Method for determining applicability of resource muting pattern

The terminal device in SBFD networks autonomously applies uplink resource muting on PUSCH based on predefined conditions to mitigate interference, improving network efficiency and maintaining high-priority service quality.

WO2026031140A1PCT designated stage Publication Date: 2026-02-12ALCATEL LUCENT SHANGHAI BELL CO LTD +2
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/110923
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-08-09
Publication Date
2026-02-12

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing communication networks face challenges in managing uplink resource muting patterns due to interference issues in sub-band non-overlapping full duplex (SBFD) deployments, leading to unnecessary latency and reduced coverage and capacity, particularly in TDD systems.

Method used

A terminal device autonomously determines the applicability of uplink resource muting patterns on a physical uplink shared channel (PUSCH) based on predefined or network-provided conditions, applying muting only when specific criteria are met to minimize interference while ensuring high-priority transmissions are not affected.

Benefits of technology

This approach reduces the impact of resource muting on PUSCH performance by selectively applying muting, thus enhancing network efficiency and maintaining high-priority service quality in SBFD environments.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024110923_12022026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024110923_12022026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Example embodiments of the present disclosure provide solutions for determining applicability of resource muting pattern. In an example method, a terminal device receives, from a network device, a signaling relating to a UL resource muting pattern and a list of conditions for applying the UL resource muting pattern on a PUSCH. The terminal device determines, based on the signaling, whether the terminal device applies the UL resource muting pattern on the PUSCH if at least one condition, among the list of conditions, is satisfied. The terminal device transmits, to the network device, a UL transmission on the PUSCH with or without resource muting based on the determination. In this way, the proposed solutions can avoid impacting the performance of the overlapping PUSCH due to resource muting under these conditions.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

METHOD FOR DETERMINING APPLICABILITY OF RESOURCE MUTING PATTERNFIELD

[0001] Example embodiments of the present disclosure generally relate to the field of communication, and in particular, to a terminal device, a network device, methods, apparatuses, and a computer readable medium for determining applicability of resource muting pattern.BACKGROUND

[0002] A communication network can be seen as a facility that enables communications between two or more communication devices, or provides communication devices access to a data network. A mobile or wireless communication network is one example of a communication network.

[0003] Such communication networks operate in accordance with standards, such as those promulgated by 3GPP (Third Generation Partnership Project) or ETSI (European Telecommunications Standards Institute) . Examples of such standards include the so-called 5G (5th Generation) standard or other standards promulgated by 3GPP.SUMMARY

[0004] In general, example embodiments of the present disclosure provide solutions for determining applicability of resource muting pattern.

[0005] In a first aspect, there is provided a terminal device. The terminal device comprises at least one processor and at least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the terminal device at least to: receive, from a network device, a signaling relating to a uplink (UL) resource muting pattern and a list of conditions for applying the UL resource muting pattern on a physical uplink shared channel (PUSCH) ; determine, based on the signaling, whether the terminal device applies the UL resource muting pattern on the PUSCH if at least one condition, among the list of conditions, is satisfied; and transmit, to the network device, a UL transmission on the PUSCH with or without resource muting based on the determination.

[0006] In a second aspect, there is provided a network device. The network device comprises: at least one processor; and at least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the network device at least to: transmit, to a terminal device, a signaling regarding relating to a uplink (UL) resource muting pattern and a list of conditions for applying the UL resource muting pattern on a physical uplink shared channel (PUSCH) ; and receive, from the terminal device, a UL transmission on the PUSCH with or without resource muting.

[0007] In a third aspect, there is provided a method. The method comprises: receiving, at a terminal device and from a network device, a signaling relating to a uplink (UL) resource muting pattern and a list of conditions for applying the UL resource muting pattern on a physical uplink shared channel (PUSCH) ; determining, based on the signaling, whether the terminal device applies the UL resource muting pattern on the PUSCH if at least one condition, among the list of conditions, is satisfied; and transmitting, to the network device, a UL transmission on the PUSCH with or without resource muting based on the determination.

[0008] In a fourth aspect, there is provided a method. The method comprises: transmitting, to a terminal device, a signaling relating to a uplink (UL) resource muting pattern and a list of conditions for applying the UL resource muting pattern on a physical uplink shared channel (PUSCH) ; and receiving, from the terminal device, a UL transmission on the PUSCH with or without resource muting.

[0009] In a fifth aspect, there is provided an apparatus. The apparatus comprises: means for receiving, at a terminal device and from a network device, a signaling relating to a uplink (UL) resource muting pattern and a list of conditions for applying the UL resource muting pattern on a physical uplink shared channel (PUSCH) ; means for determining, based on the signaling, whether the terminal device applies the UL resource muting pattern on the PUSCH if at least one condition, among the list of conditions, is satisfied; and means for transmitting, to the network device, a UL transmission on the PUSCH with or without resource muting based on the determination.

[0010] In a sixth aspect, there is provided an apparatus. The apparatus comprises: means for transmitting, to a terminal device, a signaling relating to a uplink (UL) resource muting pattern and a list of conditions for applying the UL resource muting pattern on a physical uplink shared channel (PUSCH) ; and means for receiving, from the terminal device, a UL transmission on the PUSCH with or without resource muting.

[0011] In a seventh aspect, there is provided a computer-readable storage medium comprising program instructions. The program instructions, when executed by an apparatus, cause the apparatus to perform at least the following: receiving, at a terminal device and from a network device, a signaling relating to a uplink (UL) resource muting pattern and a list of conditions for applying the UL resource muting pattern on a physical uplink shared channel (PUSCH) ; determining, based on the signaling, whether the terminal device applies the UL resource muting pattern on the PUSCH if at least one condition, among the list of conditions, is satisfied; and transmitting, to the network device, a UL transmission on the PUSCH with or without resource muting based on the determination.

[0012] In an eighth aspect, there is provided a computer-readable storage medium comprising program instructions. The program instructions, when executed by an apparatus, cause the apparatus to perform at least the following: transmitting, to a terminal device, a signaling relating to a uplink (UL) resource muting pattern and a list of conditions for applying the UL resource muting pattern on a physical uplink shared channel (PUSCH) ; and receiving, from the terminal device, a UL transmission on the PUSCH with or without resource muting.

[0013] In a ninth aspect, there is provided a computer program comprising instructions, which, when executed by an apparatus, cause the apparatus at least to: receive, from a network device, a signaling relating to a uplink (UL) resource muting pattern and a list of conditions for applying the UL resource muting pattern on a physical uplink shared channel (PUSCH) ; determine, based on the signaling, whether the terminal device applies the UL resource muting pattern on the PUSCH if at least one condition, among the list of conditions, is satisfied; and transmit, to the network device, a UL transmission on the PUSCH with or without resource muting based on the determination.

[0014] In a tenth aspect, there is provided a computer program comprising instructions, which, when executed by an apparatus, cause the apparatus at least to: transmit, to a terminal device, a signaling regarding relating to a uplink (UL) resource muting pattern and a list of conditions for applying the UL resource muting pattern on a physical uplink shared channel (PUSCH) ; and receive, from the terminal device, a UL transmission on the PUSCH with or without resource muting.

[0015] In an eleventh aspect, there is provided a terminal device. The terminal device comprises: a first circuitry configured to receive, from a network device, a signaling relating  to a uplink (UL) resource muting pattern and a list of conditions for applying the UL resource muting pattern on a physical uplink shared channel (PUSCH) ; a second circuitry configured to determine, based on the signaling, whether the terminal device applies the UL resource muting pattern on the PUSCH if at least one condition, among the list of conditions, is satisfied; and a third circuitry configured to transmit, to the network device, a UL transmission on the PUSCH with or without resource muting based on the determination.

