802, the UE 802 may measure the interference level or RSSI of the first reference signal transmitted by the base station 804, when, following the mute indication, base station 808 does not transmit any reference signal to the UE 802. Then, the UE may calculate the RSRQ by: RSRQ = RSRP / RSSI, and the UE 802 may report the calculated RSRQ to the base station 804.

[0099] In some aspects, at 824, the base station 804 may configure, via the X2 interface between the base station 804 and base station 808, the base station 808 to transmit the reference signal via, for example, the CSI-RS resources.

[0100] At 826, the base station 808 may transmit a reference signal to the UE 802 for the UE 802 to measure the interference. For example, in FIG. 5, the base station 508 may transmit a reference signal to the UE 502 for the UE 502 to measure the interference. In some examples, base station 808 may transmit the reference signal using the CSI-RS resources configured by base station 804 at 824.

[0101] In some examples, base station 804 may configure the UE 802 to transmit, at 828, an SRS to base station 808. In some examples, base station 808 may, at 830, measure the SRS. As an example, base station 808 may measure the RSRP on the SRS.

[0102] At 832, the base station 804 may receive an interference measurement corresponding to interference at the UE 802 based on a reference signal using the reference resources (e.g., the reference resources configured at 812, 814, 816) .

[0103] In some examples, at 834, the base station 808 may transmit the measurement result on the SRS to base station 804. For example, in FIG. 5, the base station 508 may transmit the measurement result on the SRS to base station 504.

[0104] In some examples, at 836, the UE 802 may obtain the interference measurement. For example, the UE 802 may measure the reference signal (e.g., the reference signal received at 820 or 826) to obtain the interference measurement. In some examples, the interference measurement may include the RSSI on the reference signal.

[0105] Based on the interference measurements, base station 804 and UE 802 may implement interference mitigation mechanisms to avoid or reduce the interference on the UE 802. In some examples, base station 804 may schedule resources for UE 802 and base station 808 with TDM or FDM. For example, at 838, the base station 804 may configure the first transmission resource for base station 808. The base station 804 may, at 804, configure the second transmission resource for UE 802. The first transmission resource and the second transmission resource may be time division multiplexed, or frequency division multiplexed. Two resources are frequency division multiplexed means these two resources alternatively use a single communication channel in different frequencies at the same time.

[0106] In some examples, base station 804 may avoid or reduce the interference by adjusting the transmission setting of base station 808. For example, at 842, the base station 804 may configure, based on the interference measurement (e.g., at 832) , via an X2 interface between base station 804 and base station 808, a transmission setting for base station 808. As an example, the transmission setting may include the transmit power for base station 808, the transmit beam for base station 808, or the frequency range for a forward link transmission for base station 808. For example, base station 804 may configure base station 808 to use the uplink spectrum for CW or FL transmission to avoid interference with the UE 802.

[0107] At 844, the base station 804 may communicate with UE 802 based on the interference measurements (e.g., interference measurement at 832 or 836) .

[0108] At 846, the base station 808 may communicate with UE 806 based on the interference measurement (e.g., interference result at 830) .

[0109] FIG. 9 is a flowchart 900 illustrating methods of wireless communication at a communication network entity in accordance with various aspects of the present disclosure. The method may be performed by the communication network entity. The communication network entity may be a base station, or a component of a base station, in the access network of FIG. 1 or a core network component (e.g., base station 102, 310, 504, 804; or the network entity 1502 in the hardware implementation of FIG. 15) . By enabling the configuration of dedicated reference signal resources for interference measurement, the methods allow for precise and reliable detection and measurement of interference from an A-IoT reader. Additionally, by utilizing inter-node RRC signaling through the X2 interface, the methods facilitate better coordination between a base station in a cellular network and the A-IoT reader, allowing for real-time adjustments and more accurate interference management. In some examples, by configuring the A-IoT reader to adjust the transmit power or transmit beam based on the proximity of UEs, the methods reduce the interference to the nearby UEs, thereby improving the overall performance of wireless communication and reducing the likelihood of communication failures.

[0110] As shown in FIG. 9, at 902, the communication network entity may configure reference resources for a proximal network entity or a UE. The proximal network entity may be a wireless device in an A-IoT system. For example, the proximal network entity may be a base station, or a component of a base station, in the access network of FIG. 1 or a core network component (e.g., base station 102, 310, 404, 508, 808; or the network entity 1502 in the hardware implementation of FIG. 15) . The UE may be the UE 104, 350, 502, 802, or the apparatus 1504 in the hardware implementation of FIG. 15. FIG. 5, FIG. 6A, FIG. 6B, FIG. 7, and FIG. 8 illustrate various aspects of the steps in connection with flowchart 900. For example, referring to FIG. 8, the communication network entity (base station 804) may, at 812, configure reference resources for a proximal network entity (base station 808) or a UE 802. Referring to FIG. 5, the communication network entity (base station 504) may configure reference resources for a proximal network entity (base station 508) or a UE 502. In some aspects, 902 may be performed by the interference measurement component 199.

[0111] At 904, the communication network entity may receive an interference measurement corresponding to interference at the UE based on a reference signal using the reference resources. For example, referring to FIG. 8, the communication network entity (base station 804) may, at 832, receive an interference measurement corresponding to interference at the UE 802 based on a reference signal using the reference resources. In some aspects, 904 may be performed by the interference measurement component 199.

[0112] At 906, the communication network entity may communicate with the UE based on the interference measurement. For example, referring to FIG. 8, the communication network entity (base station 804) may, at 844, communicate with the UE 802 based on the interference measurement (e.g., the interference measurement received at 832) . In some aspects, 906 may be performed by the interference measurement component 199.

[0113] FIG. 10 is a flowchart 1000 illustrating methods of wireless communication at a communication network entity in accordance with various aspects of the present disclosure. The method may be performed by the communication network entity. The communication network entity may be a base station, or a component of a base station, in the access network of FIG. 1 or a core network component (e.g., base station 102, 310, 504, 804; or the network entity 1502 in the hardware implementation of FIG. 15) . By enabling the configuration of dedicated reference signal resources for interference measurement, the methods allow for precise and reliable detection and measurement of interference from an A-IoT reader. Additionally, by utilizing inter-node RRC signaling through the X2 interface, the methods facilitate better coordination between a base station in a cellular network and the A-IoT reader, allowing for real-time adjustments and more accurate interference management. In some examples, by configuring the A-IoT reader to adjust the transmit power or transmit beam based on the proximity of UEs, the methods reduce the interference to the nearby UEs, thereby improving the overall performance of wireless communication and reducing the likelihood of communication failures.

[0114] As shown in FIG. 10, at 1004, the communication network entity may configure reference resources for a proximal network entity or a UE. The proximal network entity may be a wireless device in an A-IoT system. For example, the proximal network entity may be a base station, or a component of a base station, in the access network of FIG. 1 or a core network component (e.g., base station 102, 310, 404, 508,  808; or the network entity 1502 in the hardware implementation of FIG. 15) . The UE may be the UE 104, 350, 502, 802, or the apparatus 1504 in the hardware implementation of FIG. 15. FIG. 5, FIG. 6A, FIG. 6B, FIG. 7, and FIG. 8 illustrate various aspects of the steps in connection with flowchart 1000. For example, referring to FIG. 8, the communication network entity (base station 804) may, at 812, configure reference resources for a proximal network entity (base station 808) or a UE 802. Referring to FIG. 5, the communication network entity (base station 504) may configure reference resources for a proximal network entity (base station 508) or a UE 502. In some aspects, 1004 may be performed by the interference measurement component 199.

[0115] At 1014, the communication network entity may receive an interference measurement corresponding to interference at the UE based on a reference signal using the reference resources. For example, referring to FIG. 8, the communication network entity (base station 804) may, at 832, receive an interference measurement corresponding to interference at the UE 802 based on a reference signal using the reference resources. In some aspects, 1014 may be performed by the interference measurement component 199.

