Measuring reference signals

By informing UEs about neighboring cell SBFD configurations, accurate CSI-RS measurements are ensured, addressing the issue of unreliable CSI in SBFD scenarios and improving mobility decisions.

WO2026065002A1PCT designated stage Publication Date: 2026-04-02ALCATEL LUCENT SHANGHAI BELL CO LTD +2
View PDF 5 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-09-25
Publication Date
2026-04-02

AI Technical Summary

Technical Problem

In subband non-overlapping full duplex (SBFD) scenarios, UEs are not currently aware of neighboring cell configurations, leading to unreliable channel state information (CSI) measurements due to the assumption of contiguous CSI-RS resources, which compromises mobility decisions such as handovers.

Method used

A mechanism is proposed where UEs receive information about the SBFD configuration of neighboring cells, allowing them to adjust CSI-RS measurements by accounting for UL and DL subbands, thereby enabling accurate CSI-RS-based measurements for inter-cell mobility.

Benefits of technology

This approach ensures reliable CSI-RS measurements and improves the accuracy of mobility decisions by providing UEs with necessary SBFD configuration details, enhancing network performance in SBFD environments.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024121214_02042026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024121214_02042026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

There is provided a method performed by a user equipment, comprising: receiving, from a first network node providing a first cell, first information about a subband full duplex (SBFD) configuration of a second cell; measuring at least one reference signal of the second cell based on the first information; and reporting, to the first network node, at least one result of the measurement.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

MEASURING REFERENCE SIGNALSTECHNICAL FIELD

[0001] Various example embodiments relate generally to providing channel state information in a scenario involving subband non-overlapping full duplex (SBFD) resources units.BACKGROUND

[0002] 3GPP NR currently supports two duplexing modes: frequency division duplex (FDD) for paired bands and time division duplex (TDD) for unpaired bands. In TDD, the time domain resource is split between downlink and uplink. Allocation of a limited time duration for the uplink in TDD would result in reduced coverage, increased latency, and reduced capacity. Thus, optimization is required, which may complicate measurement of reference signals.

[0003] BRIEF DESCRIPTION

[0004] According to some aspects, there is provided the subject matter of the independent claims. Some further aspects are defined in the dependent claims. The embodiments that do not fall under the scope of the claims are to be interpreted as examples useful for understanding the disclosure.

[0005] LIST OF THE DRAWINGS

[0006] In the following, the invention will be described in greater detail with reference to the embodiments and the accompanying drawings, in which

[0007] Figure 1 presents a network to which one or more embodiments are applicable;

[0008] Figures 2A, 2B and 2C show some examples of SBFD configurations, ac-cording to some embodiments;

[0009] Figures 3 and 4 show methods, according to some embodiments;

[0010] Figure 5 illustrates a signaling flow diagram, according to an embodi-ment;

[0011] Figure 6 shows an example SBFD configuration of a second cell, ac-cording to an embodiment;

[0012] Figure 7 illustrates an apparatus, according to an embodiment.DESCRIPTION OF EMBODIMENTS

[0013] The following embodiments are exemplary. Although the specification  may refer to “an” , “one” , or “some” embodiment (s) in several locations of the text, this does not necessarily mean that each reference is made to the same embodi-ment (s) , or that a particular feature only applies to a single embodiment. Single features of different embodiments may also be combined to provide other embod-iments. Further, when a particular feature, structure, or characteristic is described in connection of an embodiment, it is within the knowledge of one skilled in the art to apply such feature, structure, or characteristic in connection with other embod-iments whether or not explicitly described. It shall be understood that although the terms “first, ” “second” and the like may be used herein to describe various ele-ments, these elements should not be limited by these terms. These terms are only used to distinguish one element from another.

[0014] For the purposes of the present disclosure, the phrases “at least one of A or B” , “at least one of A and B” , and “A and / or B” means (A) , (B) , or (A and B) . For the purposes of the present disclosure, the phrase “A, B, and / or C” means (A) , (B) , (C) , (A and B) , (A and C) , (B and C) , or (A, B, and C) .

[0015] Embodiments described may be implemented in a communication net-work, such as any of the following radio access technologies (RATs) : Worldwide Interoperability for Micro-wave Access (WiMAX) , Global System for Mobile com-munications (GSM, 2G) , GSM EDGE radio access Network (GERAN) , General Packet Radio Service (GRPS) , Universal Mobile Telecommunication System (UMTS, 3G) based on basic wideband-code division multiple access (W-CDMA) , high-speed packet access (HSPA) , Long Term Evolution (LTE) , LTE-Advanced, and enhanced LTE (eLTE) , 5G (also called NR) , or any future RAT such as 6G. Moreover, commu-nication within the communication network may utilize any proper wireless com-munication technology, comprising but not limited to: Code Division Multiple Ac-cess (CDMA) , Frequency Division Multiple Access (FDMA) , Time Division Multiple Access (TDMA) , Frequency Division Duplex (FDD) , Time Division Duplex (TDD) , Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) , Orthogonal Frequency Division Multiple (OFDM) , and / or Discrete Fourier Transform spread OFDM (DFT-s-OFDM) .

[0016] As used herein, the term “network device” or “network node” refers to a node in a communication network via which user equipment may access the net-work and / or which is capable of controlling radio communication and managing radio resources within a cell. The network node or network device may be referred to as a base station (BS) , an access point (AP) or an access node. The network de-vice may be, depending on the applied technology, for example, a node B (NodeB or NB) , an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , an NR NB (also referred to as a gNB) ,  a Remote Radio Unit (RRU) , a radio head (RH) , a remote radio head (RRH) , a relay, an Integrated Access and Backhaul (IAB) node, a low power node, a non-terrestrial network (NTN) or non-ground network device such as a satellite network device, a low earth orbit (LEO) satellite and a geosynchronous earth orbit (GEO) satellite, or an aircraft network device.

[0017] Moreover, in connection of split radio access network (RAN) , the net-work device may refer to a centralised unit (CU) of a base station and / or a distrib-uted unit (DU) of a base station. An interface between CU and DU may be referred to as an F1 interface in NR. In the split RAN architecture, node operations may be carried out, at least partly, in the central / centralized unit, CU, (e.g. server, host or node) operationally coupled to the DU, (e.g. a radio head / node) . One CU may con-trol one or more DUs, acting at least as transmit / receive (Tx / Rx) nodes. In some embodiments, the DUs may comprise e.g. a radio link control (RLC) , medium access control (MAC) layer and a physical (PHY) layer, whereas the CU may comprise the layers above RLC layer, such as a packet data convergence protocol (PDCP) layer, a radio resource control (RRC) and an internet protocol (IP) layers. Other functional splits are possible too. In practice, any processing task may be performed in either the CU or the DU and the boundary where the responsibility is shifted between the CU and the DU may depend on the applied implementation.

