Uplink resource muting during sub-band full-duplex operation

Uplink resource muting in SBFD operation addresses CLI measurement challenges by allowing base stations to accurately measure interference, improving communication robustness through strategic UE transmission silencing.

WO2026073405A1PCT designated stage Publication Date: 2026-04-09APPLE INC +1
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-10-03
Publication Date
2026-04-09

AI Technical Summary

Technical Problem

In sub-band full-duplex (SBFD) operation, crosslink interference (CLI) measurement is difficult due to simultaneous uplink and downlink communications, which affects the accuracy of interference measurement at base stations.

Method used

Implementing uplink resource muting during SBFD operation by configuring user equipment (UE) to refrain from transmitting on specific resource elements (REs) within SBFD slots, allowing base stations to measure CLI more accurately.

Benefits of technology

Enables precise measurement of crosslink interference, facilitating better transmission configuration adjustments and enhancing uplink communication robustness in full-duplex scenarios.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024123202_09042026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024123202_09042026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Systems, methods, and processors are provided for uplink (UL) resource muting for sub-band full-duplex (SBFD) operation. In some aspects, a baseband processor is configured to perform operations including receiving, via a transceiver of a user equipment (UE), at least one message including one or more UL muting resource configurations for the UE for SBFD operation. Each of the one or more UL muting resource configurations includes an identification of one or more muting symbols of each of one or more SBFD slots. Each of the one or more muting symbols includes one or more muting resource elements (REs). The operations further include preventing UL transmission, via the transceiver, according to one of the one or more UL muting resource configurations.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

UPLINK RESOURCE MUTING DURING SUB-BAND FULL-DUPLEX OPERATIONFIELD

[0001] This disclosure relates to uplink (UL) resource muting of a user equipment (UE) during sub-band full-duplex (SBFD) operation.BACKGROUND

[0002] Legacy 3rd Generation Partnership Project (3GPP) wireless communication technologies employ time-division-duplex (TDD) operation over one or more frequency bands to facilitate timely two-way communication between a base station and at least one user equipment (UE) . During TDD operation, a base station may engage in either uplink (UL) or downlink (DL) communication with the at least one UE during any particular time period. More recently, the use of full-duplex (FD) operation at a base station has been considered as an alternative to non-FD (e.g., TDD) operation. During FD operation, UL and DL communication between the base station and the at least one UE may occur simultaneously over one or more time periods. Use of FD operation may provide one or more benefits, such as more responsive (e.g., lower latency) communication relative to non-FD communication.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

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

[0004] FIG. 1 is a block diagram of an example wireless network, according to various aspects of the present disclosure.

[0005] FIG. 2 is a block diagram illustrating sub-band full-duplex (SBFD) and non-SBFD operation at a base station, according to various aspects of the present disclosure.

[0006] FIG. 3 is a block diagram illustrating an example use of uplink (UL) resource muting of a user equipment (UE) during SBFD operation, according to various aspects of the present disclosure.

[0007] FIG. 4 is a graphical diagram illustrating an example of UL resource muting in one or more muting symbols that include one or more muting resource elements (REs) , according to  various aspects of the present disclosure.

[0008] FIG. 5 is a textual block diagram illustrating an example cell-specific serving cell configuration information element (IE) that includes one or more bitmaps identifying one or more muting symbols, according to various aspects of the present disclosure.

[0009] FIG. 6 is a graphical diagram illustrating example frequencies associated with one of the one or more muting REs of the one or more muting symbols.

[0010] FIG. 7 is a textual diagram illustrating an example specification directed to mapping of uplink control information (UCI) multiplexed on a physical UL shared channel (PUSCH) in the presence of the one or more muting symbols, according to various aspects of the present disclosure.

[0011] FIG. 8 is a flow diagram illustrating a method for a base station (BS) to employ UL resource muting for SBFD operation, according to various aspects of the present disclosure.

[0012] FIG. 9 is a flow diagram illustrating a method for a user equipment (UE) to employ UL resource muting for SBFD operation, according to various aspects of the present disclosure.

[0013] FIG. 10 is a diagram of an example of components of a device according to various aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0014] The following detailed description refers to the accompanying drawings. Like reference numbers in different drawings may identify the same or similar features, elements, operations, etc. Additionally, the present disclosure is not limited to the following description, as other implementations may be utilized, and structural or logical changes made, without departing from the scope of the present disclosure.

[0015] FIG. 1 is an example network 100 according to one or more implementations described herein. Example network 100 may include one or more user equipment (UEs) 110-1 and / or 110-2 (collectively, UEs 110) , a radio access network (RAN) 120 including one or more RAN nodes or base stations (BSs) 122-1 and / or 122-2 (collectively, BS 122) , a core network (CN) 130, application servers 140, and external networks 150.

[0016] The systems and devices of example network 100 may operate in accordance with one or more communication standards, such as Second-Generation (2G) , Third-Generation (3G) , Fourth-Generation (4G) (e.g., Long-Term Evolution (LTE) ) , and / or Fifth-Generation (5G) (e.g., New Radio (NR) ) communication standards of the Third-Generation Partnership Project (3GPP) . Additionally, or alternatively, one or more of the systems and devices of example network 100 may operate in accordance with other communication standards and protocols  discussed herein, including future versions or generations of 3GPP standards (e.g., Sixth-Generation (6G) standards, Seventh-Generation (7G) standards, etc. ) , Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) standards (e.g., Wireless Metropolitan Area Network (WMAN) , Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX) , etc. ) , and more.

[0017] UEs 110 may include smartphones (e.g., handheld touchscreen mobile computing devices connectable to one or more wireless communication networks) . Additionally, or alternatively, UEs 110 may include other types of mobile or non-mobile computing devices capable of wireless communications, such as personal data assistants (PDAs) , pagers, laptop computers, desktop computers, wireless handsets, smartwatches, etc.

[0018] UEs 110 may communicate and establish a connection (e.g., be communicatively coupled) with RAN 120, which may involve one or more wireless channels 114-1 and / or 114-2 (collectively, wireless channels 114) , each of which may include a physical communications interface / layer.

[0019] As shown, UE 110 may also, or alternatively, connect to access point (AP) 116 via connection interface 118, which may include an air interface enabling UE 110 to communicatively couple with AP 116. AP 116 may comprise a wireless local area network (WLAN) , WLAN node, WLAN termination point, etc. The connection 118 may comprise a local wireless connection, such as a connection consistent with any IEEE 702.11 protocol, and AP 116 may comprise a wireless fidelity  router or other AP. While not explicitly depicted in FIG. 1, AP 116 may be connected to another network (e.g., the Internet) without connecting to RAN 120 or CN 130.

[0020] RAN 120 may include one or more RAN nodes 122-1 and 122-2 (referred to collectively as RAN nodes 122, and individually as RAN node 122) that enable channels 114 to be established between UEs 110 and RAN 120. RAN nodes 122 may include network access points configured to provide radio baseband functions for data and / or voice connectivity between users and the network based on one or more of the communication technologies described herein (e.g., 2G, 3G, 4G, 5G, WiFi, etc. ) . As examples, therefore, a RAN node may be an Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) Node B (e.g., an enhanced Node B, eNodeB, eNB, 4G base station, etc. ) , a next-generation base station (e.g., a 5G base station, NR base station, next-generation eNBs (gNB) , etc. ) . RAN nodes 122 may include a roadside unit (RSU) , a transmission reception point (TRxP or TRP) , and one or more other types of ground stations (e.g., terrestrial access points) . In some scenarios, RAN node 122 may be a dedicated physical device, such as a macrocell base station, and / or a low power (LP) base station for providing femtocells, picocells, or the like having smaller coverage areas, smaller user  capacity, or higher bandwidth compared to macrocells. Additionally, or alternatively, one or more of RAN nodes 122 can be next-generation eNBs (i.e., gNBs) that can provide E-UTRA user plane and control plane protocol terminations 126, 128 toward UEs 110, and that can be connected to a 5G core network (5GC) 130 via a Next Generation (NG) interface 124.