[0116] At 1020, the communication network entity may communicate with the UE based on the interference measurement. For example, referring to FIG. 8, the communication network entity (base station 804) may, at 844, communicate with the UE 802 based on the interference measurement (e.g., the interference measurement received at 832) . In some aspects, 1020 may be performed by the interference measurement component 199.

[0117] In some aspects, the reference resources may include one or more of: a periodic resource, a semi-persistent resource, or an aperiodic resource. For example, referring to FIG. 8, the reference resources base station 804 configures at 812 may include a periodic resource, a semi-persistent resource, or an aperiodic resource.

[0118] In some aspects, the interference measurement may be included in one of: an aperiodic measurement report, where the aperiodic measurement report is scheduled by DCI, an event-triggered measurement report, or periodic measurement reports. For example, referring to FIG. 8, base station 804 may, at 832, receive the interference measurement in an aperiodic measurement report scheduled by DCI, an event-triggered measurement report, or periodic measurement reports.

[0119] In some aspects, at 1004, the communication network entity may configure the reference resources for the proximal network entity, and, at 1012, the communication network entity may configure, via an X2 interface between the communication network entity and the proximal network entity, the proximal network entity to transmit the reference signal using the reference resources. For example, referring to FIG. 8, at 814, the communication network entity (base station 804) may configure the first resource for the proximal network entity (base station 808) . At 824, the communication network entity (base station 804) may configure the proximal network entity (base station 808) to transmit the reference signal using the reference resources. In some aspects, 1012 may be performed by the interference measurement component 199.

[0120] In some aspects, at 1002, the communication network entity may receive, from the proximal network entity, via the X2 interface between the communication network entity and the proximal network entity, a resource indication for the reference resources for the proximal network entity. To configure the reference resources for the proximal network entity (e.g., at 1004) , the communication network entity may configure, based on the resource indication, the reference resources for the proximal network entity. For example, referring to FIG. 8, the communication network entity (base station 804) may, at 810, receive from the proximal network entity (base station 808) a resource indication for the reference resources, and the communication network entity (base station 804) may, at 812, configure the reference resources for the proximal network entity (base station 808) based on the resource indication. In some aspects, 1002 may be performed by the interference measurement component 199.

[0121] In some aspects, at 1006, the communication network entity may configure the UE to measure the reference signal. The interference measurement on the reference signal (at 1014) may include the RSSI on the reference signal. For example, referring to FIG. 8, the communication network (base station 804) entity may, at 818, configure the UE 802 to measure the reference signal. In some aspects, 1006 may be performed by the interference measurement component 199.

[0122] In some aspects, the reference resources (e.g., at 1004) may include a first resource and a second resource. To configure the reference resources (at 1004) , the communication network entity may configure the first resource for the proximal network entity; and configure the second resource for the UE. For example, referring  to FIG. 6B, the reference resources may include a first resource (e.g., resource 652, 654, 656, 658) and a second resource (e.g., resource 662, 664, 666, 668) . The communication network entity (base station 804) may, at 814, configure the first resource (e.g., resource 652, 654, 656, 658) for the proximal network entity (base station 808) and, at 816, configure the second resource (e.g., resource 662, 664, 666, 668) for the UE 802.

[0123] In some aspects, the first resource and the second resource may be time division multiplexed (TDM) . For example, referring to FIG. 6B, the first resource (e.g., resource 652, 654, 656, 658) and the second resource (e.g., resource 662, 664, 666, 668) may be TDM.

[0124] In some aspects, at 1002, the resource indication may include the indication for the first resource. The communication network entity may configure, based on the indication for the first resource, the first resource for the proximal network entity. For example, referring to FIG. 8, the resource indication (e.g., at 810) may include the indication for the first resource. The communication network entity (base station 804) may, at 812, configure the first resource for the proximal network entity (base station 808) based on the indication for the first resource.

[0125] In some aspects, the reference signal (e.g., at 1014) may include a first reference signal from the communication network entity and a second reference signal from the proximal network entity, and the communication network entity may, at 1008, transmit to the UE the first reference signal using the second resource; and, at 1010, transmit, to the proximal network entity, a mute indication indicating one of the presence or the absence of the second reference signal using the first resource. The interference measurement (e.g., at 1014) may be based on a first measurement on the first reference signal when the proximal network entity is not transmitting the second reference signal and a second measurement on the second reference signal when the communication network entity is not transmitting the first reference signal. For example, referring to FIG. 8, the communication network entity (base station 804) may, at 820, transmit to the UE 802 the first reference signal using the second resource; and, at 822, transmit to the proximal network entity (base station 808) a mute indication indicating one of the presence or the absence of the second reference signal using the first resource. In FIG. 5, the interference measurement (e.g., at 832) may be based on a first measurement on the first reference signal from base station 504 when, following the mute indication, base station 508 is not transmitting the second  reference signal and a second measurement on the second reference signal from base station 508 when base station 504 is not transmitting the first reference signal. In some aspects, 1008 and 1010 may be performed by the interference measurement component 199.

[0126] In some aspects, the first measurement may include RSSI on the first reference signal, the second measurement may include RSRP on the second reference signal, and the interference measurement may include RSRQ based on the first measurement and the second measurement. For example, referring to FIG. 5, the first measurement may include RSSI on the first reference signal from base station 504, the second measurement may include RSRP on the second reference signal from base station 508, and the interference measurement may include RSRQ, and RSRQ may be computed by: RSRQ = RSRP / RSSI.

[0127] In some aspects, at 1004, the communication network entity may configure the reference resources for the UE, and the reference signal (e.g., at 1014) may be an SRS from the UE. For example, referring to FIG. 8, the communication network entity (base station 804) may, at 816, configure the reference resources for the UE 802, and the UE 802 may, at 828, transmit an SRS to the base station 808. Referring to FIG. 5, the UE 502 may transmit an SRS to the base station 508.

[0128] In some aspects, at 1014, the communication network entity may receive the interference measurement from the proximal network entity. The interference measurement may include the RSRP on the SRS. For example, referring to FIG. 8, the communication network entity (base station 804) may, at 834, receive the interference measurement from the proximal network entity (base station 808) , and the interference measurement may include the RSRP on the SRS.

[0129] In some aspects, the reference resources (e.g., at 1004) may include CSI-RS resources, and, at 1012, the communication network entity may configure, via an X2 interface between the communication network entity and the proximal network entity, the proximal network entity to transmit the reference signal via the CSI-RS resources, and the interference measurement (e.g., at 1014) may include the RSRP of the reference signal at the UE. For example, referring to FIG. 7, the reference resources may include CSI-RS resources (e.g., resources 712, 714) . Referring to FIG. 8, the communication network entity (base station 804) may configure, at 824, via an X2 interface (e.g., via 520) , the proximal network entity (base station 808) to transmit the reference signal via the CSI-RS resources (e.g., resources 712, 714) . The interference  measurement (e.g., at 832) may include the RSRP of the reference signal at the UE 802.

[0130] In some aspects, at 1016, the communication network entity may configure, via an X2 interface between the communication network entity and the proximal network entity, a first transmission resource for the proximal network entity; and configure a second transmission resource for the UE. The first transmission resource and the second transmission resource are based on the interference measurement, and the first transmission resources may be time division multiplexed, or frequency division multiplexed with the second transmission resource. For example, referring to FIG. 8, the communication network entity (base station 804) may, at 838, configure, via an X2 interface (e.g., via 520) , a first transmission resource for the proximal network entity (base station 808) ; and, at 840, configure a second transmission resource for the UE 802. The first transmission resource (at 838) and the second transmission resource (at 840) may be based on the interference measurement (e.g., at 832) and may be time division multiplexed, or frequency division multiplexed. In some aspects, 1016 may be performed by the interference measurement component 199.