[0018] The term “terminal device” refers to any end device that may be capable of wireless communication. By way of example, a terminal device may be referred to as a communication device, user equipment (UE) , a Subscriber Station (SS) , or a Mobile Station (MS) . The terminal device may include 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 com-puters, desktop computer, image capture terminal devices such as digital cameras, gaming terminal devices, music storage and playback appliances, vehicle-mounted wireless terminal devices, USB dongles, 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 (e.g., remote surgery) , an industrial device and applications (e.g., a robot and / or other wireless devices operating in an industrial and / or an automated processing chain contexts) , a consumer electronics device, a device op-erating on commercial and / or industrial wireless networks, and the like.

[0019] A term “resource” , as used herein, may refer to radio resources in time domain, in frequency domain, in space domain, and / or in code domain. Some ex-amples of resources include e.g. a physical resource block (PRB) , a radio frame, a  subframe, a time slot, a subband, a frequency region, a sub-carrier, a beam, etc. The term “transmission” and / or “reception” may refer to wirelessly transmitting and / or receiving via a wireless propagation channel on radio resources.

[0020] Figure 1 illustrates an example of a communication network to which examples disclosed herein may be applied. The communication network or a cellu-lar communication network may comprise a network node 110 providing one or more cells, such as cell 100, and a network node 112 providing one or more other cells, such as cell 102. Each cell may be, e.g., a macro cell, a micro cell, femto, or a pico cell, for example. The cell may define a coverage area or a service area of the corresponding access node.

[0021] The network node 110 may provide a user equipment (UE) 120 (one or more UEs) with wireless access to the communication network. The wireless ac-cess may comprise downlink (DL) communication from the network node to the UE 120 and uplink (UL) communication from the UE 120 to the network node. Ex-amples of uplink channels comprise physical uplink control channel (PUCCH) for transmitting control information and physical uplink shared channel (PUSCH) for transmitting data towards the network. Examples of downlink channels comprise physical downlink control channel (PDCCH) for transmitting control information and physical downlink shared channel (PDSCH) for transmitting data towards the user equipment.

[0022] There may be a plurality of UEs 120, 122 in the system. Each of them may be served by the same or by different control nodes 110, 112. The UEs 120, 122 may communicate with each other, in case device-to-device (D2D) communi-cation interface is established between them via a so-called sidelink (SL) . Such D2D communications may be referred to as machine-to-machine, peer-to-peer (P2P) communications, or vehicle-to-vehicle (V2V) , for example.

[0023] In the case of multiple network nodes in the communication network, the network nodes may be connected to each other via an interface. LTE specifica-tions call such an interface as X2 interface. An interface between an LTE node and a 5G node, or between two 5G nodes may be called Xn interface.

[0024] The network nodes 110 and 112 may be further connected via another interface to a core network 116 of the communication network. The LTE specifica-tions specify the core network as an evolved packet core (EPC) , and the core net-work may comprise e.g. a mobility management entity (MME) and a gateway node. The MME may handle mobility of terminal devices in a tracking area encompassing a plurality of cells and handle signalling connections between the terminal devices  and the core network. The gateway node may handle data routing in the core net-work and to / from the terminal devices. The 5G specifications specify the core net-work as a 5G core (5GC) . The 5G core may comprise e.g. an access and mobility management function (AMF) and a user plane function / gateway (UPF) and other functions. The AMF may handle termination of non-access stratum (NAS) signal-ling, NAS ciphering &integrity protection, registration management, connection management, mobility management, access authentication and authorization, se-curity context management. The UPF node may support packet routing and for-warding, packet inspection and quality of service (QoS) handling, for example.

[0025] Motivated by the shortcoming of TDD or FDD scenarios, the 3GPP is con-sidering on the evolution of duplexing operation in NR that addresses those chal-lenges. One of the objectives is to allow simultaneous DL and UL transmission on different physical resource blocks (PRBs) within an unpaired cell, as illustrated in Figure 2A. The set of PRBs assigned to a specific link direction is known as subband and this way of duplexing is denoted as subband non-overlapping full duplex (SBFD) .

[0026] UL and DL subbands may be contiguous with each other in frequency-domain but may also be separate by a set of guardband PRBs. Guardband PRBs are not used for neither DL or UL transmissions and are primarily used to help com-bat the cross-link interference occurring between transmissions / receptions in the DL and UL subbands. For cell-specific indication of SBFD subband frequency lo-cation, frequency locations of UL subband and DL subband (s) may be explicitly configured. Guardband (s) , if any, are implicitly derived as the RBs which are not within UL subband or DL subband (s) .

[0027] From the above description of an SBFD, as well as from Figure 2B, it can be observed that there are two slot types for both DL and UL transmissions, namely:

[0028] ● Non-SBFD slots, during which the entire band is used for either DL or UL (i. e., legacy / full DL / UL slots) .

[0029] ● SBFD slots, during which the non-overlapping DL subbands and UL subband (s) both exist. A slot is used as an example of re-source unit in time domain.

[0030] Several SBFD operation modes have been studied including whether time and frequency locations of subbands for SBFD operation are known to the SBFD-aware UE or not. It however has been agreed in 3GPP that at least the oper- ation mode with time and frequency locations of subbands for SBFD operation be-ing known to the SBFD-aware UE is prioritized. This means that SBFD slots should be known by the (SBFD-aware) UE in one way or another.

[0031] This may be informed to the UE as SBFD configuration which may in-clude SBFD configuration in time domain as well as in frequency domain. The SBFD configuration in time domain may thus indicate to the UE a TDD configuration of the cell as well. Neighbour gNBs can exchange such TDD patterns through the Xn interface as part of the TDD UL-DL Configuration Common NR Information Ele-ment. TDD configuration may indicate what type of communication can be handled in a specific slot. Example TDD configurations are e.g. DDDDU or DDUD, or any com-bination of Ds and Us, where D denotes a slot useable for downlink communication and U denotes a slot useable for uplink communication. These D and U slots are non-SBFD slots. Due to introduction of SBFD, the TDD configuration may comprise X slots, such as DDXXU, where X denotes a SBFD slot.

[0032] As also agreed recently in RAN1, it is expected that the information ex-change across gNBs will contain information about the SBFD configuration of neighbouring gNBs: for example, exchange of semi-static cell-specific SBFD time and frequency location configuration can take place.

[0033] Another issue is reporting of channel state information by a UE in such an SBFD scenario. Channel state information reference signals (CSI-RS) are signals sent by the gNB to the UEs for multiple purposes: channel state acquisition, beam management and inter-cell mobility. CSI-RS can be configured as periodic, semi-persistent and aperiodic in the time domain. In the frequency domain, the CSI-RS spans over certain bandwidth and occupies pre-defined subcarriers across that bandwidth. The CSI-RS frequency configuration was designed assuming full DL slots and therefore the applicability of the same design principle to SBFD slots is not possible. RAN1 has studied how the UE should account for the UL subband within a SBFD slot.

