Timing advance reporting and collision handling for half-duplex user equipment in a non-terrestrial network

On-demand timing advance reporting and collision handling mechanisms address synchronization challenges in NTN for RedCap devices by enhancing TA reporting and implementing priority rules, reducing timing collisions and improving operational efficiency.

WO2026031070A1PCT designated stage Publication Date: 2026-02-12APPLE INC +1
View PDF 1 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/110707
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-08-08
Publication Date
2026-02-12

AI Technical Summary

Technical Problem

Synchronization and scheduling challenges exist in non-terrestrial networks (NTN) for half-duplex user equipment (UE), particularly Reduced Capability (RedCap) devices, leading to increased timing collisions due to timing advance (TA) mismatches between actual and assumed propagation delays.

Method used

Implementing on-demand timing advance reporting and collision handling mechanisms for half-duplex UEs in NTN, including enhanced TA reporting with finer granularity and priority rules to reduce timing collisions by updating TA values based on network conditions and UE-specific calculations.

Benefits of technology

Reduces timing collisions and improves synchronization by providing accurate TA updates, balancing complexity, power consumption, and signaling overhead, ensuring efficient half-duplex operations in NTN.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024110707_12022026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024110707_12022026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

An on-demand timing advance (TA) reporting for a half-duplex UE device in a non-terrestrial network (NTN). A baseband circuitry for the half-duplex UE device may be configured to cause the UE to transmit a TA report in response to a TA reporting triggering, obtain uplink and downlink scheduling based on the received TA report, and communicate the uplink and downlink signal in accordance with the uplink and downlink scheduling. By introducing the enhanced on-demand TA reporting to provide the base station updated TA information, a mismatch between the actual propagation delay and the TA assumed by the base station is reduced. Thereby, the timing collision between the uplink and downlink signal in a half-duplex operation in NTN is reduced. When the timing collision is detected, priority rules for collision resolution are also provided in accordance with some aspects of the disclosure.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

TIMING ADVANCE REPORTING AND COLLISION HANDLING FOR HALF-DUPLEX USER EQUIPMENT IN A NON-TERRESTRIAL NETWORKFIELD

[0001] This disclosure relates to wireless communication networks including techniques for managing systems and devices of wireless communication networks.BACKGROUND

[0002] The increased use of mobile applications has resulted in developing wireless systems focusing on various different capabilities. For some scenarios, for example remote sensor reading, low cost and low power consumptions are the most important aspects while data rates and latency are less of a concern. Other scenarios may stress reasonably high data rates with relaxed latency requirement at a modest cost. For example, in user cases such as video surveillance, industrial sensors, and wearables, high data rates with lower power consumption and modest cost are required, while latency is not critical compared to previous massive machine-type communication. Solutions for efficiency and reliability continue to evolve to include enhancements and new features.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0003] The present disclosure will be readily understood and enabled by the detailed description and accompanying figures of the drawings. Like reference numerals may designate like features and structural elements. Figures and corresponding descriptions are provided as non-limiting examples of aspects, implementations, etc., of the present disclosure, and references to "an" or “one” aspect, implementation, etc., may not necessarily refer to the same aspect, implementation, etc., and may mean at least one, one or more, etc.

[0004] Fig. 1 illustrates a sequence diagram of an example process of on-demand timing advance (TA) reporting and / or collision handling for a half-duplex user equipment (UE) in a non-terrestrial network (NTN) in accordance with some aspects of the disclosure.

[0005] Fig. 2 illustrates a diagram of an example of network activity and condition monitoring to trigger on-demand TA reporting in accordance with some aspects of the disclosure.

[0006] Figs. 3A and 3B illustrate examples of content of the TA reporting triggering to trigger on-demand TA reporting in accordance with some aspects of the disclosure.

[0007] Fig. 4 illustrates a signaling diagram of an example process of on-demand timing advance (TA) reporting in accordance with some aspects of the disclosure.

[0008] Figs. 5A and 5B illustrate examples of an MAC CE for enhanced TA reporting in multiple levels.

[0009] Fig. 6 illustrates an example of an MAC CE for enhanced TA reporting in a single level of symbols.

[0010] Fig. 7 illustrates a flow diagram of an example process 700 of on-demand TA reporting triggering by a base station in accordance with some aspects of the disclosure.

[0011] Fig. 8 illustrates a flow diagram of an example process of on-demand TA reporting by a UE in accordance with some aspects of the disclosure.

[0012] Fig. 9 illustrates a timing diagram of an example of TA mismatch and collision for a HD-FDD device in accordance with some aspects of the disclosure.

[0013] Fig. 10 illustrates a flow diagram of an example process of collision resolution for a HD-FDD device in accordance with some aspects of the disclosure.

[0014] Figs. 11A-11D illustrate schematic diagrams of examples of priority rules for collision resolution for a HD-FDD device in accordance with some aspects of the disclosure.

[0015] Fig. 12 illustrates a diagram of some aspects of a NTN according to one or more implementations described herein.

[0016] Fig. 13 illustrates a diagram of some aspects of components of a device according to one or more implementations described herein.

[0017] Fig. 14 illustrates a diagram of example interfaces of baseband circuitry according to one or more implementations described herein.DETAILED DESCRIPTION

[0018] The following detailed description refers to the accompanying drawings. Like reference numbers in different drawings may identify the same or similar features, elements, operations, etc. Additionally, the present disclosure is not limited to the following description as other implementations may be utilized, and structural or logical changes made, without departing from the scope of the present disclosure.

[0019] A mobile communication network may include one or more types and / or generations of wireless communication networks, such as 4th generation (4G) networks, 5th generation (5G) or new radio (NR) networks, etc. Such mobile communication network may include a non-terrestrial network (NTN) where terrestrial network devices (e.g., user equipment (UEs) , base stations, etc. ) may communicate with one another via non-terrestrial devices (e.g., low earth orbit (LEO) satellites, geostationary earth orbit (GEO) satellites, high-altitude platforms (HAPs) , etc.,  hereafter referred to as a satellite for simplicity) . Thanks to the extended coverage of the satellites, NTN enables delivering services in areas lacking network infrastructure or availability like during natural disasters.

[0020] Reduced capability (RedCap) or enhanced reduced capability (eRedCap) devices limit some wireless features, for example, by reducing the carrier bandwidth, removing certain modulation scheme, and using half-duplex frequency division duplex (HD-FDD) , such that the cost is lowered and battery life is improved with reduced device complexity. An FDD RedCap device may support half-duplex operation only, where the uplink and downlink use different frequencies but not simultaneously, so as to avoid the need and thereby the cost for a duplex filter in the receiver. Besides the cost saving, the insertion loss of the HD-FDD RedCap device is lowered, and the receiver sensitivity is improved with a trade-off of capacity and latency.

[0021] However, synchronization and scheduling could be challenging in a NTN, and more collision may occur between the scheduled uplink and downlink signals for certain kinds of UEs, for example, the HD-FDD RedCap devices due to timing advance (TA) mismatch. Referring to Fig. 9, a timing diagram of an example of TA mismatch and collision for a HD-FDD device is illustrated. A downlink signal 902 and an uplink signal 904 are scheduled by a base station in a duplex mode. For example, the downlink signal 902 is scheduled K0 slots (e.g., 5 slots) from a downlink DCI 901. The uplink signal 904 is scheduled K2+Koffset slots (e.g., 4+7 slots) from an uplink DCI 903. The scheduling offset Koffset is used to allow the UE sufficient processing time (e.g. “guard period” in Fig. 9) between the reception of the uplink DCI 903 and the transmission of the uplink signal 904. The scheduling offset Koffset is configured based on a TA value, which is determined based on a signal propagation delay between the UE and the satellite. The TA value can be calculated from a location of the UE and satellite ephemeris information, time stamp information, etc. As the distances and propagation delays between the UE and the satellite and / or base station vary, and a TA update is not timely communicated, a TA mismatch may occur between the actual propagation delay and corresponding “actual” TA at the UE side (TA’ in Fig. 9) and the TA value either non-immediately reported by UE or calculated and assumed by the base station (TA in Fig. 9) . Thus, the uplink signal 904 and the downlink signal 902 scheduled by the base station based on the assumed TA value (TA) may experience a timing collision at the UE side, where a time overlap exists between slots of the uplink signal 904 and the downlink signal 902. Among other cases, the timing collision includes that semi-statically configured downlink reception collides with semi-statically configured uplink transmission (case  3) and dynamically scheduled downlink reception collides with dynamic scheduled uplink transmission (case 4) .

[0022] In view of the above, the present disclosure relates to an on-demand timing TA reporting for a half-duplex UE device in a non-terrestrial network (NTN) . A baseband circuitry for the half-duplex UE device may be configured to cause the UE to transmit a TA report in response to a TA reporting triggering. In some aspects, network activity and condition are monitored, and a base station may generate the TA reporting triggering when certain criteria is met indicating a raised probability of time collision. The TA reporting may be enhanced in various aspects, such as granularity, subcarrier spacing, timing, etc.. The base station then updates uplink and downlink scheduling based on the received updated TA report, and the UE and the base station communicate in accordance with the updated uplink and downlink scheduling. By introducing the new triggering mechanisms and the enhanced on-demand TA reporting to provide the base station updated TA information, a mismatch between the actual propagation delay and the TA assumed by the base station is reduced. Thereby, the timing collision between the uplink and downlink signal in a half-duplex operation in NTN is reduced. In accordance with some aspects of the disclosure, when timing collision is detected in NTN, priority rules for collision resolution are also provided.

[0023] Fig. 1 is a sequence diagram of an example process of on-demand timing advance (TA) reporting and / or collision handling for a half-duplex user equipment (UE) in a non-terrestrial network (NTN) in accordance with some aspects of the disclosure. One or more of the multiple UEs 110 (e.g., UE1 110-1, UE2 110-2) and base stations 122 (e.g., base station 122-1, base station 122-2 in Fig. 12) as described throughout this disclosure may be configured to perform operations described in Fig. 1. In some implementations, some or all of process 100 may be performed by one or more other systems or devices, including one or more of the devices or circuitry described in this disclosure. Additionally, process 100 may include one or more fewer, additional, differently ordered and / or arranged operations than those shown in Fig. 1.