[0016] In a twelfth aspect, there is provided a network device. The network device comprises: a first circuitry configured to transmit, to a terminal device, a signaling regarding relating to a uplink (UL) resource muting pattern and a list of conditions for applying the UL resource muting pattern on a physical uplink shared channel (PUSCH) ; and a second circuitry configured to receive, from the terminal device, a UL transmission on the PUSCH with or without resource muting.

[0017] It is to be understood that the summary section is not intended to identify key or essential features of embodiments of the present disclosure, nor is it intended to be used to limit the scope of the present disclosure. Other features of the present disclosure will become easily comprehensible through the following description.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0018] Some example embodiments will now be described with reference to the accompanying drawings, in which:

[0019] FIG. 1 illustrates an example communication network in which embodiments of the present disclosure may be implemented;

[0020] FIG. 2A illustrates an example of SBFD and non-SBFD slots;

[0021] FIG. 2B illustrates co-channel cross-link interference types in SBFD deployment;

[0022] FIG. 3 illustrates an example of UL resource muting on PUSCH;

[0023] FIG. 4 illustrates an example of a process flow in accordance with some example embodiments of the present disclosure;

[0024] FIG. 5 illustrates a flowchart of an example method implemented at a terminal device in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0025] FIG. 6 illustrates another flowchart of an example method implemented at a network device in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0026] FIG. 7 illustrates a simplified block diagram of a device that is suitable for implementing some example embodiments of the present disclosure; and

[0027] FIG. 8 illustrates a block diagram of an example of a computer-readable medium in accordance with some example embodiments of the present disclosure.

[0028] Throughout the drawings, the same or similar reference numerals represent the same or similar elements.DETAILED DESCRIPTION

[0029] Principle of the present disclosure will now be described with reference to some example embodiments. It is to be understood that these embodiments are described only for the purpose of illustration and help those skilled in the art to understand and implement the present disclosure, without suggesting any limitation as to the scope of the disclosure. The disclosure described herein can be implemented in various manners other than the ones described below.

[0030] In the following description and claims, unless defined otherwise, all technical and scientific terms used herein have the same meaning as commonly understood by one of ordinary skills in the art to which this disclosure belongs.

[0031] References in the present disclosure to “one embodiment, ” “an embodiment, ” “an example embodiment, ” and the like indicate that the embodiment described may include a particular feature, structure, or characteristic, but it is not necessary that every embodiment includes the particular feature, structure, or characteristic. Moreover, such phrases are not necessarily referring to the same embodiment. Further, when a particular feature, structure, or characteristic is described in connection with an embodiment, it is submitted that it is within the knowledge of one skilled in the art to affect such feature, structure, or characteristic in connection with other embodiments whether or not explicitly described.

[0032] It shall be understood that although the terms “first” and “second” etc. may be used herein to describe various elements, these elements should not be limited by these terms. These terms are only used to distinguish one element from another. For example, a first element could be termed a second element, and similarly, a second element could be termed a first element, without departing from the scope of example embodiments. As used herein, the term “and / or” includes any and all combinations of one or more of the listed terms.

[0033] The terminology used herein is for the purpose of describing particular embodiments only and is not intended to be limiting of example embodiments. As used herein, the singular forms “a” , “an” and “the” are intended to include the plural forms as well, unless the context clearly indicates otherwise. It will be further understood that the terms “comprises” , “comprising” , “has” , “having” , “includes” and / or “including” , when used herein, specify the presence of stated features, elements, and / or components etc., but do not preclude the presence or addition of one or more other features, elements, components and / or combinations thereof. As used herein, “at least one of the following: <a list of two or more elements>” and “at least one of <a list of two or more elements>” and similar wording, where the list of two or more elements are joined by “and” or “or” , mean at least any one of the elements, or at least any two or more of the elements, or at least all the elements.

[0034] As used in this application, the term “circuitry” may refer to one or more or all of the following:

[0035] (a) hardware-only circuit implementations (such as implementations in only analog and / or digital circuitry) and

[0036] (b) combinations of hardware circuits and software, such as (as applicable) :

[0037] (i) a combination of analog and / or digital hardware circuit (s) with software / firmware and

[0038] (ii) any portions of hardware processor (s) with software (including digital signal processor (s) ) , software, and memory (ies) that work together to cause an apparatus, such as a mobile phone or server, to perform various functions) and

[0039] (c) hardware circuit (s) and or processor (s) , such as a microprocessor (s) or a portion of a microprocessor (s) , that requires software (for example, firmware) for operation, but the software may not be present when it is not needed for operation.

[0040] This definition of circuitry applies to all uses of this term in this application, including in any claims. As a further example, as used in this application, the term circuitry also covers an implementation of merely a hardware circuit or processor (or multiple processors) or portion of a hardware circuit or processor and its (or their) accompanying software and / or firmware. The term circuitry also covers, for example and if applicable to the particular claim element, a baseband integrated circuit or processor integrated circuit for a mobile device or a similar integrated circuit in server, a cellular network device, or other computing or network device.

[0041] As used herein, the term “network” , “communication network” or “data network” refers to a network following any suitable communication standards, such as long term evolution (LTE) , LTE-advanced (LTE-A) , wideband code division multiple access (WCDMA) , high-speed packet access (HSPA) , narrow band Internet of things (NB-IoT) , wireless fidelity (Wi-Fi) and so on. Furthermore, the communications between a terminal device and a network device / element in the communication network may be performed according to any suitable generation communication protocols, including, but not limited to, the fourth generation (4G) , 4.5G, the fifth generation (5G) , 5.5G (also known as 5G-Advanced) , IEEE 802.11 communication protocols, and / or any other protocols either currently known or to be developed in the future. Embodiments of the present disclosure may be applied in various communication systems. Given the rapid development in communications, there will of course also be future type communication technologies and systems with which the present disclosure may be embodied. It should not be seen as limiting the scope of the present disclosure to only the aforementioned system.

[0042] As used herein, the term “network device” refers to a node in a communication network via which a terminal device accesses the network and receives services therefrom. The network device may refer to a base station (BS) or an access point (AP) or a transmission and reception point (TRP) , for example, a node B (NodeB or NB) , an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , a NR NB (also referred to as a gNB) , a remote radio unit (RRU) , a radio header (RH) , a remote radio head (RRH) , a WiFi device, a relay, a low power node such as a femto, a pico, and so forth, depending on the applied terminology and technology. In the following description, the terms “network device” , “AP device” , “AP” and “access point” may be used interchangeably.

[0043] The term “terminal device” refers to any end device that may be capable of wireless communication. By way of example rather than limitation, a terminal device may also be referred to as a communication device, user equipment (UE) , a Subscriber Station (SS) , a Portable Subscriber Station, a Mobile Station (MS) , a station (STA) or station device, or an Access Terminal (AT) . The terminal device may include, but not limited to, a mobile phone, a cellular phone, a smart phone, voice over IP (VoIP) phones, wireless local loop phones, a tablet, a wearable terminal device, a personal digital assistant (PDA) , portable computers, desktop computer, image capture terminal devices such as digital cameras, gaming terminal devices, music storage and playback appliances, vehicle-mounted wireless terminal devices, wireless endpoints, mobile stations, laptop-embedded equipment (LEE) , laptop-mounted  equipment (LME) , USB dongles, smart devices, wireless customer-premises equipment (CPE) , an Internet of Things (IoT) device, a watch or other wearable, a head-mounted display (HMD) , a vehicle, a drone, a medical device and applications (for example, remote surgery) , an industrial device and applications (for example, a robot and / or other wireless devices operating in an industrial and / or an automated processing chain contexts) , a consumer electronics device, a device operating on commercial and / or industrial wireless networks, and the like. In the following description, the terms “station” , “station device” , “STA” , “terminal device” , “communication device” , “terminal” , “user equipment” and “UE” may be used interchangeably.