[0034] The following has been agreed regarding this issue: For a contiguous CSI-RS resource which overlaps with SBFD subband boundaries, only CSI-RS fre-quency resources within DL usable PRBs are valid for SBFD-aware UE. This has no impact on CSI-RS sequence generation. However, CSI-RS sequence mapping is ap-plied to CSI-RS resources within DL usable PRBs only (effectively, this can be seen as a case where the CSI-RS sequence mapped to the RBs outside the DL usable PRBs are punctured) . In other words, the UE is expected to remove the UL subband, pos-sible guardband (s) , from CSI-RS mapping as if the DL subbands were contiguous,  as is shown in Figure 2C for a DUD subband configuration. This subband configu-ration may be indicated to the UE in the frequency domain information of the SBFD configuration mentioned above. In Figure 2C, the block with right leaning diagonal lines represents an UL sub-band that is punctured by the UE from a CSI-RS resource in an SBFD slot / symbol, wherein the CSI-RS resource has a part overlapping with the UL subband. For simplicity, guardband (s) , if any, are not shown here.

[0035] A UE configured with a CSI-RS can perform CSI-RSRP, CSI-RSRQ and CSI-SINR, and send an indication of respective measurements to the network.

[0036] In a similar manner as for the TDD configuration, the CSI-RS configura-tion of the neighbour cells may also be exchanged for inter-cell mobility purposes. This can be done as part of the CSI-RS MTC Configuration List Information Element. (MTC: Measurement Timing Configuration) . The CSI-RS information that is ex-changed can be included in the CSI-RS-CellMobility IE. Note that a ‘startPRB’a nd a bandwidth ( ‘nrofPRBs’ ) is provided to indicate the frequency location of the CSI-RSs. Thus, it assumes that the CSI-RS resources are continuous in frequency.

[0037] Channel measurement results obtained from a UE may be used e.g. in determining whether to perform a handover of the UE or not. Handover can be trig-gered due to changing radio conditions. UE's connection with the source cell may weaken. Once a certain threshold has been reached, the network decides to hand-over the UE to another cell that has better radio conditions. The network knows these conditions (e.g. A3) based on measurement reports sent by the UE. One typi-cal condition / event is A3 event in which the target cell is better than the source cell by a certain threshold for at least TTT duration. Further, it might happen that a certain gNB is highly loaded. For load balancing purposes, a handover can be trig-gered.

[0038] The UE relies on knowing the exact location of the CSI-RS in order to perform the CSI-RS-based measurements. This is not a problem for serving cell measurements since the UE is normally aware of the SBFD time and frequency con-figuration of the cell it is connected to. Thus, it can apply the previously mentioned agreement on the CSI-RS resource mapping on SBFD slots so that only CSI-RS fre-quency resources within DL usable PRBs are valid for SBFD-aware UE.

[0039] However, for inter-cell measurements, the UE is not currently aware of the neighbour cell configuration. The UE may assume that the CSI-RS resources are contiguous in frequency regardless of whether the CSI-RS is transmitted over a DL slot or an SBFD slot. This assumption is made given that the UE is not aware of the  neighbour cell SBFD time and frequency configuration. This compromises the re-sults of the measurements and makes the mobility decisions (such as handover de-cisions based on UE’s provided measurement results) unreliable.

[0040] To at least partially tackle this problem, there is proposed a mechanism to provide the UE with the necessary information to perform inter-cell CSI-RS-based measurements reliably and accounting for the frequency arrangements of the SBFD slots of neighboring cells. For example, the mechanism should allow a UE connected to a TDD cell to measure CSI-RS on a SBFD cell without issues, and vice versa.

[0041] Figure 3 depicts an example method. The method may be computer-im-plemented. The method may be performed by a UE, such as UE 120 of Figure 1.

[0042] As shown in Figure 3, the UE in step 300 receives, from a first network node (such as gNB 110) providing a first cell (such as cell 100) , first information about a SBFD configuration of a second cell (such as cell 102) . The second cell can be provided by the same gNB 110 or by another gNB, such as gNB 112. In an em-bodiment, the first information indicates the SBFD configuration of the second cell to the UE implicitly or explicitly.

[0043] The SBFD configuration may indicate a resource partitioning of a re-source space of the second cell. The SBFD configuration may comprise information of SBFD slots in time domain and in frequency domain (e.g. subband locations) . Ac-cording to the SBFD configuration, the resource space of the second cell may be defined in time and frequency domains into at least one non-SBFD resource unit in time domain and at least one SBFD resource unit in time domain. In one embodi-ment, all resource unit in time domain are SBFD resource units. The resource unit in time domain may be a slot or a symbol, for example. In other words, the SBFD configuration defines a time division duplexing pattern of the second cell, wherein the time domain duplexing pattern indicates whether a specific resource unit in time domain (e.g. slot) is an SBFD resource unit or a non-SBFD resource unit.

[0044] As explained above with reference to Figures 2A and 2B, a non-SBFD resource unit comprises one of downlink subband (s) or uplink subband (s) and an SBFD resource unit comprises both downlink and uplink subbands. The SBFD con-figuration may define which frequency domain structure (e.g. DUD as in Figure 2C) is used in the SBFD slot (s) .

[0045] In an embodiment, the UE may also receive from the first network node second information indicating reference signal (RS) measurement configuration of the second cell. The RS measurement configuration may indicate at least one of  time or frequency domain location (s) of RS transmissions in the second cell. In an embodiment, the second information informs the locations of those CSI-RSs which are useable for mobility purposes. The first and second information may be pro-vided to the UE in different messages or in the same message.

[0046] In step 302, the UE measures (i. e. perform measurement of) at least one RS of the second cell based on the first information, and possibly further based on the second information. For example, measuring the at least one RS comprises measuring, in a specific SBFD resource unit in time domain, only those subbands that are used for transmission of the at least one RS in the specific SBFD slot. For example, as shown in Figure 2C, UL subband of an SBFD slot / symbol is not used for transmitting RS by the gNB. Thus, the UE should not measure RS on that UL sub-band, but only on the DL subbands that are used for transmitting the RS. The UE may puncture partially resources in the SBFD slot / symbol by removing the effect of the UL subband (and associated guardband (s) ) from the RS measurement. By receiving the first information, the UE becomes aware of the SBFD configuration of the second cell and can adjust measurement process accordingly (e.g. puncture subbands that are not used for RS transmission) .

[0047] In step 304, the UE then reports, to the first network node, at least one result of the measurement. This may comprise channel state information including at least one of the following: CSI-RSRP, CSI-RSRQ or CSI-SINR.

[0048] Figure 4 depicts an example method. The method may be computer-im-plemented. The method may be performed by a first network node, such as the gNB 110 of Figure 1. As shown in Figure 4, the gNB in step 400 determines the first information about the SBFD configuration of a second cell (such as of cell 102) , wherein the second cell is different than a first cell (such as cell 100) provided by the gNB 110. In step 402, the gNB 110 transmits the first information to the UE 120. In an embodiment, the gNB 110 also transmits to the UE the RS measurement con-figuration of the second cell, which the gNB 110 may have obtained from the gNB 112 or may know otherwise (e.g. if the second cell is provided by the same gNB 110 as the first cell) . Then, in step 404, the gNB 110 receives, from the US 120, at least one measurement result of at least one RS of the second cell. The gNB may also determine second information indicating a reference signal measurement configu-ration of the second cell. This determination may take place e.g. vie Xn interface communication. The gNB may transmit the second information to the user equip-ment. The second information may be transmitted to the UE in an RRC message providing the measurement configuration of the second cell. In an embodiment the  first information is also comprised in this RRC message.