[0131] In some aspects, at 1018, the communication network entity may configure, based on the interference measurement, via an X2 interface between the communication network entity and the proximal network entity, a transmission setting for the proximal network entity. The transmission setting may include one or more of: the transmit power for the proximal network entity, the transmit beam for the proximal network entity, the frequency range for a forward link transmission for the proximal network entity. For example, referring to FIG. 8, the communication network entity (base station 804) may, at 842, configure, based on the interference measurement, via an X2 interface (e.g., via 520) , a transmission setting for the proximal network entity (base station 808) . Referring to FIG. 5, the transmission setting may include one or more of: the transmit power for the proximal network entity (base station 508) , the transmit beam for the proximal network entity (base station 508) , the frequency range for a forward link transmission (e.g., at FL 510) for the proximal network entity (base station 508) . In some aspects, 1018 may be performed by the interference measurement component 199.

[0132] FIG. 11 is a flowchart 1100 illustrating methods of wireless communication at a proximal network entity in accordance with various aspects of the present disclosure. The method may be performed by the proximal network entity. The proximal network  entity may be a wireless device in an A-IoT system. For example, the proximal network entity may be a base station, or a component of a base station, in the access network of FIG. 1 or a core network component (e.g., base station 102, 310, 404, 508, 808; or the network entity 1502 in the hardware implementation of FIG. 15) . By enabling the configuration of dedicated reference signal resources for interference measurement, the methods allow for precise and reliable detection and measurement of interference from an A-IoT reader. Additionally, by utilizing inter-node RRC signaling through the X2 interface, the methods facilitate better coordination between a base station in a cellular network and the A-IoT reader, allowing for real-time adjustments and more accurate interference management. In some examples, by configuring the A-IoT reader to adjust the transmit power or transmit beam based on the proximity of UEs, the methods reduce the interference to the nearby UEs, thereby improving the overall performance of wireless communication and reducing the likelihood of communication failures.

[0133] As shown in FIG. 11, at 1102, the proximal network entity may receive an SRS from a first UE. The first UE may be the UE 104, 350, 502, 802, or the apparatus 1504 in the hardware implementation of FIG. 15. FIG. 5, FIG. 6A, FIG. 6B, FIG. 7, and FIG. 8 illustrate various aspects of the steps in connection with flowchart 1100. For example, referring to FIG. 8, the proximal network entity (base station 808) may, at 828, receive an SRS from a first UE 802. In some aspects, 1102 may be performed by the interference measurement component 199.

[0134] At 1104, the proximal network entity may obtain a measurement result on the SRS. The measurement result may include the RSRP associated with the SRS. For example, referring to FIG. 8, the proximal network entity (base station 808) may, at 830, obtain a measurement result on the SRS. The measurement result may include the RSRP associated with the SRS. In some aspects, 1104 may be performed by the interference measurement component 199.

[0135] At 1106, the proximal network entity may communicate with a second UE based on the measurement result. The second UE may be a wireless device in an A-IoT system. For example, the second UE may be A-IoT UE 406, UE 104, 350, 506, 806, or the apparatus 1504 in the hardware implementation of FIG. 15. For example, referring to FIG. 8, the proximal network entity (base station 808) may, at 846, communicate with a second UE 806 based on the measurement result. Referring to FIG. 5, the second  UE may be A-IoT UE 506. In some aspects, 1106 may be performed by the interference measurement component 199.

[0136] FIG. 12 is a flowchart 1200 illustrating methods of wireless communication at a proximal network entity in accordance with various aspects of the present disclosure. The method may be performed by the proximal network entity. The proximal network entity may be a wireless device in an A-IoT system. For example, the proximal network entity may be a base station, or a component of a base station, in the access network of FIG. 1 or a core network component (e.g., base station 102, 310, 404, 508, 808; or the network entity 1502 in the hardware implementation of FIG. 15) . By enabling the configuration of dedicated reference signal resources for interference measurement, the methods allow for precise and reliable detection and measurement of interference from an A-IoT reader. Additionally, by utilizing inter-node RRC signaling through the X2 interface, the methods facilitate better coordination between a base station in a cellular network and the A-IoT reader, allowing for real-time adjustments and more accurate interference management. In some examples, by configuring the A-IoT reader to adjust the transmit power or transmit beam based on the proximity of UEs, the methods reduce the interference to the nearby UEs, thereby improving the overall performance of wireless communication and reducing the likelihood of communication failures.

[0137] As shown in FIG. 12, at 1202, the proximal network entity may receive an SRS from a first UE. The first UE may be the UE 104, 350, 502, 802, or the apparatus 1504 in the hardware implementation of FIG. 15. FIG. 5, FIG. 6A, FIG. 6B, FIG. 7, and FIG. 8 illustrate various aspects of the steps in connection with flowchart 1200. For example, referring to FIG. 8, the proximal network entity (base station 808) may, at 828, receive an SRS from a first UE 802. In some aspects, 1202 may be performed by the interference measurement component 199.

[0138] At 1204, the proximal network entity may obtain a measurement result on the SRS. The measurement result may include the RSRP associated with the SRS. For example, referring to FIG. 8, the proximal network entity (base station 808) may, at 830, obtain a measurement result on the SRS. The measurement result may include the RSRP associated with the SRS. In some aspects, 1204 may be performed by the interference measurement component 199.

[0139] At 1208, the proximal network entity may communicate with a second UE based on the measurement result. The second UE may be a wireless device in an A-IoT system.  For example, the second UE may be A-IoT UE 406, UE 104, 350, 506, 806, or the apparatus 1504 in the hardware implementation of FIG. 15. For example, referring to FIG. 8, the proximal network entity (base station 808) may, at 846, communicate with a second UE 806 based on the measurement result. Referring to FIG. 5, the second UE may be A-IoT UE 506. In some aspects, 1208 may be performed by the interference measurement component 199.

[0140] In some aspects, at 1206, the proximal network entity may transmit, to a communication network entity, the measurement result on the SRS. The communication network entity may be a base station, or a component of a base station, in the access network of FIG. 1 or a core network component (e.g., base station 102, 310, 504, 804; or the network entity 1502 in the hardware implementation of FIG. 15) . For example, referring to FIG. 8, the proximal network entity (base station 808) may, at 834, transmit, to a communication network entity (base station 804) , the measurement result on the SRS. In some aspects, 1206 may be performed by the interference measurement component 199.

[0141] In some aspects, at 1208, the proximal network entity may communicate with the second UE based on a transmission setting for a forward link to the second UE. The transmission setting may include one or more of: a transmit power for a transmission on the forward link, a transmit beam for the transmission on the forward link, or a frequency range for the transmission on the forward link. For example, referring to FIG. 5, the proximal network entity (base station 508) may communicate with the second UE 506 based on a transmission setting for a forward link (e.g., FL 510) to the second UE 506. The transmission setting may include the transmit power for a transmission on the forward link (e.g., FL 510) , the transmit beam for the transmission on the forward link (e.g., FL 510) , or a frequency range for the transmission on the forward link (e.g., FL 510) .

[0142] FIG. 13 is a flowchart 1300 illustrating methods of wireless communication at a UE in accordance with various aspects of the present disclosure. The method may be performed by a UE. The UE may be the UE 104, 350, 502, 802, or the apparatus 1504 in the hardware implementation of FIG. 15. By enabling the configuration of dedicated reference signal resources for interference measurement, the methods allow for precise and reliable detection and measurement of interference from an A-IoT reader. Additionally, by utilizing inter-node RRC signaling through the X2 interface, the methods facilitate better coordination between a base station in a cellular network  and the A-IoT reader, allowing for real-time adjustments and more accurate interference management. In some examples, by configuring the A-IoT reader to adjust the transmit power or transmit beam based on the proximity of UEs, the methods reduce the interference to the nearby UEs, thereby improving the overall performance of wireless communication and reducing the likelihood of communication failures.

[0143] As shown in FIG. 13, at 1302, the UE may obtain an interference measurement corresponding to interference at the UE based on a reference signal on reference resources. The interference may be caused by a proximal network entity. The proximal network entity may be a wireless device in an A-IoT system. For example, the proximal network entity may be a base station, or a component of a base station, in the access network of FIG. 1 or a core network component (e.g., base station 102, 310, 404, 508, 808; or the network entity 1502 in the hardware implementation of FIG. 15) . FIG. 5, FIG. 6A, FIG. 6B, FIG. 7, and FIG. 8 illustrate various aspects of the steps in connection with flowchart 1300. For example, referring to FIG. 8, the UE 802 may, at 836, obtain an interference measurement corresponding to interference at the UE 802 based on a reference signal on reference resources. Referring to FIG. 5, the UE 502 may obtain an interference measurement corresponding to interference at the UE 502. The interference may be caused by the proximal network entity (base station 508) . In some aspects, 1302 may be performed by the interference measurement component 198.