[0044] The term “transceiver” may refer to any device that may be coupled to one or more antennas or antenna ports to wirelessly transmit and / or receive communication signals. The antennas or antenna ports may be the same or different types. The antennas or antenna ports may be located in different positions of an apparatus. One or more transceivers allow the apparatus to communicate with other devices that may be wired and / or wireless. The one or more transceivers may include processors, controllers, radios, sockets, plugs, buffers, or the like circuits to form one or more communication channels to one or more radio frequency units. The one or more transceivers may be integrated in an apparatus or a system, for example a cellular communication apparatus or system, a satellite communication apparatus or system, a WLAN system, or a short ranging system for example Bluetooth system.

[0045] For illustrative purposes, principle and example embodiments of the present disclosure will be described below with reference to FIG. 1 to FIG. 8. However, it is to be noted that these embodiments are given to enable the skilled in the art to understand inventive concepts of the present disclosure and implement the solution as proposed herein, and not intended to limit scope of the present application in any way.

[0046] FIG. 1 illustrates an example of an application scenario 100 in which some example embodiments of the present disclosure may be implemented. The application scenario 100, which is a part of a communication network, includes terminal devices and network devices.

[0047] In the descriptions of the example embodiments of the present disclosure, the network environment 100 may also be referred to as a communication system 100 (for example, a portion of a communication network) . The communication system 100 may be a non-terrestrial or terrestrial system.

[0048] For illustrative purposes only, various aspects of example embodiments will be  described in the context of one or more terminal devices and network devices that communicate with one another. It should be appreciated, however, that the description herein may be applicable to other types of apparatus or other similar apparatuses that are referenced using other terminology.

[0049] As illustrated in FIG. 1, the communication network 100 may include a network device 110 (which may also be referred to as a gNB or a BS) . The communication network 100 may further include a terminal device 120 (which may also be referred to as user equipment 120 or UE 120. Although only one network device 110 and one terminal devices 120 are shown in FIG. 1, the numbers of the network device and the terminal device are not limited. In other words, there may be one or more network devices 110 and one or more terminal devices 120 in the network.

[0050] The network device 110 can provide services to the terminal device 120, and the network device 110 and the terminal device 120 may communicate data and control information with each other. In some embodiments, the network device 110 and the terminal device 120 may communicate with direct links / channels.

[0051] In the communication system 100, a link from the network device 110 to the terminal device 120 is referred to as a downlink (DL) , while a link from the terminal device 120 to the network device 110 is referred to as an uplink (UL) . In downlink, the network device 110 is a transmitting (TX) device (or a transmitter) and the terminal device 120 is a receiving (RX) device (or a receiver) . In uplink, the terminal device 120 is a transmitting (TX) device (or a transmitter) and the network device 110 is a RX device (or a receiver) . It is to be understood that the network device 110 may provide one or more serving cells. As illustrated in FIG. 1, the network device 110 provides one serving cell 102, and the terminal device 120 camps on the serving cell 102. In some embodiments, the network device 110 can provide multiple serving cells and the terminal device 120 may switch from a source cell to a target cell between the serving cells during its mobility. It is to be understood that the number of serving cell (s) shown in FIG. 1 is for illustrative purposes without suggesting any limitation.

[0052] Communications in the network environment 100 may be implemented according to any proper communication protocol (s) , comprising, but not limited to, cellular communication protocols of the fourth generation (4G) , the fifth generation (5G) and the sixth generation (6G) and on the like, wireless local network communication protocols such as institute for electrical and electronics engineers (IEEE) 802.11 and the like, and / or any  other protocols currently known or to be developed in the future, such as universal mobile telecommunications system (UMTS) , long term evolution (LTE) , LTE-Advanced (LTE-A) , the fifth generation (5G) , new radio (NR) , the sixth generation (6G) , wireless fidelity (Wi-Fi) and worldwide interoperability for microwave access (WiMAX) standards, and employs any suitable communication technologies, including, for example, multiple-input multiple-output (MIMO) , orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) , time division multiplexing (TDM) , frequency division multiplexing (FDM) , code division multiplexing (CDM) , Bluetooth, ZigBee, narrowband-Internet of things (NB-IoT) , enhanced machine type communication (eMTC) , enhanced mobile broadband (eMBB) , massive machine type communication (mMTC) , ultra-reliable low latency communication (URLLC) , carrier aggregation (CA) , dual connectivity (DC) , and new radio unlicensed (NR-U) technologies.

[0053] It is to be understood that the number of devices and their connection relationships and types shown in FIG. 1 are for illustrative purposes without suggesting any limitation. The communication system 100 may comprise any suitable number of devices adapted for implementing embodiments of the present disclosure.

[0054] 3GPP 5G NR currently supports two duplexing modes: frequency division duplexing (FDD) for paired bands and time division duplexing (TDD) for unpaired bands. Irrespective of the duplexing mode, uplink and downlink phases are separated in time domain. This may create unnecessary latency, possibly reduce coverage and capacity depending on the considered layout. In TDD deployments, the situation is further exacerbated by the fact that the scheduling offers lower dynamism, i.e., the slot structure is fixed and does not change very often in practice. This may result in rather limited time duration for the uplink in TDD.

[0055] Motivated by this, 3GPP has done a study item on the evolution of duplexing operation in NR that addresses the challenges above. One of the objectives is to allow the gNB to do simultaneous DL transmission and UL reception on different physical resource blocks (PRBs)  / sub-bands within an unpaired wideband NR cell. In this disclosure, this is referred as sub-band non-overlapping full duplex (SBFD) . This duplexing scheme may be also referred to as cross-division duplexing (xDD) scheme or flexible duplexing (FDU) in other sources.

[0056] FIG. 2A illustrates an example of SBFD and non-SBFD slots. From the above description of SBFD operation, it can be observed that there are two slot types for both DL and UL transmissions as shown in FIG. 2A, namely:

[0057] · SBFD slots, during which the non-overlapping DL subbands and UL subband (s) both exist, and

[0058] · Non-SBFD slots, during which the entire band is used for either DL or UL (i.e., legacy / full DL / UL slots) .

[0059] In SBFD slots, a guardband is expected to be placed between DL and UL resource blocks (RBs) . This provides better isolation between UL and DL transmissions and is expected to be essential for reducing the impact of the self-interference (due to gNB’s own DL transmissions and the gNB’s own UL reception) as well as cross-link interference (CLI) between UE to UE links, and gNB to gNB links.

[0060] FIG. 2B illustrates co-channel cross-link interference types in SBFD deployment. As illustrated in FIG. 2B, SBFD introduces new types of CLI, namely co-channel inter-subband CLI from non-overlapping frequency resources. This interference can be better classified depending on the source of the interference as:

[0061] 1. gNB self-interference.

[0062] 2. intra-cell UE-to-UE co-channel inter-subband CLI.

[0063] 3. inter-cell UE-to-UE co-channel inter-subband CLI.

[0064] 4. gNB-to-gNB co-channel inter-subband CLI.

[0065] Besides these new CLI types, in case of different frequency domain partitioning in neighbor cells, the system may also suffer from co-channel intra-subband CLI, i.e. CLI from transmissions on overlapping frequency resources:

[0066] 5. gNB-to-gNB inter-cell co-channel intra-subband CLI.