[0049] Figure 5 shows a signaling flow diagram depicting UE 120, gNB 110 and gNB 112. This Figure depicts a handover scenario of the UE 120 from the source cell 110 to the target cell 112, as an example scenario in which the embodiments are useable. The UE is in the beginning of this example being served by the source gNB, which may transfer data between the UE and a core network (not depicted in the Figure for simplicity) .

[0050] In step 500, the network exchanges across the neighbour cells their SBFD structure (also known as the SBFD configuration) by Xn interface or via the core network. That is, e.g. the candidate target gNB 112 informs its SBFD configu-ration to the source gNB 110, assuming the target gNB 112 is operating in SBFD mode. Different information elements available for exchanging the information about the SBFD configuration over Xn comprise similar or same information ele-ments as will be below described in connection of step 502 for the gNB 110 to transmit first information of the SBFD configuration of the second cell to the UE.

[0051] In step 502, the gNB 110 sends the first information about the SBFD structure / configuration of the second cell 102 (provided by the target gNB 112) to the UE. The first information about the SBFD structure may mean e.g. that the first information indicates the whole SBFD configuration of the second cell implicitly or explicitly, that the first information indicates only certain part of the SBFD config-uration of the second cell implicitly or explicitly, and / or that the first information indicates that the second cell uses the same SBFD configuration as the serving cell or that the second cell operates according to SBFD mode (wherein the UE may be aware of the serving / first cell’s SBFD structure / configuration, and can thereby de-rive the same for the second cell) . In some other embodiments, the first cell 100 does not have an SBFD configuration but operates without SBFD slots / symbols.

[0052] Let us take a closer look at what the first information about the SBFD configuration of the second cell may comprise. As said, the same options, mutatis mutandis, are available in the information exchange of step 500.

[0053] In an embodiment, as shown in Figure 5, this transmission of the first information may be included in a measurement configuration message. The meas-urement configuration message comprise the above-mentioned second infor-mation. The second information may comprise e.g. neighbour cell (s) ’ CSI-RS con-figuration which includes e.g. time and frequency locations of the RS transmissions from the respective neighboring cell.

[0054] In an embodiment, the first information comprises the SBFD configura-tion of the second cell 102. That is, the SBFD configuration may be explicitly indi-cated to the UE.

[0055] In an embodiment, the first information comprises an indication that the SBFD configuration of the second cell 102 is the same as SBFD configuration of the first cell 100.

[0056] For example, in an embodiment, if the entire network (e.g. one operator network or all gNBs associated with the same core network) or all neighbour cells 100, 102 apply the same SBFD configuration, then the gNB 110 (providing the cur-rent serving cell 100) could in step 502 inform the UE about that SBFD structure, either explicitly by providing the SBFD configuration or implicitly by providing the indication that the second cell 102 has the same SBFD structure as the current serv-ing (first) cell 100. The UE may already be aware of the SBFD structure of the current serving cell 100. Thus, this implicit embodiment saves signaling over-head.

[0057] In an embodiment, the first information indicates SBFD period. For ex-ample, if SBFD cells 100, 102 have the same period for SBFD slots, then indicating this period may cause the UE to consider (e.g. assume, infer) that the SBFD slots occur according to this period also in the second cell. The period may be indicated as TDD pattern, like DDXXXU, for example, where X denotes SBFD slot. This may reduce signaling overhead compared to transmitting the whole SBFD configura-tion.

[0058] In an embodiment, the first information indicates SBFD frequency do-main structure. For example, if SBFD cells have the same SBFD frequency domain structure in the SBFD slots, then indicating this to the UE may cause the UE to con-sider (e.g. assume) that the SBFD slots of the second cell also follow the same SBFD frequency domain structure as is currently used in the current serving cell 100. The frequency domain structure may be e.g. DUD, DU, UD, etc. This may reduce sig-naling overhead compared to transmitting the whole SBFD configuration

[0059] In an embodiment, the first information indicates resource blocks (RBs) that belong to SBFD slots’ DL subband (s) ’ or UL subband (s) ’ . For example, if SBFD cells have the same RB size in the UL and / or DL subbands of the SBFD slot (s) , then indicating this RB size to the UE may cause the UE to consider (e.g. assume) that the SBFD slots of the second cell also follow the same RB size as is currently used in the current serving cell 100. This may reduce signaling overhead compared to transmitting the whole SBFD configuration.

[0060] In an embodiment, the first information indicates at least one DL re-source part (e.g. RB (s) ) of the SBFD configuration of the second cell. For example, the gNB 110 may in step 502 inform the UE about a common DL resource part for the entire network or for all neighbour cells. The neighboring cells may apply the same SBFD configuration. Indicating the DL portion of the SBFD slots / symbols, may cause the UE to consider (e.g. assume) that the indicated DL portion is the same also in the neighboring cell’s SBFD slots / symbols. The UE may then perform RS measurements on at least one of those indicated DL portions, without UL inter-ference, which may advantageously help in measurement accuracy. Further, indi-cating the common DL portion (s) may reduce signaling overhead compared to transmitting the whole SBFD configuration.

[0061] In one embodiment, the first information indicates explicitly the part of the SBFD configuration that is different from the serving cell. E. g. if only time-do-main location of SBFD slots is provided, the UE can assume that the subband posi-tion (in frequency-domain) in the SBFD slots is the same as in the serving cell. Sim-ilarly, if only frequency-domain location of SBFD subbands is provided, the UE can assume that the location of SBFD slots or symbols (in time-domain) is the same as in the serving cell.

[0062] In an embodiment, the SBFD configuration of the second cell is different than the SBFD configuration of the first cell. For example, if the entire network or all neighbour cells have different SBFD structures, then the gNB 110 in step 502 informs the UE about a cell specific SBFD structure for each cell (e.g. for each of the neighboring cells of the cell 100) . This may, in an embodiment, be explicit indica-tion of the whole SBFD configuration.

[0063] It is noted that the first information indicated in step 502 (or later) may in an embodiment further indicate SBFD configuration of a third cell, wherein the SBFD configuration of the third cell is different from the SBFD configuration of the second cell. The third cell may be e.g. another neighboring cell to the cell 100 and thus the third cell may be another handover candidate (in addition to the second cell) .

[0064] In another embodiment, the third cell may operate in non-SBFD mode, instead of SBFD mode, wherein non-SBFD mode means that the TDD structure of the third cell comprises UL-only or DL-only slots, or flexible slots, but no slots com-prising both UL and DL subbands (as is the case with SBFD slots) .