[0024] At act 171, UE capability information may be communicated from UE 110 to base station 122. In some aspects, UE capability information is transmitted from UE 110 in response to an enquiry message received from base station 122. Alternatively, the UE capability information may be received from UE 110 or retrieved from Mobility Management Entity (MME)  / Access and Mobility Management Function (AMF) by base station 122. In some aspects, the UE capability information may be communicated by one or more corresponding capability IDs.

[0025] The UE capability information may indicate that UE 110 supports an on-demand TA reporting. As illustrated in more detail throughout the disclosure, the on-demand TA reporting  may include features enhanced for half-duplex UEs in NTN from legacy TA reporting. The enhanced on-demand TA reporting is also referred simply as TA reporting or updated TA reporting in this disclosure. In some aspects, the capability to support the on-demand TA reporting is specified for half-duplex UEs. In other alternative aspects, supporting of a half-duplex operation is also included in the UE capability information and used together with the capability to support the on-demand TA reporting to determine TA reporting triggering for half-duplex operation.

[0026] In some aspects, since the timing collision is more of a concern for half-duplex UEs, especially RedCap HD-FDD UEs in NTN, the on-demand timing advance (TA) reporting and / or the collision handling disclosed herein is specifically applicable to only half-duplex UEs. By introducing additional triggering mechanisms and enhanced reporting content and format for the TA reporting, and / or introducing new priority rules to address timing collision, the complexity, power consumption, and signaling overhead are balanced with the needs to mitigate the issues caused by the TA mismatch between actual TA at UE 110 and the assumed TA at base station 122.

[0027] At act 172, a TA information is communicated from UE 110 to base station 122. UE 110 determines and reports a TA value based on a TA command received from base station 122 and UE UE-specific TA / common TA calculated at UE side to facilitate scheduling by base station 122. Thus, the uplink signal arrives at the network at a proper time (e.g., in accordance with a frame structure implemented by the base station, satellite, and synchronized with a downlink scheduling, etc. ) . Base station 122 schedules uplink and downlink slots based on the TA value (act 174) , such that UE 110 operates half-duplex with sufficient guard period between the reception of the downlink signal and the transmission of the uplink signal (act 176) .

[0028] For UEs 110 communicating via satellite 160, the TA value includes a common TA and a UE-specific TA. The common TA may include a value corresponding to a signal propagation delay between the satellite and the uplink time synchronization reference point, which may be determined by the network on a per satellite or coverage area basis and / or broadcasted to UEs in the coverage area. For an initial UL transmission (e.g., of a random access channel (RACH) procedure) , UE 110 may determine an initial TA value based on a common TA broadcast by the base station and / or the UE-specific TA. The UE-specific TA corresponds to a signal propagation delay between UE 110 and satellite 160. As the distances and propagation delays between UE 110 and satellite 160 and / or uplink time synchronization reference point may vary over time, TA values need to be appropriately maintained (e.g., modified and updated) . For example, after determining the initial TA value, UE 110 may receive a message (e.g., a random access channel (RACH) response (RAR) , a media access control (MAC) control element (CE) ,  etc. ) that causes UE 110 to update the TA value based on the message. Additionally, or alternatively, base station 122 may communicate a new or updated common TA and / or a UE-specific TA, which UE 110 may use to update the TA value for subsequent UL transmissions. In addition, UE 110 may update TA values based on a timing drift rate value, which may correspond to a rate of change in signal propagation delays based on factors, such as velocities and trajectories of UE 110 and / or satellite 160. For example, UE 110 may determine a timing drift rate to apply to the TA value based on a common timing drift rate and / or a dedicated (or UE-specific) timing drift rate, which may be received from the network (e.g., in a MAC CE) or determined by UE 110. UE 110 may update the TA value based on the timing drift rate and a duration of time (such as the duration of time measured from the most recent TA value update or another timing trigger. Thus, without communicating to base station 122 first, UE 110 may update the TA value based on information such as, a location of UE 110, satellite ephemeris information, a drift rate, time stamp information, etc. (act 178) .

[0029] At act 180, base station 122 monitors network activities and conditions and determines to generate and transmit TA report triggering accordingly. Examples of conditions to trigger TA reporting are described associated with Fig. 2. At act 182, after determining to trigger TA reporting by base station 122, a TA reporting triggering is communicated from base station 122 to UE 110. In one aspect, the TA reporting triggering is determined and / or transmitted based on the UE capability information. The TA reporting triggering is determined and / or transmitted if UE 110 supports the on-demand TA reporting for half-duplex UEs. Alternatively, the TA reporting triggering is determined and / or transmitted if UE 110 supports the on-demand TA reporting and the half-duplex operation.

[0030] In some aspects, the TA reporting triggering is communicated in a radio resource control (RRC) message. In some alternative or additional aspects, the TA reporting triggering is obtained in a medium access control (MAC) control element (CE) . Examples of the TA reporting triggering is provided in Figs. 3A-3B. The TA reporting triggering may also be communicated in a common DCI for a group of UEs and may be transmitted with a designated DCI format with a designated RNTI. Examples of the TA reporting triggering to a group of UEs is provided in Fig. 4. As described associated with Fig. 4, in some aspects, the UE determines whether to transmit the TA report based on one or more conditions.

[0031] At act 184, UE 110 reports an updated TA in response to the TA reporting triggering. The TA report may be transmitted in a MAC CE. The TA report may indicate a TA value in symbols and / or in slots. Examples of the MAC CE are provided in Figs. 5A-5B and 6.

[0032] At act 186, in some aspects, the TA report may be used to update the TA value used by the base station to schedule uplink and downlink signal in a half-duplex manner. By  introducing the enhanced on-demand TA reporting to provide the base station updated TA information, a mismatch between the actual propagation delay and the TA assumed by the base station is reduced. Thereby, the timing collision between the uplink and downlink signal in a half-duplex operation in NTN is reduced.

[0033] Fig. 2 is a diagram of an example of network activity and condition monitoring to trigger on-demand TA reporting in accordance with some aspects of the disclosure. In some aspects, a network device may monitor communication (block 180-1) and determine to trigger TA reporting (block 180-2) based on network activities and / or conditions (e.g., 1.1 to 1.5) . When one or any combination of activities / conditions 1.1 to 1.5 meets corresponding criteria, a TA reporting triggering is generated for transmission, for example, as provided by acts 180 and 182 in Fig. 1. The network device may be base station 122 as described throughout this disclosure. The activities and / or conditions may be received from a specific UE or a group of UEs connected to the network device, such as UE 110 as described throughout this disclosure.

[0034] At 1.1, the condition to trigger TA reporting is met if a number of negative acknowledgements received by the network device meets a criterion, such as exceeding or meeting a threshold. The threshold can be an integer value (e.g., 5, 10, 15... ) indicating an absolute amount of received negative acknowledgement. The threshold can also be a percentage value (e.g., 10%, 15%, 20%... ) indicating a ratio of received negative acknowledgements to all scheduled downlink data or to received acknowledgements. A case when downlink control information (DCI) is received but not the corresponding downlink signal may be counted as a considered as a negative acknowledgement. A high number of negative acknowledgements may imply that the downlink data is not able to be received due to half-duplex collision.

[0035] At 1.2, the condition to trigger TA reporting is met if a channel condition information received by the network device meets a criterion, such as below or meeting a threshold. For example, if the reference signal receive power in the received measurement report is below a number of decibels (e.g., -140dB, -156dB, etc. ) , it may be implied that a large number of repetition is needed, which leads to increased collision probability.

[0036] At 1.3, the condition to trigger TA reporting is met if a time period from a previous TA reporting meets a criterion, such as exceeding or meeting a threshold. For example, if a timer (e.g., 1ms, 2ms) indicating a time period from last TA reporting expires, the network device may trigger TA reporting. In an aspect, the timer is reset every time the network device receives a TA reporting.

[0037] At 1.4, the condition to trigger TA reporting is met if a number of scheduled downlink transmissions and / or uplink data transmissions meets a criterion, such as exceeding or meeting a threshold. For example, if a number (e.g., 10 slots etc. ) of downlink transmissions  and / or uplink data transmissions (e.g., based on a buffer status report (BSR) ) is scheduled, the network device may trigger TA reporting.

[0038] At 1.5, the condition to trigger TA reporting is met if a periodicity or repetition of a scheduled downlink transmission or an uplink data transmission meets a criterion, such as exceeding or meeting a threshold. For example, if the periodicity of the traffic is less than or equal to a cell specific scheduling offset Koffset, or if a large number (e.g., 4, 8, etc. ) of repeated transmissions is scheduled, an increased collision probability may be implied.

[0039] Figs. 3A and 3B show examples of content of the TA reporting triggering to trigger on-demand TA reporting in accordance with some aspects of the disclosure. When meeting certain criteria (e.g., as described associated with Fig. 2) , a network device may transmit the TA reporting triggering to a UE to trigger an on-demand TA reporting, for example, as provided by acts 182 and 184 in Fig. 1. The network device may be base station 122 as described throughout this disclosure. The UE may be a specific UE or a group of UEs connected to the network device, such as UE 110 as described throughout this disclosure. As shown in Fig. 3A, the content of the TA reporting triggering includes or indicates one or any combination of: granularity of TA reporting (2.1) , periodicity of TA reporting (2.2) , type of TA reporting (2.3) , and a timing of TA reporting (2.4) .

[0040] The granularity of TA reporting (2.1) may be indicated as a granularity level, such as a slot level or a symbol level. The slot level means a TA value is indicated in slots (slot-based) or an integer number of milliseconds (time-based) . In some aspects, when the TA value is indicated in slots or an integer number of milliseconds, the indicated TA value is the least integer number of slots greater than or equal to the timing advance value. The symbol level means a TA value is indicated in a number of symbols. The symbol level TA reporting provides finer granularity for TA reporting, and thus provides more accurate TA updates for HD-FDD UE devices. Examples of the symbol level TA reporting are provided in Figs. 6A, 6B and 7 below.