[0067] 6. UE-to-UE inter-cell co-channel intra-subband CLI.

[0068] Several techniques were proposed for handling gNB-to-gNB CLI as per 3GPP Technical Specifications (TS) 38.858, among which UL resource muting was proposed to ensure that the gNB-to-gNB CLI measurements and / or gNB-to-gNB channel measurements at the victim gNB are free from UL signals. Two methods had been discussed regarding the UL muting, transparent and non-transparent. Transparent muting relies on gNB scheduling without specific indication to UE, while non-transparent method is to perform resource element (RE) -level muting by gNB indication for a specific muting pattern to apply for its UL transmission. The support of the non-transparent is recommended according to the following agreement that was has been made recently.

[0069] FIG. 3 illustrates an example of UL resource muting on PUSCH. In FIG. 3, the UL muting pattern is semi-statically configured to happen periodically. When the UL muting is expected, and if there is a PUSCH transmission that overlaps with the UL muting pattern, data will be rate-matched around the muted resources.

[0070] It can be observed that the resource muting pattern is semi-statically configured with  a period in time domain, which may overlap with any PUSCH (especially for configured grant PUSCH, whose grant is semi-statically configured by higher layer instead of receiving dynamic DCI) . On the other hand, given that the resource muting leads to rate-matching the data round the muted resource of a PUSCH, this may impact the performance of the PUSCH. Therefore, under certain conditions of a PUSCH, the resource muting on the PUSCH could be avoided (although the PUSCH overlaps with muting resource) . From the above observations, solutions for UE to autonomously determine whether the muting pattern is applicable for a PUSCH is needed if the muting pattern overlaps with the PUSCH.

[0071] In a nutshell, embodiments of the disclosure provide a list of conditions for a PUSCH that overlaps with a pre-configured UL resource muting pattern such that, when one or more conditions in the list is satisfied, the UL resource muting will not be applied on the PUSCH by the UE. In some embodiments, instead of ignoring the resource muting, UE can apply a partial UL resource muting on a PUSCH the overlaps with the muting pattern. In this way, embodiments of the disclosure can advantageously minimizing, if not avoiding, any impact to the performance of the overlapping PUSCH due to resource muting under these conditions in the list. Details of the embodiments will be discussed in the following with reference to FIG. 4.

[0072] FIG. 4 illustrates an example of a process flow 400 in accordance with some example embodiments of the present disclosure. For ease of understanding, the process flow 400 will be described with reference to FIG. 1. It would be appreciated that although the process flow 400 has been described referring to the communication network 100 of FIG. 1, this process flow 400 may be likewise applied to other similar communication scenarios.

[0073] At 401, a network device 110 (which can be interchangeably referred as “NW” ) transmits, to a terminal device 120 (which can be interchangeably referred as “UE” ) , a signaling 403 relating to a UL resource muting pattern and a list of conditions for applying the UL resource muting pattern on a PUSCH. Correspondingly, at 402, the terminal device 120 receives the signaling 403. The signaling 403 may indicate whether the terminal device 120 should apply the UL resource muting pattern on an overlapping UL transmission if a list of conditions is satisfied.

[0074] In addition to the signaling 403, the terminal device 120 may receive from the network device 110 a SBFD configuration, which provides information on the location of SBFD symbols and UL and DL sub-bands in the SBFD symbols. The terminal device 120  also may receive an UL resource muting pattern comprising a period, which provides information on when an UL resource muting is expected to happen if there is an overlapping UL transmission.

[0075] In some embodiments, the terminal device 120 may receive from NW 110 a list of conditions. The configuration of the list is optional because, alternatively, the list of conditions can be predefined at the terminal device 120 (e.g., hardcoded in Specifications) , and known in advance by both the terminal device 120 and NW.

[0076] One or more thresholds may be used in at least one condition in the list of conditions. The network device 110 may transmit those thresholds to the terminal device 120. Alternatively, any of the thresholds may be predefined (e.g., hardcoded in Specifications) at the terminal device 120.

[0077] The terminal device 120 may receive a scheduling 405 of an UL transmission that overlaps with the UL resource muting pattern. Upon reception of the scheduling 405, the terminal device 120 may determine whether the scheduled UL transmission overlaps with the UL resource muting pattern. If so, the terminal device 120 proceeds with the following steps.

[0078] At 406, the terminal device 120 determines, based on the signaling 403, whether the terminal device 120 applies the UL resource muting pattern on the PUSCH if at least one condition, among the list of conditions, is satisfied.

[0079] If it is determined that the terminal device 120 should apply the UL resource muting, the terminal device 120 proceeds with resource muting without checking the conditions. That is, the terminal device 120 will apply the resource muting pattern regardless of the list of conditions.

[0080] If it is determined that the terminal device 120 should not apply the UL resource muting if the list of condition is satisfied, the UE further determine whether the list of conditions is satisfied. In this case, the terminal device 120 may check the list of conditions, and if one or more conditions are satisfied, the terminal device may ignore the UL resource muting or only apply partial UL resource muting on the PUSCH.

[0081] At 407, the terminal device 120 transmits, to the network device 110, a UL transmission 408 on the PUSCH with or without resource muting based on the determination. Correspondingly, at 409, the network device 110 receives the UL transmission 408 on the PUSCH with or without resource muting.

[0082] In some embodiments, the list of conditions may include a condition that the PUSCH is scheduled with a high physical priority index. For instance, if the PUSCH is scheduled with a physical priority index higher than a threshold, this condition is satisfied. This condition avoids impacting any PUSCH scheduled with high priority, which is typically used for ultra-reliable and low latency (URLLC) services.

[0083] In some embodiments, the list of conditions may include a condition that the PUSCH is scheduled with a modulation and coding scheme (MCS) that is greater and / or smaller than a threshold. This condition avoids applying UL muting on the PUSCH that is scheduled with very high or very low MCS.

[0084] For a very high MCS (high modulation order and coding rate) , the required error vector magnitude (EVM) is higher as well as the code-rate. Thus, rate-matching or resource muting in this case may end up that the PUSCH is not decodable. In contrast, a PUSCH scheduled with a very low MCS may suffer from coverage issue and may not create enough impact to NW in terms of CLI, thus UL muting in this case is unnecessary and may has huge impact to the PUSCH.

[0085] In some embodiments, the list of conditions may include a condition that there is uplink control information (UCI) multiplexed on the PUSCH or the PUSCH conveys only UCI. Alternatively, the condition could be that the muting resources overlap with the resources where UCI is multiplexed on the PUSCH. This condition aims at protecting the UCI information on PUSCH, which is typically not rate-matched but punctured.

[0086] In some embodiments, the list of conditions may include a condition that the PUSCH is scheduled with a number of physical resource blocks (PRBs) or resource elements (REs) that is smaller and / or greater than a threshold. This condition tries to avoid UL muting for the PUSCH scheduled with a very small number PRBs / REs, given that the impact of these PUSCH on the CLI measurement may be negligible. In addition, PUSCH scheduled with small number of PRBs / REs as a very small resource, thus rate-matching may create a bigger impact to performance compared to other PUSCH.

[0087] In some embodiments, the list of conditions may include a condition that the duration from a demodulation reference signal (DMRS) symbol to a muting symbol of the UL resource muting pattern is smaller than a threshold. This condition sets a minimum duration or offset from a DMRS symbol to the muting symbol. Typically, UCI bits are  mapped around the first DMRS symbol in the PUSCH. Thus, this minimum duration or offset can help avoiding impact to the UCI bits due to the muting.