[0065] In yet one embodiment, the first information indicates at least one DL resource part (e.g. RB (s) ) of the SBFD configuration of the second cell. For example,  the gNB 110 may in step 502 inform the UE about a common DL resource part for the entire network or for all neighbour cells. It is noted that the SBFD structures may be different for different cells, but they may all share one or more DL resource parts in the SBFD slots. The first information may thus indicate that at least one downlink resource part of the SBFD configuration of the second cell is the same as a downlink resource part of the first cell. Informing this to the UE, instead of the entire SBFD configuration (s) of the neighboring cell (s) , may result is lower signal-ing overhead while still providing the UE the needed information to be able to cor-rectly measure the RS of the neighboring cell (s) in the common DL part (s) . As an-other example, in case cells’ have different DL sizes or locations (e.g. cell 100 has DL RBs 0-100 and cell 102 has DL RBs 50-150) , the first information may indicate that the shared part is RBs 50-100.

[0066] In an embodiment, the first information may comprise an indication whether the second cell applies SBFD mode or not, i. e. whether or not the second cell operates in an SBFD mode, wherein the SBFD mode requires a distribution of resources in the second cell according to the SBFD configuration. This embodiment may be sufficient especially if it is known that the entire NW or all neighbour cells apply the same SBFD structure. In other words, simple indication may then inform the UE that the second cell 102 has SBFD mode applied and the SBFD struc-ture / configuration is the same as in the current cell. And the UE may already be aware of the SBFD structure of the current serving cell 100. That is, the user equip-ment may be configured to consider (e.g. assume) that an SBFD configuration of the first cell 100 is the same as the SBFD configuration of the second cell 102.

[0067] Figure 6 depicts an example SBFD configuration of the second cell 102. As seen from the Figure, there is a 1st slot in time domain which is a non-SBFD slot with only DL subbands in frequency domain, a 2nd slot in time domain which is a SBFD slot with both DL and UL subbands, and 3rd slot in time domain which is also a SBFD slot with both DL and UL subbands. In another embodiment, the frequency domain structure of the two SBFD slots is the same (not shown in the Figure) . This type of time-frequency domain resource partitioning of the second cell may be in-dicated by the SBFD configuration.

[0068] With reference to Figure 6, in an embodiment, the first information in-dicates at least one of the following:

[0069] ● A time domain structure of the SBFD configuration of the second cell. This could be e.g., with reference to Figure 6, that the 1st slot  is non-SBFD slot while 2nd and 3rd slots are SBFD slots in the sec-ond cell’s SBFD configuration. For example, the time domain structure that is indicated by the first information could be DXX, where X denotes a location of SBFD slots in a TDD pattern of the second cell. Indicating the time domain structure of the SBFD configuration, instead of the whole SBFD configuration, saves signaling resources.

[0070] ● A time domain location of at least one SBFD resource unit in time domain in the SBFD configuration of the second cell. For exam-ple, the first information could e.g. indicate, with reference to Figure 6, that the 2nd and 3rd slots are SBFD slots in the second cell’s SBFD configuration. This can be informed, e.g. in granular-ity of a symbol or slot, for example. The time domain location may be e.g. the start and ending symbol of each (or consecutive) SBFD slots, or the time domain structure (e.g. DXX) . Indicating the time domain location of at least one SBFD resource unit, in-stead of the whole SBFD configuration, saves signaling re-sources.

[0071] ● A frequency domain structure of at least one SBFD resource unit in time domain in the SBFD configuration of the second cell. For example, the first information could e.g. indicate, with reference to Figure 6, that the 2nd slot has DUD subband structure and the 3rd slot has UDU structure in the second cell’s SBFD configura-tion. Indicating the frequency domain structure of at least one SBFD resource unit, instead of the whole SBFD configuration, saves signaling resources.

[0072] ● A frequency domain location of at least one of uplink or downlink subband of at least one SBFD resource unit in time domain in the SBFD configuration of the second cell. This can be informed, e.g. in granularity of a subcarrier or resource block (RB) , for exam-ple. The first information can carry IEs indicating e.g. the UL sub-band’s location by indicating a starting RB of the UL subband and an ending RB of the UL subband, and / or DL subband’s location by indicating a starting RB of the DL subband and an ending RB of the DL subband. Indicating the frequency domain location of at least one of uplink or downlink subband, instead of the whole  SBFD configuration, saves signaling resources.

[0073] In step 504 the UE then performs reference signal (such as CSI-RS) measurements of the second cell, in order to obtain CSI of the second cell. The measurement is done by taking the SBFD configuration of the second cell into ac-count, as explained above.

[0074] For example, the UE may assume that all neighbour cells have the same SBFD structure, such as the same SBFD period, frequency structure and / or sub-bands’ RB information, which may have been indicated to the UE in step 502, for example, as explained above. As another option, the neighboring cells may share a common DL RBs information, even when the neighbouring cells have different SBFD structure, or if some neighboring cells have SBFD slots and some only DL and / or UL slots in their respective TDD patterns.

[0075] As an example, regarding how the second cell’s SBFD configuration is taken into account, the UE may become in step 502 aware of e.g. one period of SBFD slots in a TDD pattern of the second cell (e.g., locations of the X slots in DXXXU pat-tern) . Then, the UE can measure only relevant subbands for CSI-RSRP / CSI-RSRQ / CSI-SINR in those SBFD slots. Let us assume that the neighbour cell’s SBFD frequency domain structure is e.g. DUD as shown in the second slot of Figure 6. The UE may then puncture the ‘U’ part of the 2nd slot (and associated guardband (s)) . and measure only the two ‘D’ parts. In this way, the UE can do a minimum CSI-RS RB resource measurement.

[0076] In an embodiment, specifications can define a minimum DL subband size which is to be measured for proper CSI acquisition. Or if the SBFD has more DL subbands or DL RBs than required by the minimum DL subband size to measure, the UE can also puncture part (s) of the DL subband, to decrease processing effort, and to measure only the minimum DL subband size in the SBFD slot.

[0077] In an embodiment, the UE performs at least one measurement on at least one non-SBFD resource unit in time domain (e.g. slot) and at least one meas-urement on at least one SBFD resource unit in time domain (e.g. slot) . This may be called a mixed mode for performing measurements. That is, neighbour cell’s CSI-RS for mobility resources are in SBFD slots and in non-SBFD slots. In such case the reporting of measurement result (s) in step 506 may comprise reporting a first measurement result and a second measurement result, wherein the first measure-ment result indicates a result of a measurement of at least one RS on at least one non-SBFD slot and the second measurement result indicates a result of a measure-ment of at least one RS on at least one SBFD slot. For example, the network (e.g.  gNB) can configure different CSI-RS resources for SBFD and non-SBFD slots based on the exchange of neighbour cells’S BFD information of step 500. Then, the UE can report the results with different report IDs, for example, so that the gNB knows which report pertains to which CSI-RSs. This embodiment may allow the network to receive more accurate knowledge of the channel state.

[0078] In another embodiment, the CSI-RS for mobility resources to be meas-ured by the UE are only in SBFD slots. Then, the UE may measure those slots as explained earlier (e.g. by possibly puncturing the UL subbands) .