[0144] At 1304, the UE may communicate with a communication network entity that is different from the proximal network entity based on the interference measurement. The communication network entity may be a base station, or a component of a base station, in the access network of FIG. 1 or a core network component (e.g., base station 102, 310, 504, 804; or the network entity 1502 in the hardware implementation of FIG. 15) . For example, referring to FIG. 8, the UE 802 may, at 844, communicate with the communication network entity (base station 804) based on the interference measurement. In some aspects, 1304 may be performed by the interference measurement component 198.

[0145] FIG. 14 is a flowchart 1400 illustrating methods of wireless communication at a UE in accordance with various aspects of the present disclosure. The method may be performed by a UE. The UE may be the UE 104, 350, 502, 802, or the apparatus 1504 in the hardware implementation of FIG. 15. By enabling the configuration of  dedicated reference signal resources for interference measurement, the methods allow for precise and reliable detection and measurement of interference from an A-IoT reader. Additionally, by utilizing inter-node RRC signaling through the X2 interface, the methods facilitate better coordination between a base station in a cellular network and the A-IoT reader, allowing for real-time adjustments and more accurate interference management. In some examples, by configuring the A-IoT reader to adjust the transmit power or transmit beam based on the proximity of UEs, the methods reduce the interference to the nearby UEs, thereby improving the overall performance of wireless communication and reducing the likelihood of communication failures.

[0146] As shown in FIG. 14, at 1414, the UE may obtain an interference measurement corresponding to interference at the UE based on a reference signal on reference resources. The interference may be caused by a proximal network entity. The proximal network entity may be a wireless device in an A-IoT system. For example, the proximal network entity may be a base station, or a component of a base station, in the access network of FIG. 1 or a core network component (e.g., base station 102, 310, 404, 508, 808; or the network entity 1502 in the hardware implementation of FIG. 15) . FIG. 5, FIG. 6A, FIG. 6B, FIG. 7, and FIG. 8 illustrate various aspects of the steps in connection with flowchart 1400. For example, referring to FIG. 8, the UE 802 may, at 836, obtain an interference measurement corresponding to interference at the UE 802 based on a reference signal on reference resources. Referring to FIG. 5, the UE 502 may obtain an interference measurement corresponding to interference at the UE 502. The interference may be caused by the proximal network entity (base station 508) . In some aspects, 1414 may be performed by the interference measurement component 198.

[0147] At 1418, the UE may communicate with a communication network entity that is different from the proximal network entity based on the interference measurement. The communication network entity may be a base station, or a component of a base station, in the access network of FIG. 1 or a core network component (e.g., base station 102, 310, 504, 804; or the network entity 1502 in the hardware implementation of FIG. 15) . For example, referring to FIG. 8, the UE 802 may, at 844, communicate with the communication network entity (base station 804) based on the interference measurement. In some aspects, 1418 may be performed by the interference measurement component 198.

[0148] In some aspects, the proximal network entity may be an A-IoT reader. For example, referring to FIG. 5, the proximal network entity (base station 508) may be an A-IoT reader.

[0149] In some aspects, at 1402, the UE may receive, from the communication network entity, a resource configuration for the reference resources. For example, referring to FIG. 8, the UE 802 may, at 816, receive, from the communication network entity (base station 804) , a resource configuration for the reference resources. In some aspects, 1402 may be performed by the interference measurement component 198.

[0150] In some aspects, the UE may, at 1404, receive, from the communication network entity, a configuration for measuring the interference measurement on the reference signal; and, at 1406, receive, from the proximal network entity, the reference signal. To obtain the interference measurement (e.g., at 1414) , the UE may measure the reference signal to obtain the interference measurement, and the interference measurement may include the RSSI on the reference signal. For example, referring to FIG. 8, the UE 802 may, at 818, receive from the communication network entity (base station 804) a configuration for measuring the interference measurement on the reference signal. At 826, the UE 802 may receive from the proximal network entity (base statin 808) a reference signal. The UE may measure the reference signal to obtain the interference measurement (e.g., at 836) . In some aspects, 1404 and 1406 may be performed by the interference measurement component 198.

[0151] In some aspects, the reference signal may include a first reference signal and a second reference signal, and the UE may, at 1408, receive, from the communication network entity, the first reference signal; and, at 1410, receive the second reference signal from the proximal network entity. For example, referring to FIG. 8, the UE 802 may, at 820, receive from the communication network entity (base station 804) the first reference signal, and, at 826, receive from the proximal network entity (base station 808) the second reference signal. In some aspects, 1408 and 1410 may be performed by the interference measurement component 198.

[0152] In some aspects, to obtain the interference measurement (e.g., at 1414) , the UE may perform a first measurement on the first reference signal when the proximal network entity is not transmitting the second reference signal; perform a second measurement on the second reference signal when the communication network entity is not transmitting the first reference signal; and obtain the interference measurement based on the first measurement and the second measurement. For example, referring to FIG.  5, the UE 502 may perform a first measurement on the first reference signal (from base station 804) when the proximal network entity (base station 508) is not transmitting the second reference signal. For example, the first measurement may include RSSI on the first reference signal from base station 804. The UE 502 may further perform a second measurement on the second reference signal (from base station 808) when the communication network entity (base station 504) is not transmitting the first reference signal. For example, the second measurement may include RSRP on the second reference signal. The UE 502 may then obtain the interference measurement based on the first measurement and the second measurement.

[0153] In some aspects, the interference measurement may include the RSRQ on the second reference signal. For example, referring to FIG. 5, the interference measurement may include the RSRQ on the second reference signal (from base station 508) . For example, the RSRQ may be computed by: RSRQ = RSRP / RSSI.

[0154] In some aspects, the reference signal may be an SRS, and the UE may, at 1412, transmit the SRS to the proximal network entity. For example, referring to FIG. 8, the UE 802 may, at 828, transmit the SRS to the proximal network entity (base station 808) . In some aspects, 1412 may be performed by the interference measurement component 198.

[0155] In some aspects, the reference resources (e.g., at 1402) may include CSI-RS resources, and to obtain the interference measurements (e.g., at 1414) , the UE may receive, from the proximal network entity, the reference signal on the CSI-RS resources; and measure the reference signal to obtain the interference measurement. The interference measurement may include the RSRP on the reference signal. For example, referring to FIG. 7 and FIG. 8, the UE 802 may, at 824, receive from the proximal network entity (base station 808) the reference signal on the CSI-RS resources (e.g., resources 712, 714) ; and measure the reference signal to obtain the interference measurement. The interference measurement may include the RSRP on the reference signal.

[0156] In some aspects, at 1416, the UE may transmit, to the communication network entity, the RSRP on the reference signal. For example, referring to FIG. 5, the UE 502 may transmit to the communication network entity (base station 504) the RSRP on the reference signal. In some aspects, 1416 may be performed by the interference measurement component 198.