[0088] In some embodiments, the list of conditions may include a condition that the duration from two consecutive DMRS symbols is smaller than a threshold. In some embodiments, the list of conditions may include a condition that the PUSCH is scheduled with a number of DMRS symbols greater than a threshold, e.g., 2 symbols. For instance, if the PUSCH is scheduled with 3 DMRS symbols, this condition is satisfied. These conditions help avoiding further impact to a PUSCH that needs additional DMRS. Typically, a PUSCH with additional DMRS implies that the PUSCH has issue with channel condition. Therefore, further muting may make the decoding more challenging.

[0089] In some embodiments, the list of conditions may include a condition that the PUSCH is scheduled with a transform precoder being enabled (i.e., using DFT (Discrete Fourier Transform) -s-OFDM waveform) . This condition assumes that only PUSCH with coverage issue needs the DFT-s-OFDM, which has a lower PAPR (Peak-to-Average Power Ratio) than CP (Cyclic Prefix) -OFDM and thus power boosting can be applied at UE. Therefore, further using UL muting in this condition is not preferred. It’s worth noting that it was agreed to apply UL muting for both DFT-s-OFDM and CP-OFDM, therefore, NW can further configure to apply this condition or not.

[0090] In some embodiments, the list of conditions may include a condition that the overlapping symbol (s) is / are not within a set of symbols per slot that is configured by NW. Alternatively, or additionally, the set of symbols per slot may be applicable only for a set of slots that is configured by NW. This condition forces the muting to be applied on certain symbols within a slot and / or in certain slots within a frame. This helps avoiding the muting in some important symbols reserved by NW.

[0091] In some embodiments, the list of conditions may include a condition that the overlapping symbol (s) between the PUSCH and the UL resource muting pattern is / are not SBFD symbol (s) . This condition is to make sure that the muting happens only in SBFD symbols, where the UL transmission may impact the CLI measurement.

[0092] In some embodiments, the list of conditions may include a condition that the overlapping symbol (s) between the PUSCH and the UL resource muting pattern is / are not flexible symbol (s) . This condition is to make sure that the muting happens only in flexible symbols (which are afterwards turned into UL symbols) . Flexible symbols are the symbols  that are potentially affected by CLI, if neighbour cells decide to turn flexible symbols into DL symbols.

[0093] In some embodiments, the list of conditions may include a condition that a discard timer and / or packet delay budget of the PDCP PDU transmitted in the given PUSCH is soon to be expired. For instance, if the remaining time before the discard timer of a packet data convergence protocol (PDCP) protocol data unit (PDU) transmitted in the PUSCH expires is below a threshold, this condition is satisfied. Alternatively or additionally, if the remaining time before a packet delay budget of a PDCP PDU transmitted in the PUSCH is reached is below a threshold, the condition is satisfied. The conditions ensure that the UL muting does not occur to PUSCH carrying payloads that are close to be discarded according to the PDCP discard timer or about to exceed the packet delay budged of the given quality of service (QoS) flow. The UE, in agreement with the network, then prioritize the transmission over the gNB CLI measurements.

[0094] Examples of conditions have been described as above. It is worth noting that the list of conditions configured or predefined may include some of those mentioned above, as well as others.

[0095] Alternatively, under the above list of conditions, instead of skipping the resource muting, the UE may apply a partial UL resource muting on a PUSCH the overlaps with the muting pattern. For instance, the partial UL resource muting can be applied only on a ratio (e.g., half) of the frequency resource allocated for the PUSCH. Alternatively or additionally, the partial UL resource muting can be applied only on one symbol, instead of two symbols in a case that two symbols are configured by NW. Alternatively or additionally, the partial resource muting may be applied only on the resource elements that is not used for multiplexing UCI. Alternatively or additionally, the partial resource muting is applied only on the resource elements that is not used for DMRS.

[0096] FIG. 5 illustrates a flowchart of an example method 500 implemented at a terminal device in accordance with some other embodiments of the present disclosure. For ease of understanding, the method 500 will be described from the perspective of the terminal device 120 with reference to FIG. 1.

[0097] At block 510, the terminal device 120 receives, from a network device 110, a signaling relating to a uplink (UL) resource muting pattern and a list of conditions for applying the UL resource muting pattern on a physical uplink shared channel (PUSCH) .

[0098] At block 520, the terminal device 120 determines, based on the signaling, whether the terminal device applies the UL resource muting pattern on the PUSCH if at least one condition, among the list of conditions, is satisfied.

[0099] At block 530, the terminal device 120 transmits, to the network device, a UL transmission on the PUSCH with or without resource muting based on the determination.

[0100] In some embodiments, the terminal device 120 may, in response to a determination that the terminal device applies the resource muting pattern regardless of the list of conditions, proceed with the resource muting without checking the list of conditions.

[0101] In some embodiments, the terminal device may, in response to a determination that the terminal device does not apply the resource muting pattern if at least one condition, among the list of conditions, is satisfied, determine whether at least one condition, among the list of conditions, is satisfied; and in response to a determination that at least one condition, among the list of conditions, is satisfied, transmit the UL transmission on the PUSCH without resource muting.

[0102] In some embodiments, the list of conditions at least comprise that the PUSCH is scheduled with a physical priority index higher than a first threshold.

[0103] In some embodiments, the list of conditions at least comprise at least one of: the PUSCH is scheduled with a modulation and coding scheme (MCS) that is greater than a second threshold; or the PUSCH is scheduled with the MCS that is smaller than a third threshold.

[0104] In some embodiments, the list of conditions at least comprise that: there is uplink control information (UCI) multiplexed on the PUSCH or the PUSCH conveys only UCI; or muting resources of the UL resource muting pattern overlap with resources where UCI is multiplexed on the PUSCH.

[0105] In some embodiments, the list of conditions at least comprise at least one of: the PUSCH is scheduled with a number of physical resource blocks (PRBs) or resource elements (REs) that is smaller than a fourth threshold; or the PUSCH is scheduled with a number of PRBs or REs that is greater than a fifth threshold.

[0106] In some embodiments, the list of conditions at least comprise that: duration from a demodulation reference signal (DMRS) symbol to a muting symbol of the UL resource muting pattern is smaller than a sixth threshold.

[0107] In some embodiments, the list of conditions at least comprise that: duration from two consecutive DMRS symbols is smaller than a seventh threshold.

[0108] In some embodiments, the list of conditions at least comprise that: the PUSCH is scheduled with a number of DMRS symbols greater than an eighth threshold.

[0109] In some embodiments, the list of conditions at least comprise that: the PUSCH is scheduled with a transform precoder being enabled.

[0110] In some embodiments, the list of conditions at least comprise at least one of: overlapping symbols between the PUSCH and the UL resource muting pattern are not within a set of symbols per slot, that is configured by the network device, or the set of symbols per slot is applicable only for a set of slots that is configured by the network device.

[0111] In some embodiments, the list of conditions at least comprise that: overlapping symbols between the PUSCH and the UL resource muting pattern are not sub-band full duplex (SBFD) symbols.

[0112] In some embodiments, the list of conditions at least comprise that: overlapping symbols between the PUSCH and the UL resource muting pattern are not flexible symbols.

[0113] In some embodiments, the list of conditions at least comprise that: the remaining time before a discard timer of a packet data convergence protocol (PDCP) protocol data unit (PDU) transmitted in the PUSCH expires is below a ninth threshold.

[0114] In some embodiments, the list of conditions at least comprise that: the remaining time before a packet delay budget of a PDCP PDU transmitted in the PUSCH is reached is below a tenth threshold.