[0079] After having performed the measurement (s) in step 504, the UE in step 506 triggers a report or the measurement (s) . The triggering may be based on whether a triggering condition, such as A3 event, has been met. The triggering con-ditions may have been indicated to the UE in connection of step 502, for example, or are known to the UE otherwise.

[0080] By using the obtained measurement result (s) , the gNB 110 may in step 508 perform a decision of whether or not to handover the UE to the second cell.

[0081] One possible implementation of the proposed solution to the standard-ization may comprise that the CSI-RS measurement configuration for mobility pur-poses is includes a ‘cellId’ field that identifies the target cell for which the configu-ration pertains. The UE may also be provided with an information element in the RRC message carrying the measurement configuration that configures the SBFD structure / configuration for the relevant neighbour cell. With this information the UE can associate a CSI-RS configuration with a SBFD configuration, which allows the UE to perform the measurements with correct slot configuration assumptions, also when measuring SBFD slots of the neighboring second cell.

[0082] The content of the SBFD configuration of a neighbouring cell in the CSI-RS measurement configuration may contain, at least one of the following fields:

[0083] TDD-Config-CellMobility: {

[0084] CellID

[0085] Cell level or entire NW (all neighbour cells)

[0086] DL RBs

[0087] SBFD {ENABLE; DISABLE}

[0088] TDDperiodicity,

[0089] numberOfDownlinkSlots,

[0090] numberOfUplinkSlots,

[0091] SBFDperiodicity,

[0092] numberOfSBFDSlots

[0093] SBFDSubBandsArrangement

[0094] StartAndEndRB_PerSubband

[0095] SBFD structure {DU, UD, DUD... }

[0096]

[0097] }

[0098] As described above, CSI-RSRP / CSI-RSRQ / CSI-SINR measurement con-figuration for an SBFD cell is proposed which can be used in SBFD-aware UE for accurate neighbor cell measurements and is useable e.g. for inter-cell handover. For example, the (SBFD CSI-RSRP / CSI-RSRQ / CSI-SINR) measurement configura-tion may include SBFD information (i. e. the ‘first information’ ) . Then, the UE may measure CSI-RSRP / CSI-RSRQ / CSI-SINR correctly in an SBFD slot of the second cell. This is because the SBFD configuration indicated to the UE indicates to the UE:

[0099] ● In time domain, the legacy TDD pattern information is ex-tended / amended with additional information that indicates to the UE where the SBFD symbols or slots are placed. E.g. 'DDDSU' as a legacy signaling can be converted into DXXXU.

[0100] ● In frequency-domain, the confirmation may indicate a start and end RB for each of the UL and DL subbands e.g. {DL1 start …DL1 end, UL1 start . . . . UL1 end, DL2 start . . . DL2 end} . This frequency partitioning applies only for the SBFD symbols or slots according to the time-domain configuration. It is noted that the time do-main and frequency domain configuration of the SBFD slots can be sent as one message (e.g. the ‘first information’ ) or as differ-ent messages.

[0101] An embodiment, as shown in Figure 7, provides an apparatus 10 com-prising a control circuitry (CTRL) 12, such as at least one processor, and at least one memory 14 storing instructions that, when executed by the at least one pro-cessor, cause the apparatus at least to carry out any one of the above-described processes. In an example, the at least one memory and the computer program code (software) , are configured, with the at least one processor, to cause the apparatus to carry out any one of the above-described processes. The control circuitry 12 may comprise relevant circuitry / ies for performing the functions, according to any of the embodiments.

[0102] The memory may be implemented using any suitable data storage tech-nology, such as semiconductor-based memory devices, flash memory, magnetic memory devices and systems, optical memory devices and systems, fixed memory  and removable memory. The memory may comprise a database for storing data.

[0103] In an embodiment, the apparatus 10 is or is comprised in a user equip-ment, such as the UE 120. The apparatus may be caused to execute some of the functionalities of the above described processes, such as the steps of Figure 3.

[0104] In another embodiment, the apparatus 10 is or is comprised in a net-work node, such as the gNB 110. The apparatus may be caused to execute some of the functionalities of the above described processes, such as the steps of Figure 4, for example.

[0105] The apparatus may further comprise a radio interface (TRX) 16 com-prising hardware and / or software for realizing communication connectivity ac-cording to one or more communication protocols. The TRX may provide the appa-ratus with communication capabilities to a user equipment and / or to a base sta-tion, for example.

[0106] The apparatus may also comprise a user interface 18 comprising, for example, at least one keypad, a microphone, a touch display, a display, a speaker, etc. The user interface may be used to control the apparatus by the user.

[0107] The control circuitry 12 may comprise relevant circuitry / ies for per-forming the functions, according to any of the embodiments.

[0108] As used in this application, the term ‘circuitry’ refers to all of the follow-ing: (a) hardware-only circuit implementations, such as implementations in only analog and / or digital circuitry, and (b) combinations of circuits and soft-ware (and / or firmware) , such as (as applicable) : (i) a combination of processor (s) or (ii) portions of processor (s)  / software including digital signal processor (s) , software, and memory (ies) that work together to cause an apparatus to perform various functions, and (c) circuits, such as a microprocessor (s) or a portion of a micropro-cessor (s) , that require software or firmware for operation, even if the software or firmware is not physically present. This definition of ‘circuitry’a pplies to all uses of this term in this application. As a further example, as used in this application, the term ‘circuitry’ would also cover an implementation of merely a processor (or mul-tiple processors) or a portion of a processor and its (or their) accompanying soft-ware and / or firmware. The term ‘circuitry’ would also cover, for example and if applicable to the particular element, a baseband integrated circuit or applications processor integrated circuit for a mobile phone or a similar integrated circuit in a server, a cellular network device, or another network device.

[0109] In an embodiment, at least some of the processes described may be car-ried out by an apparatus comprising corresponding means for carrying out at least  some of the described processes. For example, an apparatus capable of performing the method of Figure 3 or 4 (for example, the user equipment 120 or the network device 110, respectively) may comprise means for performing the steps of the re-spective method, or of any of the described embodiments thereof. The means may be implemented in any suitable form. For example, the means may be implemented in a circuitry or software module. Some further example means for carrying out the processes may include at least one of the following: detector, processor (including dual-core and multiple-core processors) , digital signal processor, controller, re-ceiver, transmitter, encoder, decoder, memory, RAM, ROM, software, firmware, dis-play, user interface, display circuitry, user interface circuitry, user interface soft-ware, display software, circuit, antenna, antenna circuitry, and circuitry.

[0110] A term non-transitory, as used herein, is a limitation of the medium it-self (i. e. tangible, not a signal) as opposed to a limitation on data storage persis-tency (e.g. RAM vs. ROM) .

[0111] As used herein the term “means” is to be construed in singular form, i. e. referring to a single element, or in plural form, i. e. referring to a combination of single elements. Therefore, terminology “means for [performing A, B, C] ” , is to be interpreted to cover an apparatus in which there is only one means for performing A, B and C, or where there are separate means for performing A, B and C, or partially or fully overlapping means for performing A, B, C. Further, terminology “means for performing A, means for performing B, means for performing C” is to be interpreted to cover an apparatus in which there is only one means for performing A, B and C, or where there are separate means for performing A, B and C, or partially or fully overlapping means for performing A, B, C.