[0021] Any of the RAN nodes 122 can terminate an air interface protocol and can be the first point of contact for UEs 110. In some implementations, any of the RAN nodes 122 can fulfill various logical functions for the RAN 120, including, but not limited to, radio network controller (RNC) functions, such as radio bearer management, uplink and downlink dynamic radio resource management and data packet scheduling, and mobility management. UEs 110 can be configured to communicate using orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) communication signals with each other or with any of the RAN nodes 122 over a multicarrier communication channel in accordance with various communication techniques, such as, but not limited to, an orthogonal frequency-division multiple-access (OFDMA) communication technique (e.g., for downlink communications) or a single-carrier frequency-division multiple-access (SC-FDMA) communication technique (e.g., for uplink and ProSe or sidelink (SL) communications) , although the scope of such implementations is not necessarily limited in this regard. The OFDM signals can include a plurality of orthogonal subcarriers.

[0022] In some implementations, a downlink resource grid may be used for downlink transmissions from any of the RAN nodes 122 to UEs 110, and uplink transmissions may utilize similar techniques. The grid may be a time-frequency grid (e.g., a resource grid or time-frequency resource grid) that represents the physical resource for downlink in each slot. Such a time-frequency plane representation is a common practice for OFDM systems, which makes it intuitive for radio resource allocation. Each column and each row of the resource grid corresponds to one OFDM symbol and one OFDM subcarrier, respectively. The duration of the resource grid in the time domain corresponds to one slot in a radio frame. The smallest time-frequency unit in a resource grid is denoted as a resource element (RE) . Each resource grid includes resource blocks (RBs) , which describe the mapping of certain physical channels to resource elements. Each RB may include a collection of REs; in the frequency domain, this may represent the smallest quantity of resources that currently may be allocated. There are several different physical downlink channels that are conveyed using such RBs.

[0023] The RAN nodes 122 may be configured to communicate with one another via interface 123. In implementations where the system is an LTE system, interface 123 may be an X2 interface. In NR systems, interface 123 may be an Xn interface. The X2 interface may be defined between two or more RAN nodes 122 (e.g., two or more eNBs / gNBs or a combination  thereof) that connect to Evolved Packet Core (EPC) or CN 130, or between two eNBs connecting to an EPC.

[0024] CN 130 may include a plurality of network elements 132, which are configured to offer various data and telecommunications services to customers / subscribers (e.g., users of UEs 110) who are connected to the CN 130 via the RAN 120. In some implementations, CN 130 may include an EPC, a 5G CN, and / or one or more additional or alternative types of CNs. The components of the CN 130 may be implemented in one physical node or separate physical nodes including components to read and execute instructions from a machine-readable or computer-readable medium (e.g., a non-transitory machine-readable storage medium) .

[0025] As shown, CN 130, application servers 140, and external networks 150 may be connected to one another via interfaces 134, 136, and 138, which may include IP network interfaces.

[0026] Previously, in Release 18 (Rel-18) of the 3GPP standards, full-duplex (FD) operation was considered as an alternative to time-division-duplex (TDD) operation (e.g., to render more responsive, lower-latency communication) . A possible form of FD operation is sub-band full-duplex (SBFD) operation, in which one or more sub-bands within one or more slots of a frame may be employed for uplink communication, while one or more other sub-bands within the same slots may be used for downlink communication.

[0027] FIG. 2 is a block diagram illustrating both SBFD operation and non-SBFD (e.g., TDD) operation at a base station 122, according to various aspects of the present disclosure. As shown, at base station 122, a TDD slot 220 may include a downlink (DL) bandwidth part (BWP) 202 and an uplink (UL) BWP 204, during which communication between base station 122 and one or more UEs 110 may occur. In some aspects, DL BWP 202 and UL BWP 204 may be separated in time by a guard (G) BWP 206, during which neither UL or DL communication between base station 122 and UEs 110 may occur. Accordingly, at any particular point in time within TDD slot 220, communication between base station 122 and UE 110 is unidirectional (e.g., either in the UL or DL direction) .

[0028] Also shown in FIG. 2 is an SBFD slot 222 during which one or more DL sub-bands (SBs) 212 and one or more UL SBs 214 may be configured. Further, in some aspects, as depicted in FIG. 2, one or more guard (G) SBs 216 may be configured in SBFD slot 222 to separate DL SBs 212 and UL SBs 214, although G SBs 216 may not be present in other aspects. Consequently, UL and DL communication may take place between base station 122 and UEs 110 during SBFD slot 222, thus possibly providing more responsive communication in either or both UL and DL communication, as no time periods exist within SBFD slot 222 during which  UL or DL communication is prohibited.

[0029] In some aspects, one or more UEs 110 may only operate in a half-duplex mode. However, when multiple such UEs 110 are communicating concurrently with base station 122, full-duplex communication in SBFD slot 222 may remain beneficial.

[0030] In some scenarios, a base station 122 during SBFD operation (e.g., during SBFD slot 222) may experience crosslink interference (CLI) from another base station 122 during non-SBFD operation (e.g., during a concurrent TDD slot 220) . FIG. 3 is a block diagram illustrating a possible example of inter-gNB (e.g., inter-base station 122) CLI, in which a first base station 122-1 may receive first data from a first UE 110-1 by way of a TDD UL communication 320 and may transmit second data to first UE 110-1 by way of a TDD DL communication 321, while a second base station 122-2 receives third data from a second UE 110-2 by way of an SBFD UL communication 322 and transmits fourth data to second UE 110-2 by way of an SBFD DL communication 323. Consequently, at some point during which a TDD slot 220 carrying TDD DL communication 321 overlaps an SBFD slot 222 carrying SBFD UL communication 322, second base station 122-2 may experience first CLI 302 from first base station 122-1. Additionally, second UE 110-2 may experience second CLI 304 from first base station 122-1. Similarly, first UE 110-1, via TDD UL communication 320, may cause third CLI 306 at second UE 110-2 and fourth CLI 308 at second base station 122-2.

[0031] In some examples, first (inter-gNB) CLI 302 is of particular concern given its potential effect on the second base station 122-2 (e.g., given the significant transmission power level of first base station 122-1 and its possible impact on the entire serving cell associated with second base station 122-2) . Accordingly, measurement of first CLI 302 at second base station 122-2 may aid second base station 122-2 in mitigating first CLI 302. However, such measurement would be difficult in an SBFD slot 222, as second base station 122-2 may also be receiving SBFD UL communication 322 (e.g., from second UE 110-2) through an entirety of SBFD slot 222.

[0032] As is discussed in greater detail below, some aspects of the present disclosure facilitate the provision and use of UL resource muting 310 during SBFD UL communication 322 (e.g., during SBFD slot 222) . More specifically, in the example of FIG. 3, UL resource muting 310 would prevent second UE 110-2 from transmitting using select resources within SBFD slot 222, as configured by second base station 122-2, thus allowing second base station 122-2 to more precisely measure first CLI 302 caused by first base station 122-1 within those resources.

[0033] In some aspects, a UE (e.g., second UE 110-2) may receive at least one message  (e.g., a Radio Resource Control (RRC) message, such as an RRC Reconfiguration message) including one or more UL muting resource configurations for the UE for SBFD operation, where each of the one or more UL muting resource configurations may include an identification of one or more muting symbols of each of one or more SBFD slots, and where each of the one or more muting symbols may include one or more muting resource elements (REs) . The UL may prevent, or abstain from, UL transmission according to one of the one or more UL muting resource configurations.