[0041] The periodicity of TA reporting (2.2) provides or indicates a periodicity (e.g. 1 ms, 2ms, etc. ) of the TA reporting or that the TA reporting is aperiodic. In one aspect, the periodicity of TA reporting (2.2) may just provide an indication of if the TA reporting is periodic or aperiodic, and the periodicity may be additionally indicated or (pre) configured. Thereby, the signaling overhead for TA reporting trigger is reduced.

[0042] The type of TA reporting (2.3) may indicate that either an absolute TA or a differential TA is reported. If the differential TA is reported, a lastly reported / used TA may be used together with the differential TA. The type of TA reporting (2.3) may also indicate that either a full TA or a UE-specific TA is reported. The UE-specific TA indicates a round propagation delay between the UE and a satellite, while a common TA, which is used together  with the UE-specific TA, indicates a round propagation delay between the satellite and an uplink time synchronization reference point.

[0043] The timing of TA reporting (2.4) may indicate a certain time period, for example a reporting timer, within which the TA reporting should occur. Alternatively, the timing of TA reporting (2.4) may indicate scheduling the TA reporting by a reporting grant. The periodic grant may be aperiodic or periodic and may be provided based on the periodicity of TA reporting.

[0044] In some aspects, the TA reporting triggering is communicated in a radio resource control (RRC) message. In some alternative or additional aspects, the TA reporting triggering is obtained in a medium access control (MAC) control element (CE) . An example of such an MAC CE is provided in Fig. 3B. As shown in the Fig. 3B, one octet can be used for TA reporting triggering, starting with a reserve bit, followed by two bits for each of the periodicity of TA reporting or aperiodic TA reporting (2.2) , type of TA reporting (2.3) , and a timing of TA reporting (2.4) . The granularity of TA reporting (2.1) may occupy one bit.

[0045] Fig. 4 shows a signaling diagram of an example process 400 of on-demand timing advance (TA) reporting in accordance with some aspects of the disclosure. Fig. 4 could be understood as an extended illustration of Fig. 1. In some aspects, the UE capability information is communicated from multiple UEs 110 (e.g., UE1 110-1, UE2 110-2, etc. as shown in Fig. 4) , indicating a half-duplex mode and supporting of the on-demand TA reporting (act 171) . Base station 122 monitors network activities and conditions and determine to generate and transmit TA report triggering accordingly (act 180) . In one aspect, the network activities and conditions are separately monitored, and base stations determines to trigger TA reporting when one or multiple UEs 110 meet the triggering criteria. In response to the determination to trigger, base station sends TA reporting triggering to multiple UEs 110, for example, in a downlink control information (DCI) (act 182) . The DCI may be a common DCI for a group of UEs and may be transmitted with a designated DCI format with a designated RNTI. Introducing group triggering of TA reporting is beneficial in certain user cases. For example, when a group of UEs 110 have a similar or related movement pattern, a determination of the mismatch between the actual TA of one UE and TA assumed by base station 122 may suggest similar mismatch for other UEs of the group. Thus, a triggering of TA reporting may help to reduce collision for other UEs of the group.

[0046] In some aspects, upon receiving the TA reporting triggering, UEs 110 may respectively determine whether to report TA (act 183-1, 183-2) . The determination may be based on one or more conditions. For example, upon receiving the TA reporting triggering, a UE may determine to report TA if a UE operates half-duplex, and at least one of conditions is met: a difference between a present TA value and a lastly reported TA value meets a criterion; or a  timer indicating a time period from a previous TA reporting expires. As an example, UE2 110-2 may report an updated TA (act 184) if operating half-duplex, and the difference between the present TA value and a lastly reported TA value is equal to or larger than an offset for TA reporting. The offset for TA reporting may be configured specifically for half-duplex operated UEs and may be smaller than the legacy offset for TA reporting in NTN (cell specific “offsetThresholdTA” ) . In another user case, the offset for TA reporting may be configured specifically for half-duplex operated UEs and may be larger than legacy offset for TA reporting in NTN (cell specific “offsetThresholdTA” ) , when a half-duplex operated UE does not support legacy TA report, but only support on-demand TA report. By introducing a new smaller offset for TA reporting for half-duplex operated UEs, the updated TA can be reported at need, such that a collision caused by mismatch TA can be reduced while balancing power consumption and signaling overhead.

[0047] Figs. 5A and 5B illustrate examples of an MAC CE for enhanced TA reporting in multiple levels. For example, when the enhanced TA reporting is in symbol level, the TA reporting indicates a TA value in two levels, for example, consisting of a first part in symbols and a second part of TA in slots or milliseconds. The second part indicates an integer number of slots or milliseconds, and the first part indicates a remaining part of the TA value in an integer number of symbols. In some aspects, the multiple levels may use different subcarrier spacing (SCS) . For example, the second part of the TA value may use a fixed SCS, such as 15kHz, while the first part of the TA value may use a SCS based on a reference signal, such as based on one of physical downlink control channel (PDCCH) , physical downlink shared channel (PDSCH) , physical uplink control channel (PUCCH) , physical uplink shared channel (PUSCH) .

[0048] As shown in the example of Fig. 5A, a MAC CE of two octets can be used for TA reporting. A first octets 502 has a number of leftmost bits (5.1, e.g. 6 bits) to indicate the first part of the TA value in symbols. A number of rightmost bits (5.2, e.g., 2 bits) of the first octets 502 and a second octets 504 (8 bits) are to indicate the second part of the TA value in milliseconds / slots. As shown in the example of Fig. 5B, besides the two octets discussed above associated with Fig. 5A, a MAC CE for TA reporting may include one or more additional octet. For example, a third octets 501 may be included with a number of leftmost bits (5.3, e.g. 7 bits) reserved and a number of rightmost bits (5.4, e.g., 1 bits) to indicate the first part of TA in symbols together with the number of leftmost bits 5.1 of the first octet 502.

[0049] As an example, the second part of the TA value in milliseconds / slots is the largest integer number of slots smaller than or equal to the timing advance value, using a SCS of 15 kHz. The 10 bits of the 2 rightmost bits (5.2) of the first octets 502 and the 8 bits of the second  octets 504 can indicate millisecond level granularity for the maximum timing advance value of 541 milliseconds.

[0050] The first part of the TA value in symbols is the least integer number of symbols greater than or equal to the timing advance value minus the second part of the TA value in milliseconds / slots. The first part of the TA value in symbols uses an actual SCS based on a reference signal. For example, as shown by Fig. 5A, the leftmost 6 bits of the first octets 502 (5.1) can indicate the first part of the TA value in symbols within a millisecond (4 slots and 56 symbols) , where the maximum 60 kHz SCS in the first frequency range (FR1) is used. As shown in Fig. 5B, when the maximum 120 kHz SCS in the second frequency range (FR2) is used, within a millisecond, there are 8 slots and 112 symbols, and thus 7 bits are needed to indicate the first part of the TA value in symbols. On top of the leftmost 6 bits of the first octets 502 (5.1) , one more rightmost bit of the third octets 501 can be used to indicate used to indicate the first part of the TA value in symbols within a millisecond.

[0051] Fig. 6 illustrates an example of an MAC CE for enhanced TA reporting in a single level of symbols. The enhanced TA reporting may use a SCS based on a reference signal, such as based on one of PDCCH, PDSCH, PUCCH, or PUSCH. As shown in the example of Fig. 6, a MAC CE of two octets can be used for indicating TA value in symbols is the least integer number of symbols greater than or equal to a timing advance value in symbols. The TA value in symbols is the least integer number of symbols greater than or equal to the timing advance value. For example, for FR2, the maximum SCS is 120 kHz with a symbol duration of 8.92 microseconds. The 16 bits of the two octets are sufficient to indicate the maximum timing advance value of 541 millisecond. In some other aspects, the timing advance value in symbols may also be indicated in another applicable format.

[0052] Fig. 7 illustrates a flow diagram of an example process 700 of on-demand TA reporting triggering by a base station in accordance with some aspects of the disclosure. Base station 122 as described throughout this disclosure may be configured to perform operations described in Fig. 7. In some implementations, some or all of process 700 may be performed by one or more other systems or devices, including one or more of the devices or circuitry described in this disclosure. Additionally, process 700 may include one or more fewer, additional, differently ordered and / or arranged operations than those shown in Fig. 7.

[0053] At act 710, the base station receives a UE capability information for a UE or a group of UEs. The UE capability information may be received from the UE or the group of UEs or retrieved from MME / AMF by the base station. The UE capability information indicates that the UE or the group of UEs supports an on-demand TA reporting. In some aspects, the capability to support the on-demand TA reporting is specified for half-duplex UEs. In other alternative  aspects, supporting of a half-duplex operation is also included in the UE capability information. In some aspects, the UE capability information may be communicated by one or more corresponding capability IDs.

[0054] At act 720, the base station transmits a TA reporting triggering to the UE or the group of UEs. The transmission of the TA reporting triggering may be based on the UE capability information indicating supporting of the on-demand TA reporting specified for half-duplex UEs. Alternatively, the transmission of the TA reporting triggering may be based on the UE capability information indicating that the UE operates half-duplex and supports the on-demand TA reporting. The transmitting of the TA reporting triggering may be determined based on network activities or conditions, for example, as illustrated associated with Fig. 2.

[0055] At act 730, in response to the TA reporting triggering, the base station receives a TA report. Though not shown in Fig. 7 explicitly, as illustrated associated with Fig. 1, in some aspects, the TA report may be used to update the TA value used by the base station to schedule uplink and downlink signal in a half-duplex manner. By introducing the enhanced on-demand TA reporting to provide the base station updated TA information, a mismatch between the actual propagation delay and the TA assumed by the base station is reduced. Thereby, the timing collision between the uplink and downlink signal in a half-duplex operation in NTN is reduced.