[0112] The techniques and methods described herein may be implemented by various means. For example, these techniques may be implemented in hardware (one or more devices) , firmware (one or more devices) , software (one or more modules) , or combinations thereof. For a hardware implementation, the appa-ratus (es) of embodiments may be implemented within one or more application-specific integrated circuits (ASICs) , digital signal processors (DSPs) , digital signal processing devices (DSPDs) , programmable logic devices (PLDs) , field programma-ble gate arrays (FPGAs) , processors, controllers, micro-controllers, microproces-sors, other electronic units designed to perform the functions described herein, or a combination thereof. For firmware or software, the implementation can be car-ried out through modules of at least one chip set (e.g. procedures, functions, and so on) that perform the functions described herein. The software codes may be stored  in a memory unit and executed by processors. The memory unit may be imple-mented within the processor or externally to the processor. In the latter case, it can be communicatively coupled to the processor via various means, as is known in the art. Additionally, the components of the systems described herein may be rear-ranged and / or complemented by additional components in order to facilitate the achievements of the various aspects, etc., described with regard thereto, and they are not limited to the precise configurations set forth in the given figures, as will be appreciated by one skilled in the art.

[0113] Embodiments as described may also be carried out in the form of a com-puter process defined by a computer program or portions thereof. Embodiments of the methods described may be carried out by executing at least one portion of a computer program comprising corresponding instructions. The computer program may be in source code form, object code form, or in some intermediate form, and it may be stored in some sort of carrier, which may be any entity or device capable of carrying the program. For example, the computer program may be stored on a com-puter program distribution medium readable by a computer or a processor. The computer program medium may be, for example but not limited to, a record me-dium, computer memory, read-only memory, electrical carrier signal, telecommu-nications signal, and software distribution package, for example. The computer program medium may be a non-transitory medium. Coding of software for carrying out the embodiments as shown and described is well within the scope of a person of ordinary skill in the art.

[0114] Following is a list of some aspects of the invention.

[0115] According to a first aspect, there is provided a method performed by a user equipment, comprising: receiving, from a first network node providing a first cell, first information about a subband full duplex (SBFD) configuration of a second cell; measuring at least one reference signal of the second cell based on the first information; and reporting, to the first network node, at least one result of the measurement.

[0116] The method of the first aspect may further comprise at least one feature from the following bulleted list:

[0117] ● receiving, from the first network node, second information indi-cating reference signal measurement configuration of the second cell; and performing the measurement of the at least one refer-ence signal further based on the second information.

[0118] ● wherein the SBFD configuration defines a resource partitioning  of a resource space of the second cell. wherein the resource space comprises at least one SBFD resource unit in time domain, wherein a non-SBFD resource unit comprises one of downlink or uplink resources in frequency domain and an SBFD resource unit comprises both downlink and uplink resources in frequency do-main.

[0119] ● wherein the first information indicates whether or not the sec-ond cell operates in an SBFD mode, wherein the SBFD mode re-quires a distribution of resources in the second cell according to the SBFD configuration.

[0120] ● wherein, based on the indication indicating that the second cell operates in the SBFD mode in the second cell, the user equip-ment infers that an SBFD configuration of the first cell is the same as the SBFD configuration of the second cell.

[0121] ● wherein the first information comprises an indication that the SBFD configuration of the second cell is the same as the SBFD configuration of the first cell.

[0122] ● wherein the SBFD configuration of the second cell is different than the SBFD configuration of the first cell.

[0123] ● wherein the first information comprises the SBFD configuration of the second cell.

[0124] ● wherein the first information indicates at least one of the follow-ing: time domain location of at least one SBFD resource unit in the SBFD configuration of the second cell, frequency domain structure of at least one SBFD resource unit in time domain in the SBFD configuration of the second cell, or frequency domain location of at least one of uplink or downlink subband of at least one SBFD resource unit in time domain in the SBFD configura-tion of the second cell.

[0125] ● wherein the first information indicates at least one downlink re-source part of the SBFD configuration of the second cell.

[0126] ● wherein the first information further indicates SBFD configura-tion of a third cell.

[0127] ● wherein measuring the at least one reference signal comprises measuring, in a specific SBFD resource unit in time domain, only those subbands that are used for transmission of the at least one  reference signal in the specific SBFD slot.

[0128] ● performing at least one measurement on at least one non-SBFD resource unit in time domain and at least one measurement on at least one SBFD resource unit in time domain; and reporting a first measurement result and a second measurement result, wherein the first measurement result indicates a result of a measurement of at least one reference signal on the at least one non-SBFD resource unit in time domain and the second meas-urement result indicates a result of a measurement of at least one reference signal on the at least one SBFD resource unit in time domain.

[0129] According to a second aspect, there is provided a method performed by a network node, comprising: determining first information about a subband full duplex (SBFD) configuration of a second cell, wherein the second cell is different than a first cell provided by the network node; transmitting the first information to a user equipment; and receiving, from the user equipment, at least one measure-ment result of at least one reference signal of the second cell.

[0130] The method of the second aspect may further comprise at least one fea-ture from the following bulleted list:

[0131] ● determining second information indicating a reference signal measurement configuration of the second cell; and transmitting the second information to the user equipment.

[0132] ● wherein the SBFD configuration defines a resource partitioning of a resource space of the second cell. wherein the resource space comprises at least one SBFD resource unit in time domain, wherein a non-SBFD resource unit comprises one of downlink or uplink resources in frequency domain and an SBFD resource unit comprises both downlink and uplink resources in frequency do-main.

[0133] ● wherein the first information indicates whether or not the sec-ond cell operates in an SBFD mode, wherein the SBFD mode re-quires a distribution of resources in the second cell according to the SBFD configuration.

[0134] ● wherein, based on the indication indicating that the second cell operates in the SBFD mode in the second cell, the user equip-ment infers that an SBFD configuration of the first cell is the  same as the SBFD configuration of the second cell.

[0135] ● wherein the first information comprises an indication that the SBFD configuration of the second cell is the same as the SBFD configuration of the first cell.

[0136] ● wherein the SBFD configuration of the second cell is different than the SBFD configuration of the first cell.

[0137] ● wherein the first information comprises the SBFD configuration of the second cell.

[0138] ● wherein the first information indicates at least one of the follow-ing: time domain location of at least one SBFD resource unit in the SBFD configuration of the second cell, frequency domain structure of at least one SBFD resource unit in time domain in the SBFD configuration of the second cell, or frequency domain location of at least one of uplink or downlink subband of at least one SBFD resource unit in time domain in the SBFD configura-tion of the second cell.

[0139] ● wherein the first information indicates at least one downlink re-source part of the SBFD configuration of the second cell.

[0140] ● wherein the first information further indicates SBFD configura-tion of a third cell.