[0034] FIG. 4 is a graphical diagram illustrating an example of UL resource muting in one or more muting symbols 404 of an SBFD slot 222 that include one or more muting resource elements (REs) 406, according to various aspects of the present disclosure. In the particular example of FIG. 4, Symbols 3-10 of SBFD slot 222 are included in a physical UL shared channel (PUSCH) Type-B allocation 422 of eight symbols, in which the first symbol of allocation 422 (e.g., Symbol 3 of SBFD slot 222) is a demodulation reference signal (DMRS) symbol 402. Moreover, the second and sixth symbols of allocation 422 (e.g., Symbols 4 and 8 of SBFD slot 222) are configured as UL muting symbols 404. In some aspects, zero, one, or two UL muting symbols 404 may be configured per SBFD slot 222. The remaining symbols of allocation 422 (e.g., Symbols 5-7, 9, and 10 of SBFD slot 222) may remain as PUSCH symbols 408 carrying data and / or UL control information (UCI) .

[0035] In some aspects, an entirety of each muting symbol 404 is not muted with respect to UL transmissions. Instead, particular muting resource elements (REs) 406 are configured within each muting symbol 404, thus causing the UE to refrain from UL transmission using the muting REs 406. In some aspects, muting REs 406 may be configured according to particular pattern, such as a comb pattern. For example, in the particular example of FIG. 3, muting REs 406 are arranged according to a “comb-2” pattern, in which every other RE of each muting symbol 404 is a muting symbol 406. In such examples, the remaining REs of each muting symbol 404 may carry data and / or UCI, in some aspects.

[0036] As described in greater detail below, in some aspects, the UE may receive UL muting configuration information that specifies one or more various parameters (e.g., the number and / or location of UL muting symbols 404, the number and / or location of UL muting REs 406, prioritization of UL muting symbols and / or UL muting REs 406 relative to REs to which UCI is mapped, and so on) from an associated base station. The UE may then prevent or refrain from UL transmission according to the muting configuration information, in some aspects.

[0037] FIG. 5 is a textual block diagram illustrating an example cell-specific serving cell configuration information element (IE) 502 that includes one or more bitmaps 504 (e.g.,  ULresourceMuting) identifying one or more muting symbols 404, according to various aspects of the present disclosure. While FIG. 5 indicates that cell-specific serving cell configuration IE 502 (e.g., ServingCellConfigCommon) carries one or more bitmaps 504, other IEs 502 (e.g., ServingCellConfigCommonSIB, ServingCellConfig, UplinkConfigCommonSIB, UplinkConfigCommon, UplinkConfig, BWP-UplinkCommon, and / or BWP-UplinkDedicated) may carry one or more bitmaps 504 in other examples. Accordingly, in some aspects, depending on the particular one or more IEs 502 in which one or more bitmaps 504 are carried, the one or more bitmaps 504 may be specific to a cell (e.g. ServingCellConfigCommon, ServingCellConfigCommonSIB, UplinkConfigCommon, BWP-UplinkCommon, and / or BWP-UplinkCommon) , or to the UE (e.g., ServingCellConfig, UplinkConfig, and / or BWP-UplinkDedicated) . Further, the one or more bitmaps 504 may be applicable to a particular serving cell (e.g., ServingCellConfigCommon, ServingCellConfigCommonSIB, ServingCellConfig, UplinkConfigCommonSIB, UplinkConfigCommon, and / or UplinkConfig) or to a particular bandwidth part (BWP) (e.g., BWP-UplinkCommon and / or BWP-UplinkDedicated) .

[0038] In some aspects, each bitmap 504 may include a number of bits equal to a number of symbols in SBFD slot 222 (e.g., 14 symbols, as indicated in FIG. 5 as a BIT STRING (SIZE (14) ) ) . Further, in some aspects, each muting symbol 404 may be identified in bitmap 504 by a particular value (e.g., 1) , while other symbols (e.g., non-allocated symbols, DMRS symbols, PUSCH symbols, etc. ) may be designated by another value (e.g., 0) . Accordingly, in the particular example of FIG. 4, bitmap 504 may represent the muting symbol 404 pattern therein by set bits in bit positions 4 and 8 (e.g., 00001000100000 in binary) .

[0039] Further, as shown by way of double brackets in FIG. 5, more than one bitmap 504 (e.g., one bitmap 504 per UL muting resource configuration) may be specified in an IE included in the at least one message. In some aspects, the total number of bitmaps 504, and thus the total or maximum number of UL muting resource configurations that UE 110 may accept or handle may be specified by way of UE capability information previously transmitted to base station 122.

[0040] In the presence of multiple UL muting resource configurations, as indicated by multiple bitmaps 504, the at least one message may also indicate which one of multiple bitmaps 504 is to be currently employed by UE 110 for UL muting purposes. In some aspects, a time domain resource allocation (TDRA) table (e.g., as may be included as a PUSCH-TimeDomainAllocationList IE within a PUSCH-CommonConfig IE or PUSCH-Config IE) may provide such information. For example, in some aspects, a column entry may be included in  each of a plurality of rows of the TDRA table, where the column entry includes a value that indicates which bitmap 504 associated with one of the one or more UL muting resource configurations is to be applied for the associated row of the TDRA table. Accordingly, each row of TDRA table may include a selection of a particular bitmap 504 along with other information associated with a particular resource allocation (e.g., a particular allocation of PUSCH symbols within a slot, the location of a DMRS symbol, and the like) .

[0041] Further, in some aspects, the location in the frequency domain of muting REs 406 within one or more muting symbols 404 may be presumed by the UE or otherwise specified (e.g., by the base station) . More specifically, in some aspects, the distribution of muting REs 406 within a muting symbol 404 may be preselected or predetermined, such as according to a particular comb pattern (e.g., a comb-2 pattern, as depicted in FIG. 4) . Further, the first (e.g., lowest-frequency) muting RE 406 within a muting symbol may be presumed by the UE or otherwise specified.

[0042] FIG. 6 is a graphical diagram illustrating example frequency locations associated with a first muting RE 406 of the one or more muting symbols 404. For example, in some aspects, a first frequency location 602 for a lowest muting RE 406 may be specified by an “offsetToCarrier” value, as that term is used in the 3GPP technical specifications. In some aspects, offsetToCarrier is the frequency offset from a “Point A” to a lowest usable subcarrier within the current carrier (e.g., specified as a number of physical resource blocks (PRBs) ) . Further, in some aspects, Point A may serve as a common reference point for resource block grids (e.g., the center of a Subcarrier 0 of a Common Resource Block 0 of the lowest resource grid) .

[0043] In some aspects, a second frequency location 604 for a lowest muting RE 406 may be a first subcarrier of a starting resource block (RB) of this UL BWP, as indicated by an value in FIG. 6, as measured from Point A. In some examples, second frequency location 604 may be identified by a sum of offsetToCarrier and RBstart (e.g., where RBstart may specify a lowest frequency of a BWP relative to the lowest usable subcarrier within the current carrier) , where the sum indicates a bottommost frequency of the BWP (e.g., as indicated by a lower end of in FIG. 6) .

[0044] In some aspect, a third frequency location 606 for a lowest muting RE 406 may be Point A (e.g., as that reference frequency is described above) . While three possibilities for the frequency location of a lowest muting RE 406 are illustrated in FIG. 6, other such possible frequency locations may be employed in other aspects.

[0045] As mentioned above, in some aspects, UL control information (UCI) may be  multiplexed with PUSCH data. Accordingly, some conflict between UCI REs and muting REs 406 within the one or more UL muting symbols 404 may occur. As a result, in some embodiments, one or more prioritization rules between UCI REs and muting REs 406 may be presumed by the UE or otherwise specified.