[0056] Fig. 8 illustrates a flow diagram of an example process 800 of on-demand TA reporting by a UE in accordance with some aspects of the disclosure. UE 110 as described throughout this disclosure may be configured to perform operations described in Fig. 8. In some implementations, some or all of process 800 may be performed by one or more other systems or devices, including one or more of the devices or circuitry described in this disclosure. Additionally, process 800 may include one or more fewer, additional, differently ordered and / or arranged operations than those shown in Fig. 8.

[0057] At act 810, the UE transmits a UE capability information. In some aspects, the UE capability information indicates that the UE operations half-duplex and supports an on-demand TA reporting. In some additional or alternative aspects, the UE capability information may indicate an on-demand TA reporting specifically for half-duplex UEs with enhanced features.

[0058] At act 820, the UE receives a TA reporting triggering from a base station. The TA reporting triggering may be determined based on the UE capability information indicating that the UE operates half-duplex and supports the on-demand TA reporting. Alternatively, the TA reporting triggering may be determined by the base station based on the UE capability information indicating supporting of the on-demand TA reporting specified for half-duplex UEs.

[0059] At act 830, in response to the TA reporting triggering, the UE transmits a TA report. As described associated with Fig. 4, in some aspects, the UE determines if transmitting the TA  report based on one or more conditions. The TA report may be transmitted in a MAC CE. The TA report may indicate a TA value in symbols and / or in slots. Examples of the MAC CE are provided in Figs. 5A-5B and 6.

[0060] Though not shown in Fig. 8 explicitly, as illustrated associated with Fig. 1, in some aspects, the TA report may be used to update the TA value used by the base station to schedule uplink and downlink signal in a half-duplex manner. By introducing the enhanced on-demand TA reporting to provide the base station updated TA information, a mismatch between the actual propagation delay and the TA assumed by the base station is reduced. Thereby, the timing collision between the uplink and downlink signal in a half-duplex operation in NTN is reduced.

[0061] Fig. 10 illustrates a flow diagram of an example process 1000 of collision resolution for a HD-FDD device in accordance with some aspects of the disclosure. UE 110 as described throughout this disclosure may be configured to perform operations described in Fig. 10. Base station 122 as described throughout this disclosure may be configured to perform operations mirroring operations described in Fig. 10. In some implementations, some or all of process 1000 may be performed by one or more other systems or devices, including one or more of the devices or circuitry described in this disclosure. Additionally, process 1000 may include one or more fewer, additional, differently ordered and / or arranged operations than those shown in Fig. 10.

[0062] At act 1010, the UE receives, from a base station, scheduling of an uplink signal and a downlink signal in a half-duplex manner. As described associated with Fig. 9, the base station schedules the uplink signal and the downlink signal based on a TA assumed by the base station.

[0063] At act 1020, a timing collision between the scheduling of the uplink signal and the downlink signal is detected. As described associated with Fig. 9, the timing collision may be caused by a mismatch of the actual TA at the UE with the TA assumed by the base station. Among other cases, the timing collision includes that semi-statically configured downlink reception collides with semi-statically configured uplink transmission (case 3) and dynamically scheduled downlink reception collides with dynamic scheduled uplink transmission (case 4) .

[0064] At act 1030, in response to detecting the conflict, the UE prioritizes the uplink signal or the downlink signal based on a priority rule. Examples of the priority rules are described associated with Figs. 11A-11C. Communication of the uplink signal or the downlink signal are based on one or any combination of the priority rules.

[0065] Figs. 11A-11C illustrate schematic diagrams of examples of priority rules for collision resolution for a HD-FDD device in NTN in accordance with some aspects of the disclosure. In some aspects, a single slot transmission is prioritized over a conflicted repeated transmission. For example, as shown in the left diagram of Fig. 11A, if a conflict is detected between a PUSCH repetition slot 3 and a single PDSCH slot, the PUSCH repetition slot 3 is  refrained from transmitting, so that the single PDSCH slot can be received and decoded by the UE.Similarly, as shown in the right diagram of Fig. 11A, if a conflict is detected between a PDSCH repetition slot 2 and a single PUSCH slot, the PDSCH repetition slot 2 is refrained from receiving, so that the single PUSCH slot can be transmitted.

[0066] In some aspects, a priority rule of a repeated uplink transmission or a repeated downlink transmission is based on implementation. For example, depending on the user case and / or other factors, the UE may always prioritize repeated downlink transmission over repeated uplink transmission, or vice versa.

[0067] In some alternative aspects, a priority rule of a repeated uplink transmission or a repeated downlink transmission is based on repetition numbers of the repeated uplink transmission and the repeated downlink transmission: the signal with a fewer repetition number is prioritized. For example, as shown in Fig. 11B, if a conflict is detected between a PUSCH repetition slot 3 and a PDSCH repetition slot 0, the PDSCH repetition slot 0 is prioritized if the PUSCH has more repetitions (4 vs. 3) . The conflicted PUSCH repetition slot 3 is refrained from transmitting, so that the PDSCH repetition slot 0 can be received and decoded by the UE.

[0068] In some aspects, as shown in Fig. 11C, a transport block processing over multi-slot (TBoMS) for physical uplink shared channel (PUSCH) is prioritized over a conflicted single downlink slot. In some further aspects, a demodulation reference signal (DMRS) bundling for uplink is prioritized over a conflicted single or repeated downlink slot.

[0069] In some alternative aspects, a priority rule of a repeated uplink transmission or a repeated downlink transmission is based on the starting time of the repeated transmission: the signal with an earlier starting time is prioritized. In one aspect, the priority rule of the repeated uplink transmission or the repeated downlink transmission is based on the starting time of the conflicted slots. In another aspect, the priority rule of the repeated uplink transmission or the repeated downlink transmission is based on the starting time of the whole uplink and downlink repeated transmissions. For example, as shown in Fig. 11D, if a conflict is detected between a PUSCH repetition slot 3 and a PDSCH repetition slot 0, the PUSCH repetition slot 3 is prioritized if the PUSCH transmission (PUSCH slot 0) has an earlier starting time than the PUSCH transmission (PDSCH slot 0) , or if the conflicted PUSCH repetition slot 3 has an earlier starting time than PDSCH slot 0. The conflicted PDSCH repetition slot 0 is refrained from transmitting, so that the PUSCH repetition slot 3 can be received and decoded by the UE.

[0070] Fig. 12 illustrates a diagram of some aspects of a NTN 1200 according to one or more implementations described herein. NTN 1200 may include UEs 110-1, 110-2, etc. (referred to collectively as “UEs 110” and individually as “UE 110” throughout this disclosure) , a radio access network (RAN) 120, a core network (CN) 130, application servers 140, external networks  150, and satellites 160-1, 160-2, etc. (referred to collectively as “satellites 160” and individually as “satellite 160” ) . As shown, NTN 1200 may include one or more satellites 160 (e.g., of a global navigation satellite system (GNSS) ) in communication with UE 110 and base station 122.

[0071] Satellite 160 may operate transparently by relaying communications between UE 110 and RAN 120 without demodulation or remodulation. Alternatively, satellite 160 may operate regeneratively by using on-board processing capabilities to, for example, demodulate uplink (UL) signals and remodulate downlink (DL) signals between UE 110 and base station 122. In some implementations, satellite 160 may be capable of operating as a base station or another type of network access (AP) of the wireless terrestrial network. As such, references herein to functions performed by base station 122 may also, or alternatively, be performed by satellite 160 in a given scenario.

[0072] Also for simplicity purpose, the term “user equipment” or “UE” is used throughout this disclosure to refer to the terminal devices including mobile or non-mobile computing devices connectable to one or more wireless communication networks and capable of wireless communications. Examples of such UEs may include internet of things (IoT) devices, handheld sets, laptop computers, desktop computers, etc., and could be or be installed on isolated or moving platforms such as factories, aircrafts, ships, oil platforms, and trains. A UE may support various wireless communication schemes and may utilize one or more types of technologies optimized for different use cases, such as machine-type communications (MTCs) providing limited bandwidth and / or low data rate service to simple devices with low power budgets. Compared to other MTCs such as enhanced machine-type communication (eMTC) and narrowband Internet of things (NB-IoT) , RedCap devices (intended to cover other variations of RedCap devices that are applicable) are introduced to address use cases requiring higher data rates with relaxed latency requirement at a modest cost.

[0073] The systems and devices of example NTN 1200 may operate in accordance with one or more communication standards, such as 2nd generation (2G) , 3nd generation (3G) , 4nd generation (4G) (e.g., long-term evolution (LTE) ) , and / or 5th generation (5G) (e.g., new radio (NR) ) communication standards of the 3rd generation partnership project (3GPP) . Additionally, or alternatively, one or more of the systems and devices of NTN 1200 may operate in accordance with other communication standards and protocols discussed herein, including future versions or generations of 3GPP standards (e.g., sixth generation (6G) standards, seventh generation (7G) standards, etc. ) , institute of electrical and electronics engineers (IEEE) standards (e.g., wireless  metropolitan area network (WMAN) , worldwide interoperability for microwave access (WiMAX) , etc. ) , and more.

[0074] UEs 110 may communicate and establish a connection with (e.g., be communicatively coupled) with RAN 120, which may involve one or more wireless channels 114-1 and 114-2, each of which may comprise a physical communications interface  / layer. In some implementations, a UE may be configured with dual connectivity (DC) as a multi-radio access technology (multi-RAT) or multi-radio dual connectivity (MR-DC) , where a multiple receive and transmit (Rx / Tx) capable UE may use resources provided by different network nodes (e.g., 122-1 and 122-2) that may be connected via non-ideal backhaul (e.g., where one network node provides NR access and the other network node provides either E-UTRA for LTE or NR access for 5G) . In such a scenario, one network node may operate as a master node (MN) and the other as the secondary node (SN) . The MN and SN may be connected via a network interface, and at least the MN may be connected to the CN 130. Additionally, at least one of the MN or the SN may be operated with shared spectrum channel access, and functions specified for UE 110 can be used for an integrated access and backhaul mobile termination (IAB-MT) . Similar for UE 101, the IAB-MT may access the network using either one network node or using two different nodes with enhanced dual connectivity (EN-DC) architectures, new radio dual connectivity (NR-DC) architectures, or the like.