[0115] In some embodiments, to transmit the UL transmission on the PUSCH with resource muting, terminal device may apply a partial UL resource muting on the PUSCH that overlaps with the UL resource muting pattern.

[0116] In some embodiments, to apply the partial UL resource muting, the terminal device may apply resource muting on at least one of the following: a ratio of frequency resources allocated for the PUSCH; one symbol in a case that two symbols are configured in the UL resource muting pattern; resource elements that are not used for multiplexing UCI; or resource elements that are not used for DMRS.

[0117] FIG. 6 illustrates another flowchart of an example method 600 implemented at a network device in accordance with some embodiments of the present disclosure. For ease of  understanding, the method 600 will be described from the perspective of the network device 110 with reference to FIG. 1.

[0118] At block 610, the network device 110 transmits, to a terminal device, a signaling regarding relating to a uplink (UL) resource muting pattern and a list of conditions for applying the UL resource muting pattern on a physical uplink shared channel (PUSCH) .

[0119] At block 620, the network device 110 receives, from the terminal device, a UL transmission on the PUSCH with or without resource muting.

[0120] In some embodiments, the list of conditions at least comprise that: the PUSCH is scheduled with a physical priority index higher than a first threshold.

[0121] In some embodiments, the list of conditions at least comprise at least one of: the PUSCH is scheduled with a modulation and coding scheme (MCS) that is greater than a second threshold; or the PUSCH is scheduled with the MCS that is smaller than a third threshold.

[0122] In some embodiments, the list of conditions at least comprise that: there is uplink control information (UCI) multiplexed on the PUSCH or the PUSCH conveys only UCI; or muting resources of the UL resource muting pattern overlap with resources where UCI is multiplexed on the PUSCH.

[0123] In some embodiments, the list of conditions at least comprise at least one of: the PUSCH is scheduled with a number of physical resource blocks (PRBs) or resource elements (REs) that is smaller than a fourth threshold; or the PUSCH is scheduled with a number of PRBs or REs that is greater than a fifth threshold.

[0124] In some embodiments, the list of conditions at least comprise that: duration from a demodulation reference signal (DMRS) symbol to a muting symbol of the UL resource muting pattern is smaller than a sixth threshold.

[0125] In some embodiments, the list of conditions at least comprise that: duration from two consecutive DMRS symbols is smaller than a seventh threshold.

[0126] In some embodiments, the list of conditions at least comprise that: the PUSCH is scheduled with a number of DMRS symbols greater than an eighth threshold.

[0127] In some embodiments, the list of conditions at least comprise that: the PUSCH is scheduled with a transform precoder being enabled.

[0128] In some embodiments, the list of conditions at least comprise at least one of:  overlapping symbols between the PUSCH and the UL resource muting pattern are not within a set of symbols per slot, that is configured by the network device, or the set of symbols per slot is applicable only for a set of slots that is configured by the network device.

[0129] In some embodiments, the list of conditions at least comprise that: overlapping symbols between the PUSCH and the UL resource muting pattern are not sub-band full duplex (SBFD) symbols.

[0130] In some embodiments, the list of conditions at least comprise that: overlapping symbols between the PUSCH and the UL resource muting pattern are not flexible symbols.

[0131] In some embodiments, the list of conditions at least comprise that: the remaining time before a discard timer of a packet data convergence protocol (PDCP) protocol data unit (PDU) transmitted in the PUSCH expires is below a ninth threshold.

[0132] In some embodiments, the list of conditions at least comprise that: the remaining time before a packet delay budget of a PDCP PDU transmitted in the PUSCH is reached is below a tenth threshold.

[0133] In some embodiments, to receive the UL transmission on the PUSCH with resource muting, the network device may receive the UL transmission with a partial UL resource muting on the PUSCH that overlaps with the muting pattern.

[0134] In some embodiments, the partial UL resource muting is applied on at least of: a ratio of frequency resources allocated for the PUSCH; one symbol in a case that two symbols are configured in the UL resource muting pattern; resource elements that are not used for multiplexing UCI; or resource elements that are not used for DMRS.

[0135] In some embodiments, an apparatus capable of performing the method 500 (for example, the terminal device 120) may comprise means for performing the respective steps of the method 500. The means may be implemented in any suitable form. For example, the means may be implemented in a circuitry or software module.

[0136] In some example embodiments, the apparatus comprises: means for receiving, at a terminal device and from a network device, a signaling relating to a uplink (UL) resource muting pattern and a list of conditions for applying the UL resource muting pattern on a physical uplink shared channel (PUSCH) ; means for determining, based on the signaling, whether the terminal device applies the UL resource muting pattern on the PUSCH if at least one condition, among the list of conditions, is satisfied; and means for transmitting, to the  network device, a UL transmission on the PUSCH with or without resource muting based on the determination.

[0137] In some embodiments, the apparatus may comprise means for proceeding with the resource muting without checking the list of conditions, in response to a determination that the terminal device applies the resource muting pattern regardless of the list of conditions.

[0138] In some embodiments, the apparatus may comprise means for, in response to a determination that the terminal device does not apply the resource muting pattern if at least one condition, among the list of conditions, is satisfied, determining whether at least one condition, among the list of conditions, is satisfied; and means for, in response to a determination that at least one condition, among the list of conditions, is satisfied, transmitting the UL transmission on the PUSCH without resource muting.

[0139] In some embodiments, the apparatus may comprise means for applying a partial UL resource muting on the PUSCH that overlaps with the UL resource muting pattern.

[0140] In some embodiments, the apparatus further comprises means for performing other steps in some embodiments of the method 500. In some embodiments, the means comprises at least one processor and at least one memory including computer program code, the at least one memory and computer program code configured to, with the at least one processor, cause the performance of the apparatus.

[0141] In some embodiments, an apparatus capable of performing the method 600 (for example, the network device 110) may comprise means for performing the respective steps of the method 600. The means may be implemented in any suitable form. For example, the means may be implemented in a circuitry or software module.

[0142] In some embodiments, the apparatus may comprise: means for transmitting, to a terminal device, a signaling relating to a uplink (UL) resource muting pattern and a list of conditions for applying the UL resource muting pattern on a physical uplink shared channel (PUSCH) ; and means for receiving, from the terminal device, a UL transmission on the PUSCH with or without resource muting.

[0143] In some embodiments, the apparatus further comprise means for receiving the UL transmission with a partial UL resource muting on the PUSCH that overlaps with the muting pattern.

[0144] In some embodiments, the apparatus further comprises means for performing other steps in some embodiments of the method 600. In some embodiments, the means comprises at least one processor and at least one memory including computer program code, the at least one memory and computer program code configured to, with the at least one processor, cause the performance of the apparatus.

[0145] FIG. 7 illustrates a simplified block diagram of a device 700 that is suitable for implementing some example embodiments of the present disclosure. The device 700 may be provided to implement a communication device, for example, the network device 110 or the terminal device 120 as shown in FIG. 1. As shown, the device 700 includes one or more processors 710, one or more memories 720 coupled to the processor 710, and one or more communication modules 740 coupled to the processor 710.

[0146] The communication module 740 is for bidirectional communications. The communication module 740 has at least one antenna to facilitate communication. The communication interface may represent any interface that is necessary for communication with other network elements.

[0147] The processor 710 may be of any type suitable to the local technical network and may include one or more of the following: general purpose computers, special purpose computers, microprocessors, digital signal processors (DSPs) and processors based on multicore processor architecture, as non-limiting examples. The device 700 may have multiple processors, such as an application specific integrated circuit chip that is slaved in time to a clock which synchronizes the main processor.