[0046] More specifically, in some aspects, no muting REs 406 in the one or more muting symbols 404 may be considered for UCI multiplexing (e.g., in a manner similar to that associated with phase-tracking REs (PT-REs) ) . In such cases, other REs within muting symbols 404 that are not muting REs 406 may be employed for UCI multiplexing. FIG. 7 is a textual diagram illustrating an example specification 702 (e.g., as may be recited in 3GPP TS 38.212, Section 6.3.2.4) directed to mapping of UCI multiplexed on a PUSCH in the presence of the one or more muting symbols 404, according to various aspects of the present disclosure. As indicated therein, a number of subcarriers (e.g., REs) in a muting symbol 404 (designated as l) may be specified as Consequently, a number of subcarriers in muting symbol 404 available for UCI transmission (e.g., indicated as ) may be equal to the number of subcarriers scheduled for the PUSCH within muting symbol 404, minus the number of subcarriers carrying PT-RS, minus the number of subcarriers reserved as muting REs 406 (e.g.,  ) . Consequently, for purposes of code rate calculation when multiplexing the UCI with the PUSCH, muting REs 406 of each muting symbol 404 are ignored.

[0047] In other aspects, instead of ignoring just the muting REs 406 of each muting symbol, the entirety of each muting symbol 404 (e.g., all REs, including muting REs 406, within each muting symbol 404) may be prevented from use for UCI transmission (e.g., when calculating the UCI code rate when multiplexing the UCE with the PUSCH. For example, in the scenario depicted in FIG. 4, as described above, UCI may be prevented from using all REs, including UL muting resource REs 406, of each muting symbol 404 (e.g., Symbols 4 and 8 of SBFD slot 222) . Accordingly, Symbols 4 and 8 are presumed unusable for UCI, and thus UCI multiplexing would presume only a six symbol PUSCH allocation 422 (e.g., Symbols 3, 5-7, 9, and 10 of SBFD slot 222) .

[0048] In yet other aspects, when a coded UCI symbol multiplexed on a PUSCH overlaps a muting symbol 404, an entirety of that muting symbol 404 falling within the PUSCH frequency allocation may be used as a PUSCH symbol 408 for transmission of data and / or UCI. Accordingly, use of that muting symbol 404 for muting purposes may be prevented or prohibited. For example, in the particular instance shown in FIG. 4, PUSCH Type-B allocation 422 may carry Hybrid Automatic Repeat Request-Acknowledgement (HARQ-ACK)  information as part of UCI in the first symbol after DMRS symbol 402. As a result, according to these aspects, the first symbol (e.g., marked as a first UL muting symbol 404) after DMRS symbol 402 may not be employed for UL muting purposes, and may instead be used as a PUSCH channel carrying data and / or UCI.

[0049] In other aspects, when a coded UCI symbol multiplexed on a PUSCH overlaps a muting symbol 404, only those muting REs 406 of that muting symbol 404 overlapped by UCI REs may be used for transmitting data and / or UCI. Accordingly, any other muting REs 406 of that muting symbol 404 may be muted.

[0050] In yet other aspects, when any coded UCI symbols multiplexed on a PUSCH are mapped to overlap one or more muting symbols 404, the mapping procedure for UCI multiplexing may be altered to eliminate consideration of the one or more muting symbols 404 to ensure none of the coded UCI symbols overlap the one or more muting symbols 404. In some aspects, such remapping may occur even if the REs overlapped in the one or more muting symbols 404 are not muting REs 406.

[0051] FIG. 8 is a flow diagram illustrating a method 800 for a base station (e.g., second base station 122-2 of FIG. 3) to employ UL resource muting for SBFD operation, according to various aspects of the present disclosure. In method 800, at Act 802, at least one message may be transmitted to a UE (e.g., second UE 110-2 of FIG. 3) that includes one or more UL muting resource configurations for SBFD operation. In some aspects, each of the one or more UL muting resource configurations (e.g., one or more bitmaps 504 of FIG. 5) may include an identification of one or more muting symbols (e.g., muting symbols 404) of each of one or more SBFD slots (e.g., SBFD slot 222) . Further, each of the one or more muting symbols may include one or more muting REs (e.g., muting REs 406) . At Act 804, a CLI (e.g., first CLI 302 of FIG. 3) caused by another base station (e.g., first base station 122-1) may be measured during at least one of the one or more muting REs of at least one of the one or more muting symbols.

[0052] FIG. 9 is a flow diagram illustrating a method 900 for a UE (e.g. second UE 110-2 of FIG. 3) to employ UL resource muting, according to various aspects of the present disclosure. In method 900, at Act 902, at least one message may be received, where the at least one message includes one or more UL muting resource configurations (e.g., one or more bitmaps 504 of FIG. 5) for the UE for SBFD operation. In some aspects, each of the one or more UL muting resource configurations may include an identification of one or more muting symbols (e.g., muting symbols 404) of each of one or more SBFD slots (e.g., SBFD slot 222) . Further, each of the one or more muting symbols may include one or more muting REs (e.g., muting REs 406) . At Act 904, UL transmission may be prevented by the UE according to the one or more UL muting  resource configurations.

[0053] As can be seen from the foregoing disclosure, aspects of the present disclosure may provide a base station (BS) with the ability to measure crosslink interference (CLI) created by a competing or aggressor BS during muted uplink (UL) resource elements (REs) that are configured for full-duplex (e.g., SBFD) operation. By facilitating such measurements, the BS may adjust transmission configuration parameters of one or more UEs and / or associated reception parameters of the BS to enable more robust uplink communications during full-duplex operation.

[0054] Above are several flow diagrams outlining example methods and exchanges of messages. In this description and the appended claims, use of the term “determine” with reference to some entity (e.g., parameter, variable, and so on) in describing a method step or function is to be construed broadly. For example, “determine” is to be construed to encompass, for example, receiving and parsing a communication that encodes the entity or a value of an entity. “Determine” should be construed to encompass accessing and reading memory (e.g., lookup table, register, device memory, remote memory, and so on) that stores the entity or value for the entity. “Determine” should be construed to encompass computing or deriving the entity or value of the entity based on other quantities or entities. “Determine” should be construed to encompass any manner of deducing or identifying an entity or value of the entity.

[0055] As used herein, the term “identify” , when used with reference to some entity or value of an entity, is to be construed broadly as encompassing any manner of determining the entity or value of the entity. For example, the term “identify” is to be construed to encompass, for example, receiving and parsing a communication that encodes the entity or a value of the entity. The term “identify” should be construed to encompass accessing and reading memory (e.g., device queue, lookup table, register, device memory, remote memory, and so on) that stores the entity or value for the entity.

[0056] As used herein, the term “encode” , when used with reference to some entity or value of an entity, is to be construed broadly as encompassing any manner or technique for generating a data sequence or signal that communicates the entity to another component.

[0057] As used herein, the term “select” , when used with reference to some entity or value of an entity, is to be construed broadly as encompassing any manner of determining the entity or value of the entity from amongst a plurality or range of possible choices. For example, the term “select” is to be construed to encompass accessing and reading memory (e.g., lookup table, register, device memory, remote memory, and so on) that stores the entities or values for the entity and returning one entity or entity value from amongst those stored. The term “select” is to  be construed as applying one or more constraints or rules to an input set of parameters to determine an appropriate entity or entity value. The term “select” is to be construed as broadly encompassing any manner of choosing an entity based on one or more parameters or conditions.

[0058] As used herein, the term “derive” , when used with reference to some entity or value of an entity, is to be construed broadly. “Derive” should be construed to encompass accessing and reading memory (e.g., lookup table, register, device memory, remote memory, and so on) that stores some initial value or foundational values and performing processing and / or logical / mathematical operations on the value or values to generate the derived entity or value for the entity. The term “derive” should be construed to encompass computing or calculating the entity or value of the entity based on other quantities or entities. The term “derive” should be construed to encompass any manner of deducing or identifying an entity or value of the entity.