[0075] As shown, UE 110 may also, or alternatively, connect to access point (AP) 116 via interface 118, which may include an air interface enabling UE 110 to communicatively couple with AP 116. AP 116 may comprise a wireless local area network (WLAN) , WLAN node, WLAN termination point, etc. The connection 1207 may comprise a local wireless connection, and AP 116 may comprise a wireless fidelity router or other AP. While not explicitly depicted in Fig. 12, AP 116 may be connected to another network (e.g., the Internet) without connecting to RAN 120 or CN 130. In some scenarios, UE 110, RAN 120, and AP 116 may be configured to utilize LTE-WLAN aggregation (LWA) techniques or LTE WLAN radio level integration with IPsec tunnel (LWIP) techniques. LWA may involve UE 110 in RRC_CONNECTED being configured by RAN 120 to utilize radio resources of LTE and WLAN. LWIP may involve UE 110 using WLAN radio resources (e.g., connection interface 118) via IPsec protocol tunneling to authenticate and encrypt packets (e.g., Internet Protocol (IP) packets) communicated via connection interface 118. IPsec tunneling may include encapsulating the entirety of original IP packets and adding a new packet header, thereby protecting the original header of the IP packets.

[0076] RAN 120 may include one or more base stations 122-1 and 122-2 (referred to collectively as base stations 122, and individually as base station 122) that enable wireless channels 114-1 and 114-2 to be established between UEs 110 and RAN 120. base stations 122  may include network access points configured to provide radio baseband functions for data and / or voice connectivity between users and the network based on one or more of the communication technologies described herein (e.g., 2G, 3G, 4G, 5G, WiFi, etc. ) . As examples therefore, a RAN node may be an E-UTRAN Node B (e.g., an enhanced Node B, eNodeB, eNB, 4G base station, etc. ) , a next generation base station (e.g., a 5G base station, NR base station, next generation eNBs (gNB) , etc. ) . Base stations 122 may include a roadside unit (RSU) , a transmission reception point (TRxP or TRP) , and one or more other types of ground stations (e.g., terrestrial access points) . In some scenarios, base station 122 may be a dedicated physical device, such as a macrocell base station, and / or a low power (LP) base station for providing femtocells, picocells or other like having smaller coverage areas, smaller user capacity, or higher bandwidth compared to macrocells. As described below, in some implementations, satellites 160 may operate as bases stations (e.g., base stations 122) with respect to UEs 110. As such, references herein to a base station, base station 122, etc., may involve implementations where the base station, base station 122, etc., is a terrestrial network node and also to implementation where the base station, base station 122, etc., is a non-terrestrial network node (e.g., satellite 160) .

[0077] As shown, RAN 120 may be connected (e.g., communicatively coupled) to CN 130. CN 130 may comprise a plurality of network elements 132, which are configured to offer various data and telecommunications services to customers / subscribers (e.g., users of UEs 110) who are connected to the CN 130 via the RAN 120. In some implementations, CN 130 may include an evolved packet core (EPC) , a 5G CN, and / or one or more additional or alternative types of CNs. The components of the CN 130 may be implemented in one physical node or separate physical nodes including components to read and execute instructions from a machine-readable or computer-readable medium (e.g., a non-transitory machine-readable storage medium) . In some implementations, network function virtualization (NFV) may be utilized to virtualize any or all the above-described network node roles or functions via executable instructions stored in one or more computer-readable storage mediums (described in further detail below) . A logical instantiation of the CN 130 may be referred to as a network slice, and a logical instantiation of a portion of the CN 130 may be referred to as a network sub-slice. Network Function Virtualization (NFV) architectures and infrastructures may be used to virtualize one or more network functions, alternatively performed by proprietary hardware, onto physical resources comprising a combination of industry-standard server hardware, storage hardware, or switches.  In other words, NFV systems may be used to execute virtual or reconfigurable implementations of one or more EPC components / functions.

[0078] As shown, CN 130, application servers (ASs) 140, and external networks 150 may be connected to one another via interfaces 134, 136, and 138, which may include IP network interfaces. Application servers 140 may include one or more server devices or network elements (e.g., virtual network functions (VNFs) offering applications that use IP bearer resources with CN 130 (e.g., universal mobile telecommunications system packet services (UMTS PS) domain, LTE PS data services, etc. ) . Application server 140 may also, or alternatively, be configured to support one or more communication services (e.g., voice over IP (VoIP sessions, push-to-talk (PTT) sessions, group communication sessions, social networking services, etc. ) for UEs 110 via the CN 130. Similarly, external networks 150 may include one or more of a variety of networks, including the Internet, thereby providing the mobile communication network and UEs 110 of the network access to a variety of additional services, information, interconnectivity, and other network features.

[0079] As shown, example NTN 1200 may comprise one or more satellites 160-1 and 160-2 (collectively, “satellites 160” ) . Satellites 160 may be in communication with UEs 110 via service link or wireless interface 162 and / or RAN 120 via feeder links or wireless interfaces 164 (depicted individually as 164-1 and 164) . In some implementations, satellite 160 may operate as a passive or transparent network relay node regarding communications between UE 110 and the terrestrial network (e.g., RAN 120) . In some implementations, satellite 160 may operate as an active or regenerative network node such that satellite 160 may operate as a base station to UEs 110 (e.g., as a gNB of RAN 120) regarding communications between UE 110 and RAN 120. In some implementations, satellites 160 may communicate with one another via a direct wireless interface (e.g., 166) or an indirect wireless interface (e.g., via RAN 120 using interfaces 164-1 and 164-2) . Additionally, or alternatively, satellite 160 may include a GEO satellite, LEO satellite, or another type of satellite. Satellite 160 may also, or alternatively pertain to one or more satellite systems or architectures, such as a global navigation satellite system (GNSS) , global positioning system (GPS) , global navigation satellite system (GLONASS) , BeiDou navigation satellite system (BDS) , etc. In some implementations, satellites 160 may operate as bases stations (e.g., base stations 122) with respect to UEs 110. As such, references herein to a base station, base station 122, etc., may involve implementations where the base station, base station 122, etc., is a terrestrial network node and implementation, where the base station, base station 122, etc., is a non-terrestrial network node (e.g., satellite 160) .

[0080] Fig. 13 is a diagram of an example of components of a device 1300 according to one or more implementations described herein. In some implementations, the device 1300 can  include application circuitry 1302, baseband circuitry 1304, RF circuitry 1306, front-end module (FEM) circuitry 1308, one or more antennas 1310, and power management circuitry (PMC) 1312 coupled together at least as shown. The components of the illustrated device 1300 can be included in a UE or a RAN node, for example, UEs 110 (e.g., UE1 110-1, UE2 110-2) and base stations 122 (e.g., base station 122-1, base station 122-2) for timing advance reporting and collision handling as described throughout this disclosure. In some implementations, the device 1300 can include fewer elements (e.g., a RAN node may not utilize application circuitry 1302, and instead include a processor / controller to process IP data received from a CN such as a 5GC or an Evolved Packet Core (EPC) ) . In some implementations, the device 1300 can include additional elements such as, for example, memory / storage, display, camera, sensor (including one or more temperature sensors, such as a single temperature sensor, a plurality of temperature sensors at different locations in device 1300, etc. ) , or input / output (I / O) interface. In other implementations, the components described below can be included in more than one device (e.g., said circuitries can be separately included in more than one device for Cloud-RAN (C-RAN) implementations) .

[0081] The application circuitry 1302 can include one or more application processors. For example, the application circuitry 1302 can include circuitry such as, but not limited to, one or more single-core or multi-core processors. The processor (s) can include any combination of general-purpose processors and dedicated processors (e.g., graphics processors, application processors, etc. ) . The processors can be coupled with or can include memory / storage and can be configured to execute instructions stored in the memory / storage to enable various applications or operating systems to run on the device 1300. In some implementations, processors of application circuitry 1302 can process IP data packets received from an EPC.

[0082] The baseband circuitry 1304 can include circuitry such as, but not limited to, one or more single-core or multi-core processors. The baseband circuitry 1304 can include one or more baseband processors or control logic to process baseband signals received from a receive signal path of the RF circuitry 1306 and to generate baseband signals for a transmit signal path of the RF circuitry 1306. Baseband circuitry 1304 can interface with the application circuitry 1302 for generation and processing of the baseband signals and for controlling operations of the RF circuitry 1306. For example, in some implementations, the baseband circuitry 1304 can include a 3G baseband processor 1304A, a 4G baseband processor 1304B, a 5G baseband processor 1304C, or other baseband processor (s) 1304D for other existing generations, generations in development or to be developed in the future (e.g., 2G, 6G, etc. ) . The baseband circuitry 1304 (e.g., one or more of baseband processors 1304A-D) can handle various radio control functions that enable communication with one or more radio networks via the RF circuitry 1306. In other  implementations, some or all of the functionality of baseband processors 1304A-D can be included in modules stored in the memory 1304G and executed via a Central Processing Unit (CPU) 1304E. The radio control functions can include, but are not limited to, signal modulation / demodulation, encoding / decoding, radio frequency shifting, etc. In some implementations, modulation / demodulation circuitry of the baseband circuitry 1304 can include Fast-Fourier Transform (FFT) , precoding, or constellation mapping / de-mapping functionality. In some implementations, encoding / decoding circuitry of the baseband circuitry 1304 can include convolution, tail-biting convolution, turbo, Viterbi, or Low-Density Parity Check (LDPC) encoder / decoder functionality. Implementations of modulation / demodulation and encoder / decoder functionality are not limited to these examples and can include other suitable functionality in other implementations.

[0083] In some implementations, the baseband circuitry 1304 can include one or more audio digital signal processor (s) (DSP) 1304F. The audio DSPs 1304F can include elements for compression / decompression and echo cancellation and can include other suitable processing elements in other implementations. Components of the baseband circuitry can be suitably combined in a single chip, a single chipset, or disposed on a same circuit board in some implementations. In some implementations, some or all of the constituent components of the baseband circuitry 1304 and the application circuitry 1302 can be implemented together such as, for example, on a system on a chip (SOC) .