[0148] The memory 720 may include one or more non-volatile memories and one or more volatile memories. Examples of the non-volatile memories include, but are not limited to, a Read Only Memory (ROM) 724, an electrically programmable read only memory (EPROM) , a flash memory, a hard disk, a compact disc (CD) , a digital video disk (DVD) , and other magnetic storage and / or optical storage. Examples of the volatile memories include, but are not limited to, a random access memory (RAM) 722 and other volatile memories that will not last in the power-down duration.

[0149] A computer program 730 includes computer executable instructions that are executed by the associated processor 710. The program 730 may be stored in the ROM 724. The processor 710 may perform any suitable actions and processing by loading the program 730 into the RAM 722.

[0150] The embodiments of the present disclosure may be implemented by means of the program 730 so that the device 700 may perform any process of the disclosure as discussed with reference to FIGS. 5 and 6. The embodiments of the present disclosure may also be implemented by hardware or by a combination of software and hardware.

[0151] In some example embodiments, the program 730 may be tangibly contained in a computer-readable medium which may be included in the device 700 (such as in the memory 720) or other storage devices that are accessible by the device 700. The device 700 may load the program 730 from the computer-readable medium to the RAM 722 for execution. The computer-readable medium may include any types of tangible non-volatile storage, such as ROM, EPROM, a flash memory, a hard disk, CD, DVD, and the like.

[0152] FIG. 8 illustrates a block diagram of an example of a computer-readable medium 800 in accordance with some example embodiments of the present disclosure. The computer-readable medium 800 has the program 730 stored thereon. It is noted that although the computer-readable medium 800 is depicted in form of CD or DVD in FIG. 8, the computer-readable medium 800 may be in any other form suitable for carry or hold the program 730.

[0153] Generally, various embodiments of the present disclosure may be implemented in hardware or special purpose circuits, software, logic or any combination thereof. Some aspects may be implemented in hardware, while other aspects may be implemented in firmware or software which may be executed by a controller, microprocessor or other computing device. While various aspects of embodiments of the present disclosure are illustrated and described as block diagrams, flowcharts, or using some other pictorial representations, it is to be understood that the block, apparatus, system, technique or method described herein may be implemented in, as non-limiting examples, hardware, software, firmware, special purpose circuits or logic, general purpose hardware or controller or other computing devices, or some combination thereof.

[0154] The present disclosure also provides at least one computer program product tangibly stored on a non-transitory computer-readable storage medium. The computer program product includes computer-executable instructions, such as those included in program modules, being executed in a device on a target real or virtual processor, to carry out the method 500 or 600 as described above with reference to FIG. 5 or 6. Generally, program modules include routines, programs, libraries, objects, classes, components, data structures, or the like that perform particular tasks or implement particular abstract data types. The  functionality of the program modules may be combined or split between program modules as desired in various embodiments. Machine-executable instructions for program modules may be executed within a local or distributed device. In a distributed device, program modules may be located in both local and remote storage media.

[0155] Program code for carrying out methods of the present disclosure may be written in any combination of one or more programming languages. These program codes may be provided to a processor or controller of a general purpose computer, special purpose computer, or other programmable data processing apparatus, such that the program codes, when executed by the processor or controller, cause the functions / operations specified in the flowcharts and / or block diagrams to be implemented. The program code may execute entirely on a machine, partly on the machine, as a stand-alone software package, partly on the machine and partly on a remote machine or entirely on the remote machine or server.

[0156] In the context of the present disclosure, the computer program codes or related data may be carried by any suitable carrier to enable the device, apparatus or processor to perform various processes and operations as described above. Examples of the carrier include a signal, computer-readable medium, and the like.

[0157] The computer-readable medium may be a computer-readable signal medium or a computer-readable storage medium. A computer-readable medium may include but not limited to an electronic, magnetic, optical, electromagnetic, infrared, or semiconductor system, apparatus, or device, or any suitable combination of the foregoing. More specific examples of the computer-readable storage medium would include an electrical connection having one or more wires, a portable computer diskette, a hard disk, a random access memory (RAM) , a read-only memory (ROM) , an erasable programmable read-only memory (EPROM or Flash memory) , an optical fiber, a portable compact disc read-only memory (CD-ROM) , an optical storage device, a magnetic storage device, or any suitable combination of the foregoing. The term “non-transitory, ” as used herein, is a limitation of the medium itself (i.e., tangible, not a signal) as opposed to a limitation on data storage persistency (e.g., RAM vs. ROM) .

[0158] Further, while operations are depicted in a particular order, this should not be understood as requiring that such operations be performed in the particular order shown or in sequential order, or that all illustrated operations be performed, to achieve desirable results. In certain circumstances, multitasking and parallel processing may be advantageous.  Likewise, while several specific implementation details are contained in the above discussions, these should not be construed as limitations on the scope of the present disclosure, but rather as descriptions of features that may be specific to particular embodiments. Certain features that are described in the context of separate embodiments may also be implemented in combination in a single embodiment. Conversely, various features that are described in the context of a single embodiment may also be implemented in multiple embodiments separately or in any suitable sub-combination.

[0159] Although the present disclosure has been described in languages specific to structural features and / or methodological acts, it is to be understood that the present disclosure defined in the appended claims is not necessarily limited to the specific features or acts described above. Rather, the specific features and acts described above are disclosed as example forms of implementing the claims.