[0141] According to a third aspect, there is provided an apparatus, comprising: at least one processor; and at least one memory storing instructions that, when ex-ecuted by the at least one processor, cause the apparatus at least to: receive, from a first network node providing a first cell, first information about a subband full duplex (SBFD) configuration of a second cell; measure at least one reference signal of the second cell based on the first information; and report, to the first network node, at least one result of the measurement. Various embodiments of the third aspect may comprise at least one feature from the bulleted list under the first as-pect.

[0142] According to a fourth aspect, there is provided an apparatus, compris-ing: at least one processor; and at least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the apparatus at least to: determine first information about a subband full duplex (SBFD) configuration of a second cell, wherein the second cell is different than a first cell provided by the network node; transmit the first information to a user equipment; and receive, from the user equipment, at least one measurement result of at least one reference signal of the  second cell. Various embodiments of the fourth aspect may comprise at least one feature from the bulleted list under the second aspect.

[0143] According to a fifth aspect, there is provided a computer program prod-uct embodied on a distribution medium and comprising program instructions which, when executed by an apparatus, cause the apparatus to carry out the method according to the first aspect or according to the second aspect.

[0144] According to a seventh aspect, there is provided a computer program product comprising program instructions which, when executed by an apparatus, cause the apparatus to carry out the method according to the first aspect or accord-ing to the second aspect.

[0145] According to a ninth aspect, there is provided an apparatus, comprising means for performing the method according to the first aspect or according to the second aspect, and / or means configured to cause the apparatus to perform the method according to the first aspect or according to the second aspect.

[0146] Even though the invention has been described above with reference to an example according to the accompanying drawings, it is clear that the invention is not restricted thereto but can be modified in several ways within the scope of the appended claims. Therefore, all words and expressions should be interpreted broadly and they are intended to illustrate, not to restrict, the embodiment. It will be obvious to a person skilled in the art that, as technology advances, the inventive concept can be implemented in various ways. Further, it is clear to a person skilled in the art that the described embodiments may, but are not required to, be com-bined with other embodiments in various ways.

Claims

1.A user equipment, comprising:at least one processor; andat least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the user equipment at least to:receive, from a first network node providing a first cell, first information about a subband full duplex (SBFD) configuration of a second cell;measure at least one reference signal of the second cell based on the first information; andreport, to the first network node, at least one result of the measurement.2.The user equipment of claim 1, wherein the user equipment is further caused to:receive, from the first network node, second information indicating ref-erence signal measurement configuration of the second cell; andperform the measurement of the at least one reference signal further based on the second information.3.The user equipment of any of claims 1 to 2, wherein the SBFD config-uration defines a resource partitioning of a resource space of the second cell. wherein the resource space comprises at least one SBFD resource unit in time do-main, wherein a non-SBFD resource unit comprises one of downlink or uplink re-sources in frequency domain and an SBFD resource unit comprises both downlink and uplink resources in frequency domain.4.The user equipment of any of claims 1 to 3, wherein the first infor-mation indicates whether or not the second cell operates in an SBFD mode, wherein the SBFD mode requires a distribution of resources in the second cell according to the SBFD configuration.5.The user equipment of claim 4, wherein, based on the indication indi-cating that the second cell operates in the SBFD mode in the second cell, the user equipment is caused to infer that an SBFD configuration of the first cell is the same as the SBFD configuration of the second cell.6.The user equipment of any of claims 1 to 5, wherein the first infor-mation comprises an indication that the SBFD configuration of the second cell is the same as the SBFD configuration of the first cell.7.The user equipment of any of claims 1 to 4, wherein the SBFD config-uration of the second cell is different than the SBFD configuration of the first cell.8.The user equipment of any of claims 1 to 7, wherein the first infor-mation comprises the SBFD configuration of the second cell.9.The user equipment of any of claims 1 to 8, wherein the first infor-mation indicates at least one of the following:time domain location of at least one SBFD resource unit in the SBFD con-figuration of the second cell,frequency domain structure of at least one SBFD resource unit in time domain in the SBFD configuration of the second cell, orfrequency domain location of at least one of uplink or downlink sub-band of at least one SBFD resource unit in time domain in the SBFD configuration of the second cell.10.The user equipment of any of claims 1 to 9, wherein the first infor-mation indicates at least one downlink resource part of the SBFD configuration of the second cell.11.The user equipment of any of claims 1 to 10, wherein the first infor-mation further indicates SBFD configuration of a third cell.12.The user equipment of any of claims 1 to 11, wherein measuring the at least one reference signal comprises measuring, in a specific SBFD resource unit in time domain, only those subbands that are used for transmission of the at least one reference signal in the specific SBFD slot.13.The user equipment of any of claims 1 to 12, wherein the user equip-ment is further caused to:perform at least one measurement on at least one non-SBFD resource unit in time domain and at least one measurement on at least one SBFD resource unit in time domain; andreport a first measurement result and a second measurement result, wherein the first measurement result indicates a result of a measurement of at least one reference signal on the at least one non-SBFD resource unit in time do-main and the second measurement result indicates a result of a measurement of at least one reference signal on the at least one SBFD resource unit in time domain.14.A network node, comprising:at least one processor; andat least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the network node at least to:determine first information about a subband full duplex (SBFD) config-uration of a second cell, wherein the second cell is different than a first cell pro-vided by the network node;transmit the first information to a user equipment; andreceive, from the user equipment, at least one measurement result of at least one reference signal of the second cell.15.The network node of claim 14, wherein the network node is further caused to:determine second information indicating a reference signal measure-ment configuration of the second cell; andtransmit the second information to the user equipment.16.A method performed by a user equipment, comprising:receiving, from a first network node providing a first cell, first infor-mation about a subband full duplex (SBFD) configuration of a second cell;measuring at least one reference signal of the second cell based on the first information; andreporting, to the first network node, at least one result of the measure-ment.17.A method performed by a network node, comprising:determining first information about a subband full duplex (SBFD) con-figuration of a second cell, wherein the second cell is different than a first cell pro-vided by the network node;transmitting the first information to a user equipment; andreceiving, from the user equipment, at least one measurement result of at least one reference signal of the second cell.18.A computer program product embodied on a distribution medium readable by a computer and comprising program instructions which, when the pro-gram is executed by an apparatus, cause the apparatus to carry out the method ac-cording to claim 16 or claim 17.19.A computer program product comprising program instructions which, when the program is executed by an apparatus, cause the apparatus to carry out the method according to claim 16 or claim 17.20.An apparatus, comprising means for performing the method accord-ing to claim 16 or claim 17.21.The apparatus of claim 20, wherein 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.

Citation Information

Patent Citations

  • Information processing method related to neighbor cell measurement, communication equipment and storage medium

    CN117999816A

  • Cross-link interference estimation for secondary cells for full duplex communication

    CN118302975A

  • Determining a configuration, sending a report to a network node, and receiving a report from a user equipment

    WO2023132783A1

  • Methods, terminal devices and computer readable medium for communication

    WO2024026641A1

  • Layer 1 and layer 2 handover procedures

    WO2024092600A1