[0084] In some implementations, the baseband circuitry 1304 can provide for communication compatible with one or more radio technologies. For example, in some implementations, the baseband circuitry 1304 can support communication with a NG-RAN, an evolved universal terrestrial radio access network (EUTRAN) or other wireless metropolitan area networks (WMAN) , a wireless local area network (WLAN) , a wireless personal area network (WPAN) , etc. Implementations in which the baseband circuitry 1304 is configured to support radio communications of more than one wireless protocol can be referred to as multi-mode baseband circuitry.

[0085] RF circuitry 1306 can enable communication with wireless networks using modulated electromagnetic radiation through a non-solid medium. In various implementations, the RF circuitry 1306 can include switches, filters, amplifiers, etc. to facilitate the communication with the wireless network. RF circuitry 1306 can include a receive signal path which can include circuitry to down-convert RF signals received from the FEM circuitry 1308 and provide baseband signals to the baseband circuitry 1304. RF circuitry 1306 can also include a transmit signal path which can include circuitry to up-convert baseband signals provided by the baseband circuitry 1304 and provide RF output signals to the FEM circuitry 1308 for transmission.

[0086] In some implementations, the receive signal path of the RF circuitry 1306 can include mixer circuitry 1306A, amplifier circuitry 1306B and filter circuitry 1306C. In some implementations, the transmit signal path of the RF circuitry 1306 can include filter circuitry 1306C and mixer circuitry 1306A. RF circuitry 1306 can also include synthesizer circuitry 1306D for synthesizing a frequency for use by the mixer circuitry 1306A of the receive signal path and the transmit signal path. In some implementations, the mixer circuitry 1306A of the receive signal path can be configured to down-convert RF signals received from the FEM circuitry 1308 based on the synthesized frequency provided by synthesizer circuitry 1306D. The amplifier circuitry 1306B can be configured to amplify the down-converted signals and the filter circuitry 1306C can be a low-pass filter (LPF) or band-pass filter (BPF) configured to remove unwanted signals from the down-converted signals to generate output baseband signals. Output baseband signals can be provided to the baseband circuitry 1304 for further processing. In some implementations, the output baseband signals can be zero-frequency baseband signals, although this is not a requirement. In some implementations, mixer circuitry 1306A of the receive signal path can comprise passive mixers, although the scope of the implementations is not limited in this respect.

[0087] In some implementations, the mixer circuitry 1306A of the transmit signal path can be configured to up-convert input baseband signals based on the synthesized frequency provided by the synthesizer circuitry 1306D to generate RF output signals for the FEM circuitry 1308. The baseband signals can be provided by the baseband circuitry 1304 and can be filtered by filter circuitry 1306C.

[0088] In some implementations, the mixer circuitry 1306A of the receive signal path and the mixer circuitry 1306A of the transmit signal path can include two or more mixers and can be arranged for quadrature down conversion and up conversion, respectively. In some implementations, the mixer circuitry 1306A of the receive signal path and the mixer circuitry 1306A of the transmit signal path can include two or more mixers and can be arranged for image rejection (e.g., Hartley image rejection) . In some implementations, the mixer circuitry 1306A of the receive signal path and the mixer circuitry`1306A can be arranged for direct down conversion and direct up conversion, respectively. In some implementations, the mixer circuitry 1306A of the receive signal path and the mixer circuitry 1306A of the transmit signal path can be configured for super-heterodyne operation.

[0089] In some implementations, the output baseband signals, and the input baseband signals, can be analog baseband signals, although the scope of the implementations is not limited in this respect. In some alternate implementations, the output baseband signals, and the input baseband signals, can be digital baseband signals. In these alternate implementations, the RF  circuitry 1306 can include analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC) circuitry and the baseband circuitry 1304 can include a digital baseband interface to communicate with the RF circuitry 1306.

[0090] In some dual-mode implementations, a separate radio IC circuitry can be provided for processing signals for each spectrum, although the scope of the implementations is not limited in this respect.

[0091] In some implementations, the synthesizer circuitry 1306D can be a fractional-N synthesizer or a fractional N / N+1 synthesizer, although the scope of the implementations is not limited in this respect as other types of frequency synthesizers can be suitable. For example, synthesizer circuitry 1306D can be a delta-sigma synthesizer, a frequency multiplier, or a synthesizer comprising a phase-locked loop with a frequency divider.

[0092] The synthesizer circuitry 1306D can be configured to synthesize an output frequency for use by the mixer circuitry 1306A of the RF circuitry 1306 based on a frequency input and a divider control input. In some implementations, the synthesizer circuitry 1306D can be a fractional N / N+1 synthesizer.

[0093] In some implementations, frequency input can be provided by a voltage-controlled oscillator (VCO) , although that is not a requirement. Divider control input can be provided by either the baseband circuitry 1304 or the applications circuitry 1302 depending on the desired output frequency. In some implementations, a divider control input (e.g., N) can be determined from a look-up table based on a channel indicated by the applications circuitry 1302.

[0094] Synthesizer circuitry 1306D of the RF circuitry 1306 can include a divider, a delay-locked loop (DLL) , a multiplexer and a phase accumulator. In some implementations, the divider can be a dual modulus divider (DMD) and the phase accumulator can be a digital phase accumulator (DPA) . In some implementations, the DMD can be configured to divide the input signal by either N or N+1 (e.g., based on a carry out) to provide a fractional division ratio. In some example implementations, the DLL can include a set of cascaded, tunable, delay elements, a phase detector, a charge pump and a D-type flip-flop. In these implementations, the delay elements can be configured to break a VCO period up into Nd equal packets of phase, where Nd is the number of delay elements in the delay line. In this way, the DLL provides negative feedback to help ensure that the total delay through the delay line is one VCO cycle.

[0095] In some implementations, synthesizer circuitry 1306D can be configured to generate a carrier frequency as the output frequency, while in other implementations, the output frequency can be a multiple of the carrier frequency (e.g., twice the carrier frequency, four times the carrier frequency) and used in conjunction with quadrature generator and divider circuitry to generate multiple signals at the carrier frequency with multiple different phases with respect to each other.  In some implementations, the output frequency can be a LO frequency (fLO) . In some implementations, the RF circuitry 1306 can include an IQ / polar converter.

[0096] FEM circuitry 1308 can include a receive signal path which can include circuitry configured to operate on RF signals received from one or more antennas 1310, amplify the received signals and provide the amplified versions of the received signals to the RF circuitry 1306 for further processing. FEM circuitry 1308 can also include a transmit signal path which can include circuitry configured to amplify signals for transmission provided by the RF circuitry 1306 for transmission by one or more of the one or more antennas 1310. In various implementations, the amplification through the transmit or receive signal paths can be done solely in the RF circuitry 1306, solely in the FEM circuitry 1308, or in both the RF circuitry 1306 and the FEM circuitry 1308.

[0097] In some implementations, the FEM circuitry 1308 can include a TX / RX switch to switch between transmit mode and receive mode operation. The FEM circuitry can include a receive signal path and a transmit signal path. The receive signal path of the FEM circuitry can include an LNA to amplify received RF signals and provide the amplified received RF signals as an output (e.g., to the RF circuitry 1306) . The transmit signal path of the FEM circuitry 1308 can include a power amplifier (PA) to amplify input RF signals (e.g., provided by RF circuitry 1306) , and one or more filters to generate RF signals for subsequent transmission (e.g., by one or more of the one or more antennas 1310) .

[0098] In some implementations, the PMC 1312 can manage power provided to the baseband circuitry 1304. In particular, the PMC 1312 can control power-source selection, voltage scaling, battery charging, or DC-to-DC conversion. The PMC 1312 can often be included when the device 1300 is capable of being powered by a battery, for example, when the device is included in a UE. The PMC 1312 can increase the power conversion efficiency while providing desirable implementation size and heat dissipation characteristics.

[0099] While Fig. 13 shows the PMC 1312 coupled only with the baseband circuitry 1304. However, in other implementations, the PMC 1312 may be additionally or alternatively coupled with, and perform similar power management operations for, other components such as, but not limited to, application circuitry 1302, RF circuitry 1306, or FEM circuitry 1308.

[0100] In some implementations, the PMC 1312 can control, or otherwise be part of, various power saving mechanisms of the device 1300. For example, if the device 1300 is in an RRC_Connected state, where it is still connected to the RAN node as it expects to receive traffic shortly, then it can enter a state known as Discontinuous Reception Mode (DRX) after a period of inactivity. During this state, the device 1300 can power down for brief intervals of time and thus save power.

[0101] If there is no data traffic activity for an extended period of time, then the device 1300 can transition off to an RRC_Idle state, where it disconnects from the network and does not perform operations such as channel quality feedback, handover, etc. The device 1300 goes into a very low power state and it performs paging where again it periodically wakes up to listen to the network and then powers down again. The device 1300 may not receive data in this state; to receive data, it can transition back to RRC_Connected state.

[0102] An additional power saving mode can allow a device to be unavailable to the network for periods longer than a paging interval (ranging from seconds to a few hours) . During this time, the device is totally unreachable to the network and can power down completely. Any data sent during this time incurs a large delay and it is assumed the delay is acceptable.

[0103] Processors of the application circuitry 1302 and processors of the baseband circuitry 1304 can be used to execute elements of one or more instances of a protocol stack. For example, processors of the baseband circuitry 1304, alone or in combination, can be used execute Layer 3, Layer 2, or Layer 1 functionality, while processors of the baseband circuitry 1304 can utilize data (e.g., packet data) received from these layers and further execute Layer 4 functionality (e.g., transmission communication protocol (TCP) and user datagram protocol (UDP) layers) . As referred to herein, Layer 3 can comprise a RRC layer, described in further detail below. As referred to herein, Layer 2 can comprise a medium access control (MAC) layer, a radio link control (RLC) layer, and a packet data convergence protocol (PDCP) layer, described in further detail below. As referred to herein, Layer 1 can comprise a physical (PHY) layer of a UE / RAN node, described in further detail below.