[0059] As used herein, the term “indicate” , when used with reference to some entity (e.g., parameter or setting) or value of an entity, is to be construed broadly as encompassing any manner of communicating the entity or value of the entity, either explicitly or implicitly. For example, bits within a transmitted message may be used to explicitly encode an indicated value or may encode an index or other indicator that is mapped to the indicated value by prior configuration. The absence of a field within a message may implicitly indicate a value of an entity based on prior configuration.

[0060] Examples

[0061] Example 1 includes a baseband processor configured to perform operations including: receiving, via a transceiver of a user equipment (UE) , at least one message including one or more uplink (UL) muting resource configurations for the UE for sub-band full-duplex (SBFD) operation, each of the one or more UL muting resource configurations including an identification of one or more muting symbols of each of one or more SBFD slots, each of the one or more muting symbols including one or more muting resource elements (REs) ; and preventing UL transmission, via the transceiver, according to one of the one or more UL muting resource configurations.

[0062] Example 2 includes the subject matter of Example 1, including or omitting optional elements, wherein a maximum number of the one or more UL muting resource configurations is determined by capability information associated with the UE.

[0063] Example 3 includes the subject matter of Example 1, including or omitting optional elements, wherein each of the one or more UL muting resource configurations includes a bitmap including the identification of the one or more muting symbols of each SBFD slot.

[0064] Example 4 includes the subject matter of Example 3, including or omitting optional  elements, wherein the bitmap of each of the one or more UL muting resource configurations is specific to a cell or to the UE.

[0065] Example 5 includes the subject matter of Example 3, including or omitting optional elements, wherein the bitmap of each of the one or more UL muting resource configurations is applicable to a particular serving cell or to a particular bandwidth part (BWP) .

[0066] Example 6 includes the subject matter of Example 3, including or omitting optional elements, wherein the bitmap of each of the one or more UL muting resource configurations indicates less than or equal to two muting symbols.

[0067] Example 7 includes the subject matter of Example 3, including or omitting optional elements, wherein the bitmap of each of the one or more UL muting resource configurations is included in a cell-specific serving cell configuration information element (IE) , a UE-specific serving cell configuration IE, a cell-specific UL configuration IE, a UE-specific UL configuration IE, a cell-specific UL bandwidth-part (BWP) configuration IE, or a UE-specific UL BWP configuration IE.

[0068] Example 8 includes the subject matter of Example 1, including or omitting optional elements, wherein, for a subcarrier spacing corresponding to a UL bandwidth part (BWP) , a frequency location of a first muting RE of the one or more muting REs in each of the one or more muting symbols includes an offset-to-carrier value corresponding to the UL BWP.

[0069] Example 9 includes the subject matter of Example 1, including or omitting optional elements, wherein, for a subcarrier spacing corresponding to a UL bandwidth part (BWP) , a frequency location of a first muting RE of the one or more muting REs in each of the one or more muting symbols includes a first subcarrier of a starting resource block (RB) corresponding to the UL BWP.

[0070] Example 10 includes the subject matter of Example 1, including or omitting optional elements, wherein, for a subcarrier spacing corresponding to a UL bandwidth part (BWP) , a frequency location of a first muting RE of the one or more muting REs in each of the one or more muting symbols includes a point-A value indicating a reference frequency indicating a lowest subcarrier of a common lowest RB.

[0071] Example 11 includes the subject matter of Example 1, including or omitting optional elements, where a distribution pattern of the one or more muting REs of each of the one or more muting symbols includes a comb pattern.

[0072] Example 12 includes the subject matter of Example 11, including or omitting optional elements, wherein the distribution pattern includes a comb-2 pattern.

[0073] Example 13 includes the subject matter of Example 1, including or omitting optional  elements, wherein the at least one message further includes a time domain resource allocation (TDRA) table, wherein a column entry of each of a plurality of rows of the TDRA table indicates one of the one or more UL muting resource configurations to apply for an associated one of the plurality of rows of the TDRA table.

[0074] Example 14 includes the subject matter of Example 1, including or omitting optional elements, wherein, when UL control information (UCI) is multiplexed on a physical UL shared channel (PUSCH) during SBFD operation, the one or more muting REs of each of the one or more muting symbols do not include the UCI.

[0075] Example 15 includes the subject matter of Example 1, including or omitting optional elements, wherein, when UL control information (UCI) is multiplexed on a physical UL shared channel (PUSCH) during SBFD operation, the one or more muting symbols do not include the UCI.

[0076] Example 16 includes the subject matter of Example 1, including or omitting optional elements, wherein, when UL control information (UCI) is multiplexed on a physical UL shared channel (PUSCH) during SBFD operation and a coded UCI symbol overlaps at least one of the one or more muting symbols, preventing UL transmission is canceled during the at least one of the one or more muting symbols.

[0077] Example 17 includes the subject matter of Example 1, including or omitting optional elements, wherein, when UL control information (UCI) is multiplexed on a physical UL shared channel (PUSCH) during SBFD operation and a coded UCI symbol overlaps at least one of the one or more muting REs of the one or more muting symbols, preventing UL transmission is canceled during the at least one of the one or more muting REs.

[0078] Example 18 includes the subject matter of Example 1, including or omitting optional elements, wherein, when UL control information (UCI) is multiplexed on a physical UL shared channel (PUSCH) during SBFD operation and a coded UCI symbol overlaps at least one of the one or more muting symbols, a mapping of the UCI to the PUSCH omits consideration of the at least one of the one or more muting symbols.

[0079] Example 19 includes a method for a user equipment (UE) , the method including: receiving at least one message including one or more uplink (UL) muting resource configurations for the UE for sub-band full-duplex (SBFD) operation, each of the one or more UL muting resource configurations including an identification of one or more muting symbols of each of one or more SBFD slots, each of the one or more muting symbols including one or more muting resource elements (REs) ; and preventing UL transmission by the UE according to one of the one or more UL muting resource configurations.

[0080] Example 20 includes a user equipment (UE) including: a transceiver, a memory storing instructions; and one or more processors coupled to the memory and the transceiver, wherein the one or more processors, when executing the instructions, cause the UE to perform operations including: receiving, via the transceiver, at least one message including one or more uplink (UL) muting resource configurations for the UE for sub-band full-duplex (SBFD) operation, each of the one or more UL muting resource configurations including an identification of one or more muting symbols of each of one or more SBFD slots, each of the one or more muting symbols including one or more muting resource elements (REs) ; and preventing UL transmission, via the transceiver, according to one of the one or more UL muting resource configurations.

[0081] Example 21 includes a baseband processor configured to perform operations including: generating at least one message including one or more uplink (UL) muting resource configurations for a user equipment (UE) for sub-band full-duplex (SBFD) operation, each of the one or more UL muting resource configurations including an identification of one or more muting symbols of each of one or more SBFD slots, each of the one or more muting symbols including one or more muting resource elements (REs) ; transmitting, via a transceiver of a base station (BS) to the UE, the at least one message; and measuring, during the SBFD operation, a crosslink interference (CLI) caused by another BS during at least one of the one or more muting REs of at least one of the one or more muting symbols.

[0082] Example 22 includes the subject matter of Example 21, including or omitting optional elements, wherein a maximum number of the one or more UL muting resource configurations is determined by capability information associated with the UE.

[0083] Example 23 includes the subject matter of Example 21, including or omitting optional elements, wherein each of the one or more UL muting resource configurations includes a bitmap including the identification of the one or more muting symbols of each SBFD slot.

[0084] Example 24 includes the subject matter of Example 23, including or omitting optional elements, wherein the bitmap of each of the one or more UL muting resource configurations is specific to a cell or to the UE.