[0157] FIG. 15 is a diagram 1500 illustrating an example of a hardware implementation for an apparatus 1504. The apparatus 1504 may be a UE, a component of a UE, or may implement UE functionality. In some aspects, the apparatus 1504 may include at least one cellular baseband processor (or processing circuitry) 1524 (also referred to as a modem) coupled to one or more transceivers 1522 (e.g., cellular RF transceiver) . The cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1524 may include at least one on-chip memory (or memory circuitry) 1524'. In some aspects, the apparatus 1504 may further include one or more subscriber identity modules (SIM) cards 1520 and at least one application processor (or processing circuitry) 1506 coupled to a secure digital (SD) card 1508 and a screen 1510. The application processor (s) (or processing circuitry) 1506 may include on-chip memory (or memory circuitry) 1506'. In some aspects, the apparatus 1504 may further include a Bluetooth module 1512, a WLAN module 1514, an SPS module 1516 (e.g., GNSS module) , one or more sensor modules 1518 (e.g., barometric pressure sensor  / altimeter; motion sensor such as inertial measurement unit (IMU) , gyroscope, and / or accelerometer (s) ; magnetometer, audio and / or other technologies used for positioning) , additional memory modules 1526, a power supply 1530, and / or a camera 1532. The Bluetooth module 1512, the WLAN module 1514, and the SPS module 1516 may include an on-chip transceiver (TRX) (or in some cases, just a receiver (RX) ) . The Bluetooth module 1512, the WLAN module 1514, and the SPS module 1516 may include their own dedicated antennas and / or utilize the antennas 1580 for communication. The cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1524 communicates through the transceiver (s) 1522 via one or more antennas 1580 with the UE 104 and / or with an RU associated with a network entity 1502. The cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1524 and the application processor (s) (or processing circuitry) 1506 may each include a computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) 1524', 1506', respectively. The additional memory modules 1526 may also be considered a computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) . Each computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) 1524', 1506', 1526 may be non-transitory. The cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1524 and the application processor (s) (or processing circuitry) 1506 are each responsible for general processing, including the execution of software stored on the computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) . The software, when executed by the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1524  / application processor (s) (or processing  circuitry) 1506, causes the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1524  / application processor (s) (or processing circuitry) 1506 to perform the various functions described supra. The cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1524 and the application processor (s) (or processing circuitry) 1506 are configured to perform the various functions described supra based at least in part of the information stored in the memory (or memory circuitry) . That is, the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1524 and the application processor (s) (or processing circuitry) 1506 may be configured to perform a first subset of the various functions described supra without information stored in the memory and may be configured to perform a second subset of the various functions described supra based on the information stored in the memory. The computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) may also be used for storing data that is manipulated by the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1524  / application processor (s) (or processing circuitry) 1506 when executing software. The cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1524  / application processor (s) (or processing circuitry) 1506 may be a component of the UE 350 and may include the at least one memory 360 and / or at least one of the TX processor 368, the RX processor 356, and the controller / processor 359. In one configuration, the apparatus 1504 may be at least one processor chip (modem and / or application) and include just the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1524 and / or the application processor (s) (or processing circuitry) 1506, and in another configuration, the apparatus 1504 may be the entire UE (e.g., see UE 350 of FIG. 3) and include the additional modules of the apparatus 1504.

[0158] As discussed supra, the component 198 may be configured to obtain an interference measurement corresponding to interference at the UE based on a reference signal on reference resources, where the interference is caused by a proximal network entity; and communicate with a communication network entity that is different from the proximal network entity based on the interference measurement. The component 198 may be further configured to perform any of the aspects described in connection with the flowcharts in FIG. 13 and FIG. 14, and / or performed by the UE 802 in FIG. 8. The component 198 may be within the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1524, the application processor (s) (or processing circuitry) 1506, or both the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1524 and the application processor (s) (or processing circuitry) 1506. The component 198 may be one or more  hardware components specifically configured to carry out the stated processes / algorithm, implemented by one or more processors configured to perform the stated processes / algorithm, stored within a computer-readable medium for implementation by one or more processors, or some combination thereof. When multiple processors are implemented, the multiple processors may perform the stated processes / algorithm individually or in combination. As shown, the apparatus 1504 may include a variety of components configured for various functions. In one configuration, the apparatus 1504, and in particular the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1524 and / or the application processor (s) (or processing circuitry) 1506, includes means for obtaining an interference measurement corresponding to interference at the UE based on a reference signal on reference resources, where the interference is caused by the proximal network entity; and means for communicating with a communication network entity that is different from the proximal network entity based on the interference measurement. The apparatus 1504 may further include means for performing any of the aspects described in connection with the flowcharts in FIG. 13 and FIG. 14, and / or aspects performed by the UE 802 in FIG. 8. The means may be the component 198 of the apparatus 1504 configured to perform the functions recited by the means. As described supra, the apparatus 1504 may include the TX processor 368, the RX processor 356, and the controller / processor 359. As such, in one configuration, the means may be the TX processor 368, the RX processor 356, and / or the controller / processor 359 configured to perform the functions recited by the means.

[0159] FIG. 16 is a diagram 1600 illustrating an example of a hardware implementation for a network entity 1602. The network entity 1602 may be a BS, a component of a BS, or may implement BS functionality. The network entity 1602 may include at least one of a CU 1610, a DU 1630, or an RU 1640. For example, depending on the layer functionality handled by the component 199, the network entity 1602 may include the CU 1610; both the CU 1610 and the DU 1630; each of the CU 1610, the DU 1630, and the RU 1640; the DU 1630; both the DU 1630 and the RU 1640; or the RU 1640. The CU 1610 may include at least one CU processor (or processing circuitry) 1612. The CU processor (s) (or processing circuitry) 1612 may include on-chip memory (or memory circuitry) 1612'. In some aspects, the CU 1610 may further include additional memory modules 1614 and a communications interface 1618. The CU 1610 communicates with the DU 1630 through a midhaul link, such as an F1 interface. The  DU 1630 may include at least one DU processor (or processing circuitry) 1632. The DU processor (s) (or processing circuitry) 1632 may include on-chip memory (or memory circuitry) 1632'. In some aspects, the DU 1630 may further include additional memory modules 1634 and a communications interface 1638. The DU 1630 communicates with the RU 1640 through a fronthaul link. The RU 1640 may include at least one RU processor (or processing circuitry) 1642. The RU processor (s) (or processing circuitry) 1642 may include on-chip memory (or memory circuitry) 1642'. In some aspects, the RU 1640 may further include additional memory modules 1644, one or more transceivers 1646, antennas 1680, and a communications interface 1648. The RU 1640 communicates with the UE 104. The on-chip memory (or memory circuitry) 1612', 1632', 1642' and the additional memory modules 1614, 1634, 1644 may each be considered a computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) . Each computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) may be non-transitory. Each of the processors (or processing circuitry) 1612, 1632, 1642 is responsible for general processing, including the execution of software stored on the computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) . The software, when executed by the corresponding processor (s) (or processing circuitry) causes the processor (s) (or processing circuitry) to perform the various functions described supra. The computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) may also be used for storing data that is manipulated by the processor (s) (or processing circuitry) when executing software.

[0160] As discussed supra, in some aspects, the component 199 may be configured to configure reference resources for a proximal network entity or a UE; receive an interference measurement corresponding to interference at the UE based on a reference signal using the reference resources; and communicate with the UE based on the interference measurement. In some aspects, the component 199 may be configured to receive an SRS from a first UE; obtain a measurement result on the SRS, where the measurement result includes the RSRP associated with the SRS; and communicate with a second UE based on the measurement result. The component 199 may be further configured to perform any of the aspects described in connection with the flowcharts in FIG. 9, FIG. 10, FIG. 11, and FIG. 12, and / or performed by the base station 804 or base station 808 in FIG. 8. The component 199 may be within one or more processors (or processing circuitry) of one or more of the CU 1610, DU 1630, and the RU 1640. The component 199 may be one or more hardware components  specifically configured to carry out the stated processes / algorithm, implemented by one or more processors configured to perform the stated processes / algorithm, stored within a computer-readable medium for implementation by one or more processors, or some combination thereof. When multiple processors are implemented, the multiple processors may perform the stated processes / algorithm individually or in combination. The network entity 1602 may include a variety of components configured for various functions. In one configuration, the network entity 1602 includes means for configuring reference resources for a proximal network entity or a UE, means for receiving an interference measurement corresponding to interference at the UE based on a reference signal using the reference resources, and means for communicating with the UE based on the interference measurement. In one configuration, the network entity 1602 includes means for receiving, from a first UE, an SRS; means for obtaining a measurement result on the SRS, where the measurement result includes the RSRP associated with the SRS; and means for communicating with a second UE based on the measurement result. The network entity 1602 may further include means for performing any of the aspects described in connection with the flowcharts in FIG. 9, FIG. 10, FIG. 11, and FIG. 12, and / or aspects performed by the base station 804 or base station 808 in FIG. 8. The means may be the component 199 of the network entity 1602 configured to perform the functions recited by the means. As described supra, the network entity 1602 may include the TX processor 316, the RX processor 370, and the controller / processor 375. As such, in one configuration, the means may be the TX processor 316, the RX processor 370, and / or the controller / processor 375 configured to perform the functions recited by the means.