[0104] Fig. 14 is a diagram of example interfaces of baseband circuitry according to one or more implementations described herein. As discussed above, the baseband circuitry 1304 of Fig. 13 can comprise processors 1304A-1304E and a memory 1304G utilized by said processors. Each of the processors 1304A-1304E can include a memory interface, 1404A-1404E, respectively, to send / receive data to / from the memory 1304G.

[0105] The baseband circuitry 1304 can further include one or more interfaces to communicatively couple to other circuitries / devices, such as a memory interface 1412 (e.g., an interface to send / receive data to / from memory external to the baseband circuitry 1304) , an application circuitry interface 1414 (e.g., an interface to send / receive data to / from the application circuitry 1302 of Fig. 11) , an RF circuitry interface 1416 (e.g., an interface to send / receive data to / from RF circuitry 1306 of Fig. 13) , a wireless hardware connectivity interface 1418 (e.g., an interface to send / receive data to / from other communication components) , and a power management interface 1220 (e.g., an interface to send / receive power or control signals to / from the PMC 1312) .

[0106] Examples herein can include subject matter such as a method, means for performing acts or blocks of the method, at least one machine-readable medium including executable instructions that, when performed by a machine (e.g., a processor (e.g., processor , etc. ) with memory, an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field programmable gate array (FPGA) , or the like) cause the machine to perform acts of the method or of an apparatus or system for concurrent communication using multiple communication technologies according to implementations and examples described.

[0107] In example 1, which may also include one or more of the examples described herein, a baseband circuitry is provided comprising, one or more memories configured to store instructions; and one or more processors, coupled to the one or more memories, and when executing the instructions from the one or more memories, configured to obtain, from a non-terrestrial network (NTN) , a timing advance (TA) reporting triggering; cause to transmit a TA report in response to the TA reporting triggering; obtain, based on the TA report, uplink and downlink scheduling indicating timing of uplink and downlink signal in a half-duplex manner; and cause to communicate the uplink and downlink signal in accordance with the uplink and downlink scheduling.

[0108] Example 2 includes the subject matter of example 1, including or omitting optional elements, wherein the one or more processors are further configured to provide a UE capability information for transmission, the UE capability information indicating that UE operates half-duplex and supports on-demand TA reporting, wherein the TA reporting triggering is obtained based on the UE capability information.

[0109] Example 3 includes the subject matter of any one or more of examples 1-2, including or omitting optional elements, wherein the TA reporting triggering indicates a granularity of TA reporting as a slot level or a symbol level.

[0110] Example 4 includes the subject matter of any one or more of examples 1-3, including or omitting optional elements, wherein the TA reporting triggering indicates a periodicity of TA reporting or aperiodic TA reporting.

[0111] Example 5 includes the subject matter of any one or more of examples 1-4, including or omitting optional elements, wherein the TA reporting triggering indicates a type of TA reporting.

[0112] Example 6 includes the subject matter of any one or more of examples 1-5, including or omitting optional elements, wherein the TA reporting triggering indicates a timing of TA reporting.

[0113] Example 7 includes the subject matter of any one or more of examples 1-6, including or omitting optional elements, wherein the TA reporting triggering is obtained in a radio resource  control (RRC) message.

[0114] Example 8 includes the subject matter of any one or more of examples 1-7, including or omitting optional elements, wherein the TA reporting triggering is obtained in a medium access control (MAC) control element (CE) .

[0115] Example 9 includes the subject matter of any one or more of examples 1-8, including or omitting optional elements, wherein the TA reporting triggering is obtained in a common downlink control information (DCI) for a group of UEs.

[0116] Example 10 includes the subject matter of any one or more of examples 1-9, including or omitting optional elements, wherein the TA report is generated for transmission if a UE operates half-duplex, and at least one of conditions below is met: a difference between a present TA value and a lastly reported TA value meets a criterion; or a timer indicating a time period from a previous TA reporting expires.

[0117] Example 11 includes the subject matter of any one or more of examples 1-10, including or omitting optional elements, wherein the TA report is generated for transmission if the difference between the present TA value and a lastly reported TA value is equal to or larger than an offset for TA reporting.

[0118] Example 12 includes the subject matter of any one or more of examples 1-11, including or omitting optional elements, wherein the TA report is generated for transmission in a medium access control (MAC) control element (CE) including a TA value in symbols and using a subcarrier spacing based on a reference signal.

[0119] Example 13 includes the subject matter of any one or more of examples 1-12, including or omitting optional elements, wherein the TA report indicates a TA in two levels including the TA value in symbols and a TA value in milliseconds / slots and using a subcarrier spacing of 15 kHz, and wherein the TA value in milliseconds / slots is the largest integer number of slots smaller than or equal to a timing advance value, and the TA value in symbols is the least integer number of symbols greater than or equal to the timing advance value minus the TA value in milliseconds / slots.

[0120] Example 14 includes the subject matter of any one or more of examples 12-13, including or omitting optional elements, wherein the TA value in symbols is the least integer number of symbols greater than or equal to a timing advance value.

[0121] Example 15 includes the subject matter of any one or more of examples 1-14, including or omitting optional elements, wherein the one or more processors are further configured to determine a conflict based on the uplink scheduling and a downlink scheduling; and apply a priority rule of one or any combination of: prioritizing a single slot transmission over a conflicted repeated transmission; prioritizing a repeated uplink transmission and a repeated  downlink transmission based on implementation or repetition numbers of the repeated uplink transmission and the repeated downlink transmission; prioritizing a repeated uplink transmission or a repeated downlink transmission based on a starting time of the repeated uplink transmission or the repeated downlink transmission; prioritizing a transport block processing over multi-slot (TBoMS) for physical uplink shared channel (PUSCH) over a conflicted single slot transmission; or prioritizing a demodulation reference signal (DMRS) bundling for uplike over a conflicted single transmission or repeated transmission.

[0122] In example 16, which may also include one or more of the examples described herein, a baseband circuitry is provided comprising, a radio frequency (RF) interface and a processor, coupled to the RF interface and when executing instructions stored in a memory, configured to provide, to the RF interface for transmission to a user equipment (UE) , a timing advance (TA) reporting triggering; receive, from the RF interface, a TA report in response to the TA reporting triggering; provide, to the RF interface for transmission and based on the TA report, uplink and downlink scheduling indicating timing of uplink and downlink signal in a half-duplex manner; and cause to communicate, via the RF interface, the uplink and downlink signal in accordance with the uplink and downlink scheduling.

[0123] Example 17 includes the subject matter of example 16, including or omitting optional elements, wherein the processor is further configured to receive a UE capability information, the UE capability information indicating that UE operates half-duplex and supports on-demand TA reporting, wherein the TA reporting triggering is based on the UE capability information.

[0124] Example 18 includes the subject matter of any one or more of examples 16-17, including or omitting optional elements, wherein whether the TA reporting triggering is generated for transmission is based on one or any combination of: a number of negative acknowledgements received from the UE; a channel condition information received from the UE;a timer indicate a time period from a previous TA report received from the UE; a number of scheduled downlink transmissions and / or uplink data transmissions; or a periodicity of a scheduled downlink transmission or an uplink data transmission.

[0125] In example 19, which may also include one or more of the examples described herein, a method is provided and comprising: receiving, from a user equipment (UE) , a UE capability information, the UE capability information indicating UE supports a half-duplex operation and an on-demand timing advance (TA) reporting; transmitting, to the UE and response to the UE capability information, a TA reporting triggering; receiving, from the UE, a TA report in response to the TA reporting triggering; transmitting, to the UE and based on the TA report, obtain, uplink and downlink scheduling indicating timing of uplink and downlink signal in a half-duplex manner; and communicating the uplink and downlink signal with the UE in  accordance with the uplink and downlink scheduling.

[0126] In example 20, which may also include one or more of the examples described herein, a UE (User Equipment) is provided and comprising a front-end module configured to transmit or receive RF signals; a RF circuitry coupled to the frond-end module and configured to convert between the RF signals and baseband signals; one or more processors coupled to the RF circuitry and configured to process the baseband signals and cause the UE to: receive, from a base station, scheduling of an uplink signal and a downlink signal in a half-duplex manner; and prioritize the uplink signal or the downlink signal based on a priority rule in response to detecting a conflict between the scheduling of the uplink signal and the downlink signal, wherein the priority rule is of one or any combination of: prioritizing a single slot transmission over a conflicted repeated transmission; prioritizing a repeated uplink transmission or a repeated downlink transmission based on implementation or repetition numbers of the repeated uplink transmission and the repeated downlink transmission; prioritizing a repeated uplink transmission or a repeated downlink transmission based on a starting time of the repeated uplink transmission or the repeated downlink transmission; prioritizing a transport block processing over multi-slot (TBoMS) for physical uplink shared channel (PUSCH) over a conflicted single downlink slot; or prioritizing a demodulation reference signal (DMRS) bundling for uplink over a conflicted single or repeated downlink slot.

[0127] Example 21 is an apparatus that includes means for performing functions corresponding to the operations performed by the baseband processor or one or more processors or devices of examples 1-20.

[0128] Example 22 is a method that performs functions corresponding to the operations performed by the baseband processor or one or more processors or devices of examples 1-20.

[0129] Example 23 is a UE including the baseband processor of examples 1-15.

[0130] Example 24 is a baseband circuitry or other processors or devices that is configured to perform functions of examples 1-20.

[0131] Example 25 is a base station including the baseband processor of examples 16-18.

[0132] Example 26 is a method that includes any action or combination of actions as substantially described herein in the Detailed Description.

[0133] Example 27 is a method as substantially described herein with reference to each or any combination of the Figures included herein or with reference to each or any combination of paragraphs in the Detailed Description.

[0134] Example 28 is a user equipment configured to perform any action or combination of actions as substantially described herein in the Detailed Description as included in the user equipment.

[0135] Example 29 is a network node configured to perform any action or combination of actions as substantially described herein in the Detailed Description as included in the network node.