Claims

1.A terminal device comprising:at least one processor; andat least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the terminal device at least to:receive, from a network device, a signaling relating to a uplink (UL) resource muting pattern and a list of conditions for applying the UL resource muting pattern on a physical uplink shared channel (PUSCH) ;determine, based on the signaling, whether the terminal device applies the UL resource muting pattern on the PUSCH if at least one condition, among the list of conditions, is satisfied; andtransmit, to the network device, a UL transmission on the PUSCH with or without resource muting based on the determination.2.The terminal device of claim 1, wherein the terminal device is further caused to:in response to a determination that the terminal device applies the resource muting pattern regardless of the list of conditions, proceed with the resource muting without checking the list of conditions.3.The terminal device of claim 1, wherein the terminal device is further caused to:in response to a determination that the terminal device does not apply the resource muting pattern if at least one condition, among the list of conditions, is satisfied, determine whether at least one condition, among the list of conditions, is satisfied; andin response to a determination that at least one condition, among the list of conditions, is satisfied, transmit the UL transmission on the PUSCH without resource muting.4.The terminal device of claim 1, wherein the list of conditions at least comprise that:the PUSCH is scheduled with a physical priority index higher than a first threshold.5.The terminal device of claim 1, wherein the list of conditions at least comprise at least one of:the PUSCH is scheduled with a modulation and coding scheme (MCS) that is greater than a second threshold; orthe PUSCH is scheduled with the MCS that is smaller than a third threshold.6.The terminal device of claim 1, wherein the list of conditions at least comprise that:there is uplink control information (UCI) multiplexed on the PUSCH or the PUSCH conveys only UCI; ormuting resources of the UL resource muting pattern overlap with resources where UCI is multiplexed on the PUSCH.7.The terminal device of claim 1, wherein the list of conditions at least comprise at least one of:the PUSCH is scheduled with a number of physical resource blocks (PRBs) or resource elements (REs) that is smaller than a fourth threshold; orthe PUSCH is scheduled with a number of PRBs or REs that is greater than a fifth threshold.8.The terminal device of claim 1, wherein the list of conditions at least comprise that:duration from a demodulation reference signal (DMRS) symbol to a muting symbol of the UL resource muting pattern is smaller than a sixth threshold.9.The terminal device of claim 1, wherein the list of conditions at least comprise that:duration from two consecutive DMRS symbols is smaller than a seventh threshold.10.The terminal device of claim 1, wherein the list of conditions at least comprise that:the PUSCH is scheduled with a number of DMRS symbols greater than an eighth threshold.11.The terminal device of claim 1, wherein the list of conditions at least comprise that:the PUSCH is scheduled with a transform precoder being enabled.12.The terminal device of claim 1, wherein the list of conditions at least comprise at least one of:overlapping symbols between the PUSCH and the UL resource muting pattern are not within a set of symbols per slot, that is configured by the network device, orthe set of symbols per slot is applicable only for a set of slots that is configured by the network device.13.The terminal device of claim 1, wherein the list of conditions at least comprise that:overlapping symbols between the PUSCH and the UL resource muting pattern are not sub-band full duplex (SBFD) symbols.14.The terminal device of claim 1, wherein the list of conditions at least comprise that:overlapping symbols between the PUSCH and the UL resource muting pattern are not flexible symbols.15.The terminal device of claim 1, wherein the list of conditions at least comprise that:the remaining time before a discard timer of a packet data convergence protocol (PDCP) protocol data unit (PDU) transmitted in the PUSCH expires is below a ninth threshold.16.The terminal device of claim 1, wherein the list of conditions at least comprise that:the remaining time before a packet delay budget of a PDCP PDU transmitted in the PUSCH is reached is below a tenth threshold.17.The terminal device of claim 1, wherein, to transmit the UL transmission on the PUSCH with resource muting, the terminal device is further caused to:apply a partial UL resource muting on the PUSCH that overlaps with the UL resource muting pattern.18.The terminal device of claim 17, wherein, to apply the partial UL resource muting, the terminal device is caused to apply resource muting on at least one of the following:a ratio of frequency resources allocated for the PUSCH;one symbol in a case that two symbols are configured in the UL resource muting pattern;resource elements that are not used for multiplexing UCI; orresource elements that are not used for DMRS.19.A network device comprising:at least one processor; andat least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the network device at least to:transmit, to a terminal device, a signaling regarding relating to a uplink (UL) resource muting pattern and a list of conditions for applying the UL resource muting pattern on a physical uplink shared channel (PUSCH) ; andreceive, from the terminal device, a UL transmission on the PUSCH with or without resource muting.20.The network device of claim 19, wherein the list of conditions at least comprise that:the PUSCH is scheduled with a physical priority index higher than a first threshold.21.The network device of claim 19, wherein the list of conditions at least comprise at least one of:the PUSCH is scheduled with a modulation and coding scheme (MCS) that is greater than a second threshold; orthe PUSCH is scheduled with the MCS that is smaller than a third threshold.22.The network device of claim 19, wherein the list of conditions at least comprise that:there is uplink control information (UCI) multiplexed on the PUSCH or the PUSCH conveys only UCI; ormuting resources of the UL resource muting pattern overlap with resources where UCI is multiplexed on the PUSCH.23.The network device of claim 19, wherein the list of conditions at least comprise at least one of:the PUSCH is scheduled with a number of physical resource blocks (PRBs) or resource elements (REs) that is smaller than a fourth threshold; orthe PUSCH is scheduled with a number of PRBs or REs that is greater than a fifth threshold.24.The network device of claim 19, wherein the list of conditions at least comprise that:duration from a demodulation reference signal (DMRS) symbol to a muting symbol of the UL resource muting pattern is smaller than a sixth threshold.25.The network device of claim 19, wherein the list of conditions at least comprise that:duration from two consecutive DMRS symbols is smaller than a seventh threshold.26.The network device of claim 18, wherein the list of conditions at least comprise that:the PUSCH is scheduled with a number of DMRS symbols greater than an eighth threshold.27.The network device of claim 19, wherein the list of conditions at least comprise that:the PUSCH is scheduled with a transform precoder being enabled.28.The network device of claim 19, wherein the list of conditions at least comprise at least one of:overlapping symbols between the PUSCH and the UL resource muting pattern are not within a set of symbols per slot, that is configured by the network device, orthe set of symbols per slot is applicable only for a set of slots that is configured by the network device.29.The network device of claim 19, wherein the list of conditions at least comprise that:overlapping symbols between the PUSCH and the UL resource muting pattern are not sub-band full duplex (SBFD) symbols.30.The network device of claim 18, wherein the list of conditions at least comprise that:overlapping symbols between the PUSCH and the UL resource muting pattern are not flexible symbols.31.The network device of claim 19, wherein the list of conditions at least comprise that:the remaining time before a discard timer of a packet data convergence protocol (PDCP) protocol data unit (PDU) transmitted in the PUSCH expires is below a ninth threshold.32.The network device of claim 19, wherein the list of conditions at least comprise that:the remaining time before a packet delay budget of a PDCP PDU transmitted in the PUSCH is reached is below a tenth threshold.33.The network device of claim 19, wherein, to receive the UL transmission on the PUSCH with resource muting, the network device is further caused to:receive the UL transmission with a partial UL resource muting on the PUSCH that overlaps with the muting pattern.34.The network device of claim 33, wherein the partial UL resource muting is applied on at least of:a ratio of frequency resources allocated for the PUSCH;one symbol in a case that two symbols are configured in the UL resource muting pattern;resource elements that are not used for multiplexing UCI; orresource elements that are not used for DMRS.35.A method comprising:receiving, at a terminal device and from a network device, a signaling relating to a uplink (UL) resource muting pattern and a list of conditions for applying the UL resource muting pattern on a physical uplink shared channel (PUSCH) ;determining, based on the signaling, whether the terminal device applies the UL resource muting pattern on the PUSCH if at least one condition, among the list of conditions, is satisfied; andtransmitting, to the network device, a UL transmission on the PUSCH with or without resource muting based on the determination.36.A method comprising:transmitting, to a terminal device, a signaling relating to a uplink (UL) resource muting pattern and a list of conditions for applying the UL resource muting pattern on a physical uplink shared channel (PUSCH) ; andreceiving, from the terminal device, a UL transmission on the PUSCH with or without resource muting.37.An apparatus comprising:means for receiving, at a terminal device and from a network device, a signaling relating to a uplink (UL) resource muting pattern and a list of conditions for applying the UL resource muting pattern on a physical uplink shared channel (PUSCH) ;means for determining, based on the signaling, whether the terminal device applies the UL resource muting pattern on the PUSCH if at least one condition, among the list of conditions, is satisfied; andmeans for transmitting, to the network device, a UL transmission on the PUSCH with or without resource muting based on the determination.38.An apparatus comprising:means for transmitting, to a terminal device, a signaling relating to a uplink (UL) resource muting pattern and a list of conditions for applying the UL resource muting pattern on a physical uplink shared channel (PUSCH) ; andmeans for receiving, from the terminal device, a UL transmission on the PUSCH with or without resource muting.39.A computer readable medium comprising program instructions that, when executed by an apparatus, cause the apparatus to perform the method of claim 35 or 36.40.A computer program product comprising instructions that, when executed by an apparatus, cause the apparatus to perform the method of claim 35 or 36.

Citation Information

Patent Citations

  • Resource silencing method, first terminal and storage medium

    CN118265152A

  • System and Method for Coordinated Transmissions and Feedback

    US20230180034A1

  • Methods and apparatus for interference management and resource sharing

    WO2014195765A1

  • Methods, communications devices and infrastructure equipment

    WO2024028390A1