[0161] This disclosure provides a method for wireless communication at a communication network entity. The method may include configuring reference resources for a proximal network entity or a UE; receiving an interference measurement corresponding to interference at the UE based on a reference signal using the reference resources; and communicating with the UE based on the interference measurement. By enabling the configuration of dedicated reference signal resources for interference measurement, the methods allow for precise and reliable detection and measurement of interference from an A-IoT reader. Additionally, by utilizing inter-node RRC signaling through the X2 interface, the methods facilitate better coordination between a base station in a cellular network and the A-IoT reader, allowing for real-time  adjustments and more accurate interference management. In some examples, by configuring the A-IoT reader to adjust the transmit power or transmit beam based on the proximity of UEs, the methods reduce the interference to the nearby UEs, thereby improving the overall performance of wireless communication and reducing the likelihood of communication failures.

[0162] It is understood that the specific order or hierarchy of blocks in the processes  / flowcharts disclosed is an illustration of example approaches. Based upon design preferences, it is understood that the specific order or hierarchy of blocks in the processes  / flowcharts may be rearranged. Further, some blocks may be combined or omitted. The accompanying method claims present elements of the various blocks in a sample order, and are not limited to the specific order or hierarchy presented.

[0163] The previous description is provided to enable any person skilled in the art to practice the various aspects described herein. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other aspects. Thus, the claims are not limited to the aspects described herein, but are to be accorded the full scope consistent with the language claims. Reference to an element in the singular does not mean “one and only one” unless specifically so stated, but rather “one or more. ” Terms such as “if, ” “when, ” and “while” do not imply an immediate temporal relationship or reaction. That is, these phrases, e.g., “when, ” do not imply an immediate action in response to or during the occurrence of an action, but simply imply that if a condition is met then an action will occur, but without requiring a specific or immediate time constraint for the action to occur. The word “exemplary” is used herein to mean “serving as an example, instance, or illustration. ” Any aspect described herein as “exemplary” is not necessarily to be construed as preferred or advantageous over other aspects. Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. Combinations such as “at least one of A, B, or C, ” “one or more of A, B, or C, ” “at least one of A, B, and C, ” “one or more of A, B, and C, ” and “A, B, C, or any combination thereof” include any combination of A, B, and / or C, and may include multiples of A, multiples of B, or multiples of C. Specifically, combinations such as “at least one of A, B, or C, ” “one or more of A, B, or C, ” “at least one of A, B, and C, ” “one or more of A, B, and C, ” and “A, B, C, or any combination thereof” may be A only, B only, C only, A and B, A and C, B and C, or A and B and C, where any such combinations may contain one or more member or members of A, B, or C. Sets should be interpreted  as a set of elements where the elements number one or more. Accordingly, for a set of X, X would include one or more elements. When at least one processor is configured to perform a set of functions, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to perform the set of functions. Accordingly, each processor of the at least one processor may be configured to perform a particular subset of the set of functions, where the subset is the full set, a proper subset of the set, or an empty subset of the set. A processor may be referred to as processor circuitry. A memory  / memory module may be referred to as memory circuitry. If a first apparatus receives data from or transmits data to a second apparatus, the data may be received / transmitted directly between the first and second apparatuses, or indirectly between the first and second apparatuses through a set of apparatuses. A device configured to “output” data or “provide” data, such as a transmission, signal, or message, may transmit the data, for example with a transceiver, or may send the data to a device that transmits the data. A device configured to “obtain” data, such as a transmission, signal, or message, may receive, for example with a transceiver, or may obtain the data from a device that receives the data. Information stored in a memory includes instructions and / or data. All structural and functional equivalents to the elements of the various aspects described throughout this disclosure that are known or later come to be known to those of ordinary skill in the art are expressly incorporated herein by reference and are encompassed by the claims. Moreover, nothing disclosed herein is dedicated to the public regardless of whether such disclosure is explicitly recited in the claims. The words “module, ” “mechanism, ” “element, ” “device, ” and the like may not be a substitute for the word “means. ” As such, no claim element is to be construed as a means plus function unless the element is expressly recited using the phrase “means for. ”

[0164] As used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of information, one or more conditions, one or more factors, or the like. In other words, the phrase “based on A” (where “A” may be information, a condition, a factor, or the like) shall be construed as “based at least on A” unless specifically recited differently.

[0165] The following aspects are illustrative only and may be combined with other aspects or teachings described herein, without limitation.

[0166] Aspect 1 is a method of wireless communication at a communication network entity. The method includes configuring reference resources for a proximal network entity  or a user equipment (UE) ; receiving an interference measurement corresponding to interference at the UE based on a reference signal using the reference resources; and communicating with the UE based on the interference measurement.

[0167] Aspect 2 is the method of aspect 1, wherein the reference resources include one or more of: a periodic resource, a semi-persistent resource, or an aperiodic resource.

[0168] Aspect 3 is the method of any of aspects 1 to 2, wherein the interference measurement is included in one of: an aperiodic measurement report, wherein the aperiodic measurement report is scheduled by downlink control information (DCI) , an event-triggered measurement report, or periodic measurement reports.

[0169] Aspect 4 is the method of any of aspects 1 to 3, wherein configuring the reference resources includes configuring the reference resources for the proximal network entity, and wherein the method further includes configuring, via an X2 interface between the communication network entity and the proximal network entity, the proximal network entity to transmit the reference signal using the reference resources.

[0170] Aspect 5 is the method of aspect 4, where the method further includes receiving, from the proximal network entity, via the X2 interface between the communication network entity and the proximal network entity, a resource indication for the reference resources for the proximal network entity, and where configuring the reference resources for the proximal network entity includes configuring, based on the resource indication, the reference resources for the proximal network entity.

[0171] Aspect 6 is the method of aspect 4, where the method further includes configuring the UE to measure the reference signal, wherein the interference measurement on the reference signal includes a received signal strength indicator (RSSI) on the reference signal.

[0172] Aspect 7 is the method of aspect 1, wherein the reference resources include a first resource and a second resource, and wherein configuring the reference resources includes configuring the first resource for the proximal network entity; and configuring the second resource for the UE.

[0173] Aspect 8 is the method of aspect 7, wherein the first resource and the second resource are time division multiplexed (TDM) .

[0174] Aspect 9 is the method of aspect 7, where the method further includes receiving, from the proximal network entity, via an X2 interface between the communication network entity and the proximal network entity, a resource indication for the first resource, and wherein configuring the first resource for the proximal network entity includes  configuring, based on the resource indication, the first resource for the proximal network entity.

[0175] Aspect 10 is the method of aspect 7, wherein the reference signal includes a first reference signal from the communication network entity and a second reference signal from the proximal network entity, and where the method further includes transmitting, to the UE, the first reference signal using the second resource; and transmitting, to the proximal network entity, a mute indication indicating one of a presence or an absence of the second reference signal using the first resource, wherein the interference measurement is based on a first measurement on the first reference signal when the proximal network entity is not transmitting the second reference signal and a second measurement on the second reference signal when the communication network entity is not transmitting the first reference signal is not transmitting.

[0176] Aspect 11 is the method of aspect 10, wherein the first measurement includes a received signal strength indicator (RSSI) on the first reference signal, and the second measurement includes a reference signal received power (RSRP) on the second reference signal, and wherein the interference measurement includes a reference signal received quality (RSRQ) based on the first measurement and the second measurement.

[0177] Aspect 12 is the method of aspect 1, wherein configuring the reference resources includes configuring the reference resources for the UE, wherein the reference signal is a sounding reference signal (SRS) from the UE.