[0085] Example 25 includes the subject matter of Example 23, including or omitting optional elements, wherein the bitmap of each of the one or more UL muting resource configurations is applicable to a particular serving cell or to a particular bandwidth part (BWP) .

[0086] Example 26 includes the subject matter of Example 23, including or omitting optional elements, wherein the bitmap of each of the one or more UL muting resource configurations indicates less than or equal to two muting symbols.

[0087] Example 27 includes the subject matter of Example 23, including or omitting optional elements, wherein the bitmap of each of the one or more UL muting resource configurations is included in a cell-specific serving cell configuration information element (IE) , a UE-specific serving cell configuration IE, a cell-specific UL configuration IE, a UE-specific UL configuration IE, a cell-specific UL bandwidth-part (BWP) configuration IE, or a UE-specific UL BWP configuration IE.

[0088] Example 28 includes the subject matter of Example 21, including or omitting optional elements, wherein, for a subcarrier spacing corresponding to a UL bandwidth part (BWP) , a frequency location of a first muting RE of the one or more muting REs in each of the one or more muting symbols includes an offset-to-carrier value corresponding to the UL BWP.

[0089] Example 29 includes the subject matter of Example 21, including or omitting optional elements, wherein, for a subcarrier spacing corresponding to a UL bandwidth part (BWP) , a frequency location of a first muting RE of the one or more muting REs in each of the one or more muting symbols includes a first subcarrier of a starting resource block (RB) corresponding to the UL BWP.

[0090] Example 30 includes the subject matter of Example 21, including or omitting optional elements, wherein, for a subcarrier spacing corresponding to a UL bandwidth part (BWP) , a frequency location of a first muting RE of the one or more muting REs in each of the one or more muting symbols includes a point-A value indicating a reference frequency indicating a lowest subcarrier of a common lowest RB.

[0091] Example 31 includes the subject matter of Example 21, including or omitting optional elements, where a distribution pattern of the one or more muting REs of each of the one or more muting symbols includes a comb pattern.

[0092] Example 32 includes the subject matter of Example 31, including or omitting optional elements, wherein the distribution pattern includes a comb-2 pattern.

[0093] Example 33 includes the subject matter of Example 21, including or omitting optional elements, wherein the at least one message further includes a time domain resource allocation (TDRA) table, wherein a column entry of each of a plurality of rows of the TDRA table indicates one of the one or more UL muting resource configurations to apply for an associated one of the plurality of rows of the TDRA table.

[0094] Example 34 includes the subject matter of Example 21, including or omitting optional elements, wherein, when UL control information (UCI) is multiplexed on a physical UL shared channel (PUSCH) during SBFD operation, the one or more muting REs of each of the one or more muting symbols do not include the UCI.

[0095] Example 35 includes the subject matter of Example 21, including or omitting optional elements, wherein, when UL control information (UCI) is multiplexed on a physical UL shared channel (PUSCH) during SBFD operation, the one or more muting symbols do not include the UCI.

[0096] Example 36 includes the subject matter of Example 21, including or omitting optional elements, wherein, when UL control information (UCI) is multiplexed on a physical UL shared channel (PUSCH) during SBFD operation and a coded UCI symbol overlaps at least one of the one or more muting symbols, preventing UL transmission is canceled during the at least one of the one or more muting symbols.

[0097] Example 37 includes the subject matter of Example 21, including or omitting optional elements, wherein, when UL control information (UCI) is multiplexed on a physical UL shared channel (PUSCH) during SBFD operation and a coded UCI symbol overlaps at least one of the one or more muting REs of the one or more muting symbols, preventing UL transmission is canceled during the at least one of the one or more muting REs.

[0098] Example 38 includes the subject matter of Example 21, including or omitting optional elements, wherein, when UL control information (UCI) is multiplexed on a physical UL shared channel (PUSCH) during SBFD operation and a coded UCI symbol overlaps at least one of the one or more muting symbols, a mapping of the UCI to the PUSCH omits consideration of the at least one of the one or more muting symbols.

[0099] Example 39 includes a method for a base station (BS) , wherein the method includes: transmitting, to a user equipment (UE) , at least one message including one or more uplink (UL) muting resource configurations for the UE for sub-band full-duplex (SBFD) operation, each of the one or more UL muting resource configurations including an identification of one or more muting symbols of each of one or more SBFD slots, each of the one or more muting symbols including one or more muting resource elements (REs) ; measuring, during the SBFD operation, a crosslink interference (CLI) caused by another BS during at least one of the one or more muting REs of at least one of the one or more muting symbols.

[0100] Example 40 includes a base station (BS) including: a transceiver, a memory storing instructions; and one or more processors coupled to the memory and the transceiver, wherein the one or more processors, when executing the instructions, cause the BS to perform operations including: transmitting, via the transceiver to a user equipment (UE) , at least one message including one or more uplink (UL) muting resource configurations for the UE for sub-band full-duplex (SBFD) operation, each of the one or more UL muting resource configurations including an identification of one or more muting symbols of each of one or more SBFD slots, each of the  one or more muting symbols including one or more muting resource elements (REs) ; and measuring, during the SBFD operation, a crosslink interference (CLI) caused by another BS during at least one of the one or more muting REs of at least one of the one or more muting symbols.

[0101] FIG. 10 is a diagram of an example of components of a wireless communication device according to one or more implementations described herein. In some implementations, the device 1000 can include application circuitry 1002, baseband circuitry 1004, RF circuitry 1006, front-end module (FEM) circuitry 1008, one or more antennas 1010, and power management circuitry (PMC) 1012 coupled together at least as shown. The components of the illustrated device 1000 can be included in a UE or a RAN node. In some implementations, the device 1000 can include fewer elements (e.g., a RAN node may not utilize application circuitry 1002, and instead include a processor / controller to process IP data received from a CN or an Evolved Packet Core (EPC) ) . In some implementations, the device 1000 can include additional elements such as, for example, memory / storage, display, camera, sensor (including one or more temperature sensors, such as a single temperature sensor, a plurality of temperature sensors at different locations in device 1000, etc. ) , or input / output (I / O) interface. In other implementations, the components described below can be included in more than one device (e.g., said circuitries can be separately included in more than one device for Cloud-RAN (C-RAN) implementations) .

[0102] The application circuitry 1002 can include one or more application processors. For example, the application circuitry 1002 can include circuitry such as, but not limited to, one or more single-core or multi-core processors. The processor (s) can include any combination of general-purpose processors and dedicated processors (e.g., graphics processors, application processors, etc. ) . The processors can be coupled with or can include memory / storage and can be configured to execute instructions stored in the memory / storage to enable various applications or operating systems to run on the device 1000. In some implementations, processors of application circuitry 1002 can process IP data packets received from an EPC.

[0103] The baseband circuitry 1004 can include circuitry such as, but not limited to, one or more single-core or multi-core processors. The baseband circuitry 1004 can include one or more baseband processors or control logic to process baseband signals received from a receive signal path of the RF circuitry 1006 and to generate baseband signals for a transmit signal path of the RF circuitry 1006. Baseband circuitry 1004 can interface with the application circuitry 1002 for generation and processing of the baseband signals and for controlling operations of the RF circuitry 1006. For example, in some implementations, the baseband circuitry 1004 can include  a 3G baseband processor 1004A, a 4G baseband processor 1004B, a 5G baseband processor 1004C, or other baseband processor (s) 1004D for other existing generations, generations in development or to be developed in the future (e.g., 5G, 6G, etc. ) .