[0136] Example 30 is a non-volatile computer-readable medium that stores instructions that, when executed, cause the performance of any action or combination of actions as substantially described herein in the Detailed Description.

[0137] Example 31 is a baseband processor of a user equipment configured to perform any action or combination of actions as substantially described herein in the Detailed Description as included in the user equipment.

[0138] Example 32 is a baseband processor of a network node configured to perform any action or combination of actions as substantially described herein in the Detailed Description as included in the user equipment.

[0139] Example 33 is a method that includes functions corresponding to the operations performed by the baseband processor or one or more processors of examples 1-22.

[0140] Example 34 is an apparatus that includes means for performing functions corresponding to the operations performed by the baseband processor or one or more processors of examples 1-22.

[0141] Example 35 is a UE including the baseband processor of examples 16-20.

[0142] Other examples may include a method (e.g., a process) and / or a computer-readable medium implementation of any of the foregoing examples or combinations thereof. The above description of illustrated examples, implementations, aspects, etc., of the subject disclosure, including what is described in the Abstract, is not intended to be exhaustive or to limit the disclosed aspects to the precise forms disclosed. While specific examples, implementations, aspects, etc., are described herein for illustrative purposes, various modifications are possible that are considered within the scope of such examples, implementations, aspects, etc., as those skilled in the relevant art can recognize.

[0143] In this regard, while the disclosed subject matter has been described in connection with various examples, implementations, aspects, etc., and corresponding Figures, where applicable, it is to be understood that other similar aspects can be used or modifications and additions can be made to the disclosed subject matter for performing the same, similar, alternative, or substitute function of the subject matter without deviating therefrom. Therefore, the disclosed subject matter should not be limited to any single example, implementation, or aspect described herein, but rather should be construed in breadth and scope in accordance with the appended claims below.

[0144] In particular regard to the various functions performed by the above described components or structures (assemblies, devices, circuits, systems, etc. ) , the terms (including a reference to a “means” ) used to describe such components are intended to correspond, unless otherwise indicated, to any component or structure which performs the specified function of the described component (e.g., that is functionally equivalent) , even though not structurally equivalent to the disclosed structure which performs the function in the herein illustrated exemplary implementations. In addition, while a particular feature may have been disclosed with respect to only one of several implementations, such feature may be combined with one or more other features of the other implementations as may be desired and advantageous for any given, or particular, application.

[0145] As used herein, the term “or” is intended to mean an inclusive “or” rather than an exclusive “or” . That is, unless specified otherwise, or clear from context, “X employs A or B” is intended to mean any of the natural inclusive permutations. That is, if X employs A; X employs B;or X employs both A and B, then “X employs A or B” is satisfied under any of the foregoing instances. In addition, the articles “a” and “an” as used in this application and the appended claims should generally be construed to mean “one or more” unless specified otherwise or clear from context to be directed to a singular form. Furthermore, to the extent that the terms “including” , “includes” , “having” , “has” , “with” , or variants thereof are used in either the detailed description or the claims, such terms are intended to be inclusive in a manner similar to the term “comprising. ” Additionally, in situations wherein one or more numbered items are discussed (e.g., a “first X” , a “second X” , etc. ) , in general the one or more numbered items can be distinct, or they can be the same, although in some situations the context may indicate that they are distinct or that they are the same.

[0146] It is well understood that the use of personally identifiable information should follow privacy policies and practices that are generally recognized as meeting or exceeding industry or governmental requirements for maintaining the privacy of users. In particular, personally identifiable information data should be managed and handled so as to minimize risks of unintentional or unauthorized access or use, and the nature of authorized use should be clearly indicated to users.

Claims

1.A baseband circuitry, comprising:one or more memories configured to store instructions; andone or more processors, coupled to the one or more memories, and when executing the instructions from the one or more memories, configured to:obtain, from a non-terrestrial network (NTN) , a timing advance (TA) reporting triggering;cause to transmit a TA report in response to the TA reporting triggering;obtain, based on the TA report, uplink and downlink scheduling indicating timing of uplink and downlink signal in a half-duplex manner; andcause to communicate the uplink and downlink signal in accordance with the uplink and downlink scheduling.2.The baseband circuitry of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to:provide a UE capability information for transmission, the UE capability information indicating that UE operates half-duplex and supports on-demand TA reporting,wherein the TA reporting triggering is obtained based on the UE capability information.3.The baseband circuitry of claim 1, wherein the TA reporting triggering indicates a granularity of TA reporting as a slot level or a symbol level.4.The baseband circuitry of claim 1, wherein the TA reporting triggering indicates a periodicity of TA reporting or aperiodic TA reporting.5.The baseband circuitry of claim 1, wherein the TA reporting triggering indicates a type of TA reporting.6.The baseband circuitry of claim 1, wherein the TA reporting triggering indicates a timing of TA reporting.7.The baseband circuitry of claim 1, wherein the TA reporting triggering is obtained in a radio resource control (RRC) message.8.The baseband circuitry of claim 1, wherein the TA reporting triggering is obtained in a medium access control (MAC) control element (CE) .9.The baseband circuitry of claim 1, wherein the TA reporting triggering is obtained in a common downlink control information (DCI) for a group of UEs.10.The baseband circuitry of claim 9, wherein the TA report is generated for transmission if a UE operates half-duplex, and at least one of conditions below is met:a difference between a present TA value and a lastly reported TA value meets a criterion; ora timer indicating a time period from a previous TA reporting expires.11.The baseband circuitry of claim 10, wherein the TA report is generated for transmission if the difference between the present TA value and a lastly reported TA value is equal to or larger than an offset for TA reporting.12.The baseband circuitry of claim 1, wherein the TA report is generated for transmission in a medium access control (MAC) control element (CE) including a TA value in symbols and using a subcarrier spacing based on a reference signal.13.The baseband circuitry of claim 12,wherein the TA report indicates a TA in two levels including the TA value in symbols and a TA value in milliseconds / slots and using a subcarrier spacing of 15 kHz,wherein the TA value in milliseconds / slots is the largest integer number of slots smaller than or equal to a timing advance value, and the TA value in symbols is the least integer number of symbols greater than or equal to the timing advance value minus the TA value in milliseconds / slots.14.The baseband circuitry of claim 12, wherein the TA value in symbols is the least integer number of symbols greater than or equal to a timing advance value.15.The baseband circuitry of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to:determine a conflict based on the uplink scheduling and a downlink scheduling; andapply a priority rule of one or any combination of:prioritizing a single slot transmission over a conflicted repeated transmission;prioritizing a repeated uplink transmission and a repeated downlink transmission based on implementation or repetition numbers of the repeated uplink transmission and the repeated downlink transmission;prioritizing a repeated uplink transmission or a repeated downlink transmission based on a starting time of the repeated uplink transmission or the repeated downlink transmission;prioritizing a transport block processing over multi-slot (TBoMS) for physical uplink shared channel (PUSCH) over a conflicted single slot transmission; orprioritizing a demodulation reference signal (DMRS) bundling for uplike over a conflicted single transmission or repeated transmission.16.A baseband circuitry, comprising:a radio frequency (RF) interface; anda processor, coupled to the RF interface and when executing instructions stored in a memory, configured to:provide, to the RF interface for transmission to a user equipment (UE) , a timing advance (TA) reporting triggering;receive, from the RF interface, a TA report in response to the TA reporting triggering;provide, to the RF interface for transmission and based on the TA report, uplink and downlink scheduling indicating timing of uplink and downlink signal in a half-duplex manner; andcause to communicate, via the RF interface, the uplink and downlink signal in accordance with the uplink and downlink scheduling.17.The baseband circuitry of claim 16, wherein the processor is further configured to:receive a UE capability information, the UE capability information indicating that UE operates half-duplex and supports on-demand TA reporting,wherein the TA reporting triggering is based on the UE capability information.18.The baseband circuitry of claim 16, wherein whether the TA reporting triggering is generated for transmission is based on one or any combination of:a number of negative acknowledgements received from the UE;a channel condition information received from the UE;a timer indicate a time period from a previous TA report received from the UE;a number of scheduled downlink transmissions and / or uplink data transmissions; ora periodicity of a scheduled downlink transmission or an uplink data transmission.19.A method, comprising:receiving, from a user equipment (UE) , a UE capability information, the UE capability information indicating UE supports a half-duplex operation and an on-demand timing advance (TA) reporting;transmitting, to the UE and response to the UE capability information, a TA reporting triggering;receiving, from the UE, a TA report in response to the TA reporting triggering;transmitting, to the UE and based on the TA report, obtain, uplink and downlink scheduling indicating timing of uplink and downlink signal in a half-duplex manner; andcommunicating the uplink and downlink signal with the UE in accordance with the uplink and downlink scheduling.20.A UE (User Equipment) , comprising:a front-end module configured to transmit or receive RF signals;a RF circuitry coupled to the frond-end module and configured to convert between the RF signals and baseband signals;one or more processors coupled to the RF circuitry and configured to process the baseband signals and cause the UE to:receive, from a base station, scheduling of an uplink signal and a downlink signal in a half-duplex manner; andprioritize the uplink signal or the downlink signal based on a priority rule in response to detecting a conflict between the scheduling of the uplink signal and the downlink signal,wherein the priority rule is of one or any combination of:prioritizing a single slot transmission over a conflicted repeated transmission;prioritizing a repeated uplink transmission or a repeated downlink transmission based on implementation or repetition numbers of the repeated uplink transmission and the repeated downlink transmission;prioritizing a repeated uplink transmission or a repeated downlink transmission based on a starting time of the repeated uplink transmission or the repeated downlink transmission;prioritizing a transport block processing over multi-slot (TBoMS) for physical uplink shared channel (PUSCH) over a conflicted single downlink slot; orprioritizing a demodulation reference signal (DMRS) bundling for uplink over a conflicted single or repeated downlink slot.

Citation Information

Patent Citations

  • Methods for reporting timing advance in Non-Terrestrial Network communications and communication apparatus utilizing the same

    US20230189179A1