[0178] Aspect 13 is the method of aspect 12, wherein receiving the interference measurement includes receiving, from the proximal network entity, the interference measurement, wherein the interference measurement includes a reference signal received power (RSRP) on the SRS.

[0179] Aspect 14 is the method of aspect 1, wherein the reference resources include channel state information –reference signal (CSI-RS) resources, and where the method further includes configuring, via an X2 interface between the communication network entity and the proximal network entity, the proximal network entity to transmit the reference signal via the CSI-RS resources, and wherein the interference measurement includes a reference signal received power (RSRP) of the reference signal at the UE.

[0180] Aspect 15 is the method of aspect 1, where the method further includes configuring, via an X2 interface between the communication network entity and the proximal network entity, a first transmission resource for the proximal network entity; and  configuring a second transmission resource for the UE, wherein the first transmission resource and the second transmission resource are based on the interference measurement, and wherein the first transmission resources is time division multiplexed or frequency division multiplexed with the second transmission resource.

[0181] Aspect 16 is the method of aspect 1, wherein the method further includes configuring, based on the interference measurement, via an X2 interface between the communication network entity and the proximal network entity, a transmission setting for the proximal network entity, wherein the transmission setting includes one or more of:a transmit power for the proximal network entity, a transmit beam for the proximal network entity, a frequency range for a forward link transmission for the proximal network entity.

[0182] Aspect 17 is an apparatus for wireless communication at a communication network entity, comprising: a processing system that includes processor circuitry and memory circuitry that stores code and is coupled with the processor circuitry, the processing system configured to cause the communication network entity to perform the method of one or more of aspects 1-16.

[0183] Aspect 18 is an apparatus for wireless communication at a communication network entity, comprising: at least one memory; and at least one processor coupled to the at least one memory and, where the at least one processor, individually or in any combination, is configured to perform the method of any of aspects 1-16.

[0184] Aspect 19 is the apparatus for wireless communication at a communication network entity, comprising means for performing each step in the method of any of aspects 1-16.

[0185] Aspect 20 is an apparatus of any of aspects 17-19, further comprising a transceiver configured to receive or to transmit in association with the method of any of aspects 1-16.

[0186] Aspect 21 is a computer-readable medium (e.g., a non-transitory computer-readable medium) storing computer executable code at a communication network entity, the code when executed by at least one processor causes the at least one processor to, individually or in any combination, perform the method of any of aspects 1-16.

[0187] Aspect 22 is a method of wireless communication at a proximal network entity. The method includes receiving, from a first user equipment (UE) , a sounding reference signal (SRS) ; obtaining a measurement result on the SRS, wherein the measurement  result includes a reference signal received power (RSRP) associated with the SRS; and communicating with a second UE based on the measurement result.

[0188] Aspect 23 is the method of aspect 22, where the method further includes transmitting, to a communication network entity, the measurement result on the SRS.

[0189] Aspect 24 is the method of any of aspects 22 to 23, wherein communicating with the second UE includes communicating with the second UE based on a transmission setting for a forward link to the second UE, wherein the transmission setting includes one or more of: a transmit power for a transmission on the forward link, a transmit beam for the transmission on the forward link, or a frequency range for the transmission on the forward link.

[0190] Aspect 25 is an apparatus for wireless communication at a proximal network entity, comprising: a processing system that includes processor circuitry and memory circuitry that stores code and is coupled with the processor circuitry, the processing system configured to cause the proximal network entity to perform the method of one or more of aspects 22-24.

[0191] Aspect 26 is an apparatus for wireless communication at a proximal network entity, comprising: at least one memory; and at least one processor coupled to the at least one memory and, where the at least one processor, individually or in any combination, is configured to perform the method of any of aspects 22-24.

[0192] Aspect 27 is the apparatus for wireless communication at a proximal network entity, comprising means for performing each step in the method of any of aspects 22-24.

[0193] Aspect 28 is an apparatus of any of aspects 25-27, further comprising a transceiver configured to receive or to transmit in association with the method of any of aspects 22-24.

[0194] Aspect 29 is a computer-readable medium (e.g., a non-transitory computer-readable medium) storing computer executable code at a network entity, the code when executed by at least one processor causes the at least one processor to, individually or in any combination, perform the method of any of aspects 22-24.

[0195] Aspect 30 is a method of wireless communication at a UE. The method includes obtaining an interference measurement corresponding to interference at the UE based on a reference signal on reference resources, wherein the interference is caused by the proximal network entity; and communicating with a communication network entity that is different from the proximal network entity based on the interference measurement.

[0196] Aspect 31 is the method of aspect 30, the proximal network entity is an ambient Internet of Things (A-IoT) reader.

[0197] Aspect 32 is the method of any of aspects 30 to 31, where the method further includes receiving, from the communication network entity, a resource configuration for the reference resources.

[0198] Aspect 33 is the method of aspect 32, where the method further includes receiving, from the communication network entity, a configuration for measuring the interference measurement on the reference signal; and receiving, from the proximal network entity, the reference signal, and wherein obtaining the interference measurement includes measuring the reference signal to obtain the interference measurement, wherein the interference measurement includes a received signal strength indicator (RSSI) on the reference signal.

[0199] Aspect 34 is the method of aspect 32, wherein the reference signal includes a first reference signal and a second reference signal, and where the method further includes receiving, from the communication network entity, the first reference signal; and receiving, from the proximal network entity, the second reference signal.

[0200] Aspect 35 is the method of aspect 34, wherein obtaining the interference measurement includes performing a first measurement on the first reference signal when the proximal network entity is not transmitting the second reference signal; performing a second measurement on the second reference signal when the communication network entity is not transmitting the first reference signal; and obtaining the interference measurement based on the first measurement and the second measurement.

[0201] Aspect 36 is the method of aspect 34, wherein the interference measurement includes a reference signal received quality (RSRQ) on the second reference signal.

[0202] Aspect 37 is the method of any of aspects 30 to 32, wherein the reference signal is a sounding reference signal (SRS) , and where the method further includes transmitting, to the proximal network entity, the SRS.

[0203] Aspect 38 is the method of any of aspects 30 to 37, wherein the reference resources include channel state information –reference signal (CSI-RS) resources, and where obtaining an interference measurement includes receiving, from the proximal network entity, the reference signal on the CSI-RS resources; and measuring the reference signal to obtain the interference measurement, wherein the interference measurement includes a reference signal received power (RSRP) on the reference signal.

[0204] Aspect 39 is the method of aspect 38, where the method further includes transmitting, to the communication network entity, the RSRP on the reference signal.

[0205] Aspect 40 is an apparatus for wireless communication at a UE, comprising: a processing system that includes processor circuitry and memory circuitry that stores code and is coupled with the processor circuitry, the processing system configured to cause the UE to perform the method of one or more of aspects 30-39.

[0206] Aspect 41 is an apparatus for wireless communication at a UE, comprising: at least one memory; and at least one processor coupled to the at least one memory and, where the at least one processor, individually or in any combination, is configured to perform the method of any of aspects 30-39.

[0207] Aspect 42 is the apparatus for wireless communication at a UE, comprising means for performing each step in the method of any of aspects 30-39.

[0208] Aspect 43 is an apparatus of any of aspects 40-42, further comprising a transceiver configured to receive or to transmit in association with the method of any of aspects 30-39.

[0209] Aspect 44 is a computer-readable medium (e.g., a non-transitory computer-readable medium) storing computer executable code at a UE, the code when executed by at least one processor causes the at least one processor to, individually or in any combination, perform the method of any of aspects 30-39.