[0104] The baseband circuitry 1004 (e.g., one or more of baseband processors 1004A-D) can handle various radio control functions that enable communication with one or more radio networks via the RF circuitry 1006. In other implementations, some or all of the functionality of baseband processors 1004A-D can be included in modules (e.g., sets of executable instructions) stored in the memory 1004G or other machine-readable or computer-readable medium (e.g., a non-transitory machine-readable or computer-readable storage medium) and executed via a Central Processing Unit (CPU) 1004E or another type of processor (e.g., a reduced instruction set computing (RISC) processor, a complex instruction set computing (CISC) processor, a graphics processing unit (GPU) , a digital signal processor (DSP) such as a baseband processor, an application-specific integrated circuit (ASIC) , a radio-frequency integrated circuit (RFIC) , another processor, or any suitable combination thereof) .

[0105] The radio control functions can include, but are not limited to, signal modulation / demodulation, encoding / decoding, radio frequency shifting, etc. In some implementations, modulation / demodulation circuitry of the baseband circuitry 1004 can include Fast-Fourier Transform (FFT) , precoding, or constellation mapping / de-mapping functionality. In some implementations, encoding / decoding circuitry of the baseband circuitry 1004 can include convolution, tail-biting convolution, turbo, Viterbi, or Low-Density Parity Check (LDPC) encoder / decoder functionality. Implementations of modulation / demodulation and encoder / decoder functionality are not limited to these examples and can include other suitable functionality in other implementations.

[0106] In some implementations, the baseband circuitry 1004 can include one or more audio digital signal processor (s) (DSP) 1004F. The audio DSPs 1004F can include elements for compression / decompression and echo cancellation and can include other suitable processing elements in other implementations. Components of the baseband circuitry 1004 can be suitably combined in a single chip, a single chipset, or disposed on a same circuit board in some implementations. In some implementations, some or all of the constituent components of the baseband circuitry 1004 and the application circuitry 1002 can be implemented together such as, for example, on a system-on-a-chip (SOC) .

[0107] In some implementations, the baseband circuitry 1004 can provide for communication compatible with one or more radio technologies. For example, in some implementations, the baseband circuitry 1004 can support communication with an NG-RAN, an  E-UTRAN or other wireless metropolitan area networks (WMAN) , a wireless local area network (WLAN) , a wireless personal area network (WPAN) , etc. Implementations in which the baseband circuitry 1004 is configured to support radio communications of more than one wireless protocol can be referred to as multi-mode baseband circuitry.

[0108] RF circuitry 1006 can embody an RF transceiver that enables communication with wireless networks using modulated electromagnetic radiation through a non-solid medium. In various implementations, the RF circuitry 1006 can include switches, filters, amplifiers, etc. to facilitate the communication with the wireless network. RF circuitry 1006 can include a receive signal path which can include circuitry to down-convert RF signals received from the FEM circuitry 1008 and provide baseband signals to the baseband circuitry 1004. RF circuitry 1006 can also include a transmit signal path which can include circuitry to up-convert baseband signals provided by the baseband circuitry 1004 and provide RF output signals to the FEM circuitry 1008 for transmission.

[0109] In some implementations, the receive signal path of the RF circuitry 1006 can include mixer circuitry 1006A, amplifier circuitry 1006B, and filter circuitry 1006C. RF circuitry 1006 can also include synthesizer circuitry 1006D for synthesizing a frequency for use by the mixer circuitry 1006A of the receive signal path and the transmit signal path.

[0110] The RF circuitry 1006 can include analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC) circuitry, and the baseband circuitry 1004 can include a digital baseband interface to communicate with the RF circuitry 1006.

[0111] Synthesizer circuitry 1006D of the RF circuitry 1006 can include a divider, a delay-locked loop (DLL) , a multiplexer, and a phase accumulator.

[0112] FEM circuitry 1008 can include a receive signal path which can include circuitry configured to operate on RF signals received from one or more antennas 1010, amplify the received signals, and provide the amplified versions of the received signals to the RF circuitry 1006 for further processing. FEM circuitry 1008 can also include a transmit signal path which can include circuitry configured to amplify signals for transmission provided by the RF circuitry 1006 for transmission by one or more of the one or more antennas 1010. In various implementations, the amplification through the transmit and / or receive signal paths can be done solely in the RF circuitry 1006, solely in the FEM circuitry 1008, or in both the RF circuitry 1006 and the FEM circuitry 1008.

[0113] In some implementations, the FEM circuitry 1008 can include a TX / RX switch to switch between transmit mode and receive mode operation. The FEM circuitry can include a receive signal path and a transmit signal path. The receive signal path of the FEM circuitry can  include an LNA to amplify received RF signals and provide the amplified received RF signals as an output (e.g., to the RF circuitry 1006) . The transmit signal path of the FEM circuitry 1008 can include a power amplifier (PA) to amplify input RF signals (e.g., provided by RF circuitry 1006) , and one or more filters to generate RF signals for subsequent transmission (e.g., by one or more of the one or more antennas 1010) .

[0114] Processors of the application circuitry 1002 and processors of the baseband circuitry 1004 can be used to execute elements of one or more instances of a protocol stack. For example, processors of the baseband circuitry 1004, alone or in combination, can be used to execute Layer 3, Layer 2, or Layer 1 functionality, while processors of the baseband circuitry 1004 can utilize data (e.g., packet data) received from these layers and further execute Layer 4 functionality (e.g., transmission communication protocol (TCP) and user datagram protocol (UDP) layers) . As referred to herein, Layer 3 can include a radio resource control (RRC) layer, described in further detail below. As referred to herein, Layer 2 can include a medium access control (MAC) layer, a radio link control (RLC) layer, and a PDCP layer, described in further detail below. As referred to herein, Layer 1 can include a physical (PHY) layer of a UE / RAN node.

[0115] In some implementations, the PMC 1012 can manage power provided to the baseband circuitry 1004. In particular, the PMC 1012 can control power-source selection, voltage scaling, battery charging, or DC-to-DC conversion. The PMC 1012 can often be included when the device 1000 is capable of being powered by a battery, for example, when the device is included in a UE. The PMC 1012 can increase the power conversion efficiency while providing desirable implementation size and heat dissipation characteristics.

[0116] While FIG. 10 shows the PMC 1012 coupled only with the baseband circuitry 1004, in other implementations, the PMC 1012 may be additionally or alternatively coupled with, and perform similar power management operations for, other components such as, but not limited to, application circuitry 1002, RF circuitry 1006, or FEM circuitry 1008.

[0117] In some implementations, the PMC 1012 can control, or otherwise be part of, various power saving mechanisms of the device 1000. For example, if the device 1000 is in an RRC_CONNECTED state, where it is still connected to the RAN node as it expects to receive traffic shortly, then it can enter a state known as Discontinuous Reception (DRX) mode after a period of inactivity. During this state, the device 1000 can power down for brief intervals of time and thus save power.

[0118] If there is no data traffic activity for an extended period of time, then the device 1000 can transition off to an RRC_IDLE state, where it disconnects from the network and does not perform operations such as channel quality feedback, handover, etc. The device 1000 goes into a  very low power state and it performs paging where again it periodically wakes up to listen to the network and then powers down again. The device 1000 may not receive data in this state; in order to receive data, it can transition back to the RRC_CONNECTED state.

[0119] The baseband circuitry 1004, or the one or more baseband processors or control logic of the baseband circuitry 1004, may stand alone as the UE 110 or the RAN node 122 of FIG. 1 perform signaling and operation in the meaning as described throughout this disclosure.

[0120] Examples herein can include subject matter such as a method, means for performing acts or blocks of the method, at least one machine-readable medium including executable instructions that, when performed by a machine (e.g., a processor with memory, an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) , or the like) cause the machine to perform acts of the method or of an apparatus or system for concurrent communication using multiple communication technologies according to implementations and examples described.