Claims

1.An apparatus for wireless communication at a communication network entity, comprising:at least one memory; andat least one processor coupled to the at least one memory and, based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the communication network entity to:configure reference resources for a proximal network entity or a user equipment (UE) ;receive an interference measurement corresponding to interference at the UE based on a reference signal using the reference resources; andcommunicate with the UE based on the interference measurement.2.The apparatus of claim 1, further comprising a transceiver coupled to the at least one processor, wherein to communicate with the UE, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the communication network entity to communicate with the UE via the transceiver, and wherein the reference resources include one or more of:a periodic resource,a semi-persistent resource, oran aperiodic resource.3.The apparatus of claim 1, wherein the interference measurement is included in one of:an aperiodic measurement report, wherein the aperiodic measurement report is scheduled by downlink control information (DCI) ,an event-triggered measurement report, orperiodic measurement reports.4.The apparatus of claim 1, wherein to configure the reference resources, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the communication network entity to:configure the reference resources for the proximal network entity, and wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to cause the communication network entity to:configure, via an X2 interface between the communication network entity and the proximal network entity, the proximal network entity to transmit the reference signal using the reference resources.5.The apparatus of claim 4, wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to cause the communication network entity to:receive, from the proximal network entity, via the X2 interface between the communication network entity and the proximal network entity, a resource indication for the reference resources for the proximal network entity, and wherein to configure the reference resources for the proximal network entity, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the communication network entity to:configure, based on the resource indication, the reference resources for the proximal network entity.6.The apparatus of claim 4, wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to cause the communication network entity to:configure the UE to measure the reference signal, wherein the interference measurement on the reference signal includes a received signal strength indicator (RSSI) on the reference signal.7.The apparatus of claim 1, wherein the reference resources include a first resource and a second resource, and wherein to configure the reference resources, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the communication network entity to:configure the first resource for the proximal network entity; andconfigure the second resource for the UE.8.The apparatus of claim 7, wherein the first resource and the second resource are time division multiplexed (TDM) .9.The apparatus of claim 7, wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to cause the communication network entity to:receive, from the proximal network entity, via an X2 interface between the communication network entity and the proximal network entity, a resource indication for the first resource, and wherein to configure the first resource for the proximal network entity, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the communication network entity to:configure, based on the resource indication, the first resource for the proximal network entity.10.The apparatus of claim 7, wherein the reference signal includes a first reference signal from the communication network entity and a second reference signal from the proximal network entity, and wherein the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the communication network entity to:transmit, to the UE, the first reference signal using the second resource; andtransmit, to the proximal network entity, a mute indication indicating one of a presence or an absence of the second reference signal using the first resource, wherein the interference measurement is based on a first measurement on the first reference signal when the proximal network entity is not transmitting the second reference signal and a second measurement on the second reference signal when the communication network entity is not transmitting the first reference signal.11.The apparatus of claim 10, wherein the first measurement includes a received signal strength indicator (RSSI) on the first reference signal, and the second measurement includes a reference signal received power (RSRP) on the second reference signal, and wherein the interference measurement includes a reference signal received quality (RSRQ) based on the first measurement and the second measurement.12.The apparatus of claim 1, wherein to configure the reference resources, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the communication network entity to:configure the reference resources for the UE, wherein the reference signal is a sounding reference signal (SRS) from the UE.13.The apparatus of claim 12, wherein to receive the interference measurement, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the communication network entity to:receive, from the proximal network entity, the interference measurement, wherein the interference measurement includes a reference signal received power (RSRP) on the SRS.14.The apparatus of claim 1, wherein the reference resources include channel state information –reference signal (CSI-RS) resources, and wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to cause the communication network entity to:configure, via an X2 interface between the communication network entity and the proximal network entity, the proximal network entity to transmit the reference signal via the CSI-RS resources, and wherein the interference measurement includes a reference signal received power (RSRP) of the reference signal at the UE.15.The apparatus of claim 1, wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to cause the communication network entity to:configure, via an X2 interface between the communication network entity and the proximal network entity, a first transmission resource for the proximal network entity; andconfigure a second transmission resource for the UE, wherein the first transmission resource and the second transmission resource are based on the interference measurement, and wherein the first transmission resource is time division multiplexed or frequency division multiplexed with the second transmission resource.16.The apparatus of claim 1, wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to cause the communication network entity to:configure, based on the interference measurement, via an X2 interface between the communication network entity and the proximal network entity, a transmission setting for the proximal network entity, wherein the transmission setting includes one or more of:a transmit power for the proximal network entity,a transmit beam for the proximal network entity,a frequency range for a forward link transmission for the proximal network entity.17.An apparatus for wireless communication at a proximal network entity, comprising:at least one memory; andat least one processor coupled to the at least one memory and, based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the proximal network entity to:receive, from a first user equipment (UE) , a sounding reference signal (SRS) ;obtain a measurement result on the SRS, wherein the measurement result includes a reference signal received power (RSRP) associated with the SRS; andcommunicate with a second UE based on the measurement result.18.The apparatus of claim 17, further comprising a transceiver coupled to the at least one processor, wherein to receive the SRS, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the proximal network entity to receive the SRS via the transceiver, and wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to cause the proximal network entity to:transmit, to a communication network entity, the measurement result on the SRS.19.The apparatus of claim 17, wherein to communicate with the second UE, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the proximal network entity to:communicate with the second UE based on a transmission setting for a forward link to the second UE, wherein the transmission setting includes one or more of:a transmit power for a transmission on the forward link,a transmit beam for the transmission on the forward link, ora frequency range for the transmission on the forward link.20.An apparatus for wireless communication at a user equipment (UE) , comprising:at least one memory; andat least one processor coupled to the at least one memory and, based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the UE to:obtain an interference measurement corresponding to interference at the UE based on a reference signal on reference resources, wherein the interference is caused by a proximal network entity; andcommunicate with a communication network entity that is different from the proximal network entity based on the interference measurement.21.The apparatus of claim 20, further comprising a transceiver coupled to the at least one processor, wherein to communicate with the communication network entity, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the UE to communicate with the communication network entity via the transceiver, and wherein the proximal network entity is an ambient Internet of Things (A-IoT) reader.22.The apparatus of claim 20, wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to cause the UE to:receive, from the communication network entity, a resource configuration for the reference resources.23.The apparatus of claim 22, wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to cause the UE to:receive, from the communication network entity, a configuration for measuring the interference measurement on the reference signal; andreceive, from the proximal network entity, the reference signal, and wherein to obtain the interference measurement, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the UE to:measure the reference signal to obtain the interference measurement, wherein the interference measurement includes a received signal strength indicator (RSSI) on the reference signal.24.The apparatus of claim 22, wherein the reference signal includes a first reference signal and a second reference signal, and wherein the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the UE to:receive, from the communication network entity, the first reference signal; andreceive, from the proximal network entity, the second reference signal.25.The apparatus of claim 24, wherein to obtain the interference measurement, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the UE to:perform a first measurement on the first reference signal when the proximal network entity is not transmitting the second reference signal;perform a second measurement on the second reference signal when the communication network entity is not transmitting the first reference signal; andobtain the interference measurement based on the first measurement and the second measurement.26.The apparatus of claim 24, wherein the interference measurement includes a reference signal received quality (RSRQ) on the second reference signal.27.The apparatus of claim 22, wherein the reference signal is a sounding reference signal (SRS) , and wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to cause the UE to:transmit, to the proximal network entity, the SRS.28.The apparatus of claim 20, wherein the reference resources include channel state information –reference signal (CSI-RS) resources, and wherein to obtain the interference measurement, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the UE to:receive, from the proximal network entity, the reference signal on the CSI-RS resources; andmeasure the reference signal to obtain the interference measurement, wherein the interference measurement includes a reference signal received power (RSRP) on the reference signal.29.The apparatus of claim 28, wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to cause the UE to:transmit, to the communication network entity, the RSRP on the reference signal.30.A method of wireless communication at a communication network entity, comprising:configuring reference resources for one or more of a proximal network entity or a user equipment (UE) ;receiving an interference measurement corresponding to interference at the UE based on a reference signal using the reference resources; andcommunicating with the UE based on the interference measurement.

Citation Information

Patent Citations

  • Cross link interference measurement method and device and computer readable storage medium

    CN109391973A

  • Method and apparatus for performing dynamic cross-link interference measurement and reporting in next generation mobile communication system

    CN114651470A

  • Wireless communication method, device and base station

    WO2016026107A1

  • Cross link interference control for passive radio frequency devices

    WO2024011444A1

  • Inter-user equipment cross-link interference management

    WO2024150207A1