[0121] In this regard, while the disclosed subject matter has been described in connection with various examples, implementations, aspects, etc., and corresponding Figures, where applicable, it is to be understood that other similar aspects can be used or modifications and additions can be made to the disclosed subject matter for performing the same, similar, alternative, or substitute function of the subject matter without deviating therefrom. Therefore, the disclosed subject matter should not be limited to any single example, implementation, or aspect described herein, but rather should be construed in breadth and scope in accordance with the appended claims below.

[0122] In particular regard to the various functions performed by the above-described components or structures (assemblies, devices, circuits, systems, etc. ) , the terms (including a reference to a “means” ) used to describe such components are intended to correspond, unless otherwise indicated, to any component or structure which performs the specified function of the described component (e.g., that is functionally equivalent) , even though not structurally equivalent to the disclosed structure which performs the function in the herein illustrated exemplary implementations. In addition, while a particular feature may have been disclosed with respect to only one of several implementations, such feature may be combined with one or more other features of the other implementations as may be desired and advantageous for any given application.

[0123] As used herein, the term “or” is intended to mean an inclusive “or” rather than an exclusive “or” . That is, unless specified otherwise, or clear from context, “X employs A or B” is intended to mean any of the natural inclusive permutations. That is, if X employs A; X employs  B;or X employs both A and B, then “X employs A or B” is satisfied under any of the foregoing instances. In addition, the articles “a” and “an” as used in this application and the appended claims should generally be construed to mean “one or more” unless specified otherwise or clear from context to be directed to a singular form. Furthermore, to the extent that the terms “including” , “includes” , “having” , “has” , “with” , or variants thereof are used in either the detailed description or the claims, such terms are intended to be inclusive in a manner similar to the term “comprising. ” Additionally, in situations wherein one or more numbered items are discussed (e.g., a “first X” , a “second X” , etc. ) , in general the one or more numbered items can be distinct, or they can be the same, although in some situations the context may indicate that they are distinct or that they are the same.

[0124] It is well understood that the use of personally identifiable information should follow privacy policies and practices that are generally recognized as meeting or exceeding industry or governmental requirements for maintaining the privacy of users. In particular, personally identifiable information data should be managed and handled to minimize risks of unintentional or unauthorized access or use, and the nature of authorized use should be clearly indicated to users.

Claims

1.A baseband processor configured to perform operations comprising:receiving, via a transceiver of a user equipment (UE) , at least one message comprising one or more uplink (UL) muting resource configurations for the UE for sub-band full-duplex (SBFD) operation, each of the one or more UL muting resource configurations comprising an identification of one or more muting symbols of each of one or more SBFD slots, each of the one or more muting symbols including one or more muting resource elements (REs) ; andpreventing UL transmission, via the transceiver, according to one of the one or more UL muting resource configurations.2.The baseband processor of claim 1, wherein a maximum number of the one or more UL muting resource configurations is determined by capability information associated with the UE.3.The baseband processor of claim 1, wherein each of the one or more UL muting resource configurations comprises a bitmap including the identification of the one or more muting symbols of each SBFD slot.4.The baseband processor of claim 3, wherein the bitmap of each of the one or more UL muting resource configurations is specific to a cell or to the UE.5.The baseband processor of claim 3, wherein the bitmap of each of the one or more UL muting resource configurations is applicable to a particular serving cell or to a particular bandwidth part (BWP) .6.The baseband processor of claim 3, wherein the bitmap of each of the one or more UL muting resource configurations indicates less than or equal to two muting symbols.7.The baseband processor of claim 3, wherein the bitmap of each of the one or more UL muting resource configurations is included in a cell-specific serving cell configuration information element (IE) , a UE-specific serving cell configuration IE, a cell-specific UL configuration IE, a UE-specific UL configuration IE, a cell-specific UL bandwidth-part (BWP) configuration IE, or a UE-specific UL BWP configuration IE.8.The baseband processor of claim 1, wherein, for a subcarrier spacing corresponding to a UL bandwidth part (BWP) , a frequency location of a first muting RE of the one or more muting REs in each of the one or more muting symbols comprises an offset-to-carrier value corresponding to the UL BWP.9.The baseband processor of claim 1, wherein, for a subcarrier spacing corresponding to a UL bandwidth part (BWP) , a frequency location of a first muting RE of the one or more muting REs in each of the one or more muting symbols comprises a first subcarrier of a starting resource block (RB) corresponding to the UL BWP.10.The baseband processor of claim 1, wherein, for a subcarrier spacing corresponding to a UL bandwidth part (BWP) , a frequency location of a first muting RE of the one or more muting REs in each of the one or more muting symbols comprises a point-A value indicating a reference frequency indicating a lowest subcarrier of a common lowest RB.11.The baseband processor of claim 1, where a distribution pattern of the one or more muting REs of each of the one or more muting symbols comprises a comb pattern.12.The baseband processor of claim 11, wherein the distribution pattern comprises a comb-2 pattern.13.The baseband processor of claim 1, wherein the at least one message further comprises a time domain resource allocation (TDRA) table, wherein a column entry of each of a plurality of rows of the TDRA table indicates one of the one or more UL muting resource configurations to apply for an associated one of the plurality of rows of the TDRA table.14.The baseband processor of claim 1, wherein, when UL control information (UCI) is multiplexed on a physical UL shared channel (PUSCH) during SBFD operation, the one or more muting REs of each of the one or more muting symbols do not include the UCI.15.The baseband processor of claim 1, wherein, when UL control information (UCI) is multiplexed on a physical UL shared channel (PUSCH) during SBFD operation, the one or more muting symbols do not include the UCI.16.The baseband processor of claim 1, wherein, when UL control information (UCI) is multiplexed on a physical UL shared channel (PUSCH) during SBFD operation and a coded UCI symbol overlaps at least one of the one or more muting symbols, preventing UL transmission is canceled during the at least one of the one or more muting symbols.17.The baseband processor of claim 1, wherein, when UL control information (UCI) is multiplexed on a physical UL shared channel (PUSCH) during SBFD operation and a coded UCI symbol overlaps at least one of the one or more muting REs of the one or more muting symbols, preventing UL transmission is canceled during the at least one of the one or more muting REs.18.The baseband processor of claim 1, wherein, when UL control information (UCI) is multiplexed on a physical UL shared channel (PUSCH) during SBFD operation and a coded UCI symbol overlaps at least one of the one or more muting symbols, a mapping of the UCI to the PUSCH omits consideration of the at least one of the one or more muting symbols.19.A method for a user equipment (UE) , the method comprising:receiving at least one message comprising one or more uplink (UL) muting resource configurations for the UE for sub-band full-duplex (SBFD) operation, each of the one or more UL muting resource configurations comprising an identification of one or more muting symbols of each of one or more SBFD slots, each of the one or more muting symbols including one or more muting resource elements (REs) ; andpreventing UL transmission by the UE according to one of the one or more UL muting resource configurations.20.A user equipment (UE) , comprising:a transceiver;a memory storing instructions; andone or more processors coupled to the memory and the transceiver, wherein the one or more processors, when executing the instructions, cause the UE to perform operations comprising:receiving, via the transceiver, at least one message comprising one or more uplink (UL) muting resource configurations for the UE for sub-band full-duplex (SBFD) operation, each of the one or more UL muting resource configurations comprising an identification of one or more muting symbols of each of one or more SBFD slots, each of the one or more muting symbols including one or more muting resource elements (REs) ; andpreventing UL transmission, via the transceiver, according to one of the one or more UL muting resource configurations.

Citation Information

Patent Citations

  • Exchange UL muting pattern and UL conditional UL muting

    US20240284219A1

  • Methods, communications devices and infrastructure equipment

    WO2024028390A1

  • User equipment, base station, wireless communication system, and wireless communication method

    WO2024166375A1