Method and apparatus for interference management and spectrum allocation in terrestrial and non-terrestrial networks

By employing beam alignment and interference measurement-based BWP adjustments, the method addresses interference challenges in spectrum sharing between terrestrial and non-terrestrial networks, enhancing throughput and efficiency.

WO2026076596A1PCT designated stage Publication Date: 2026-04-16HUAWEI TECH CO LTD
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-10-09
Publication Date
2026-04-16

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing solutions for spectrum sharing between terrestrial and non-terrestrial networks face challenges in managing and minimizing interference, such as Co-Channel Interference (CCI) and Adjacent Channel Interference (ACI), which affect throughput, efficiency, and coverage, and are hindered by uncertainties in spectrum sensing and database development.

Method used

Implementing methods for beam alignment determination and interference measurement to adjust bandwidth part (BWP) switching or reconfiguration, including subcarrier spacing and guard band adjustments, based on interference thresholds and beam characteristics, to mitigate cross-link interference.

Benefits of technology

Enhances throughput, efficiency, and coverage by effectively managing and estimating mutual cross-link interference, improving power control and resource allocation in terrestrial and non-terrestrial networks.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024123663_16042026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024123663_16042026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

An interference management to reduce the cross-link interference, such as, co-channel interference and / or adjacent channel interference, for a shared frequency spectrum between terrestrial networks (TN) and non-terrestrial networks (NTN). The level of interference in the uplink and / or downlink caused by beams from TN and NTN to each may be determined based on one or more of beam alignment determination, beam characteristics of TN and NTN and / or interference measurement using reference signals. The management or mitigation of interference may be performed by switching of the bandwidth part (BWP) used by a user equipment (UE) to a new BWP or by reconfiguring of the details of the BWP used by the TN UE. In some scenarios, the interference may also be mitigated by switching the UE from TN to NTN.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

METHOD AND APPARATUS FOR INTERFERENCE MANAGEMENT AND SPECTRUM ALLOCATION IN TERRESTRIAL AND NON-TERRESTRIAL NETWORKSTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates, generally, to interference management and spectrum allocation for terrestrial and non-terrestrial networks.BACKGROUND

[0002] 3GPP mobile communications standard provides basic functionalities to enable radio access technologies, such as 5th-generation (5G) New Radio (NR) for Non-Terrestrial Networks (NTNs) . Integrating NTNs into other future generation radio access technologies holds high potential for revolutionizing global connectivity and supporting various use cases. The coexistence of NTN and Terrestrial Networks (TNs) may have advantages such as, but not limited to, increased throughput, extended user coverage, and maximized value of the available frequency spectrum. 3GPP, thus, considered the introduction of Mobile Satellite Service (MSS) frequency bands for direct connectivity with satellites and the coexistence in adjacent bands with TNs. Due to ever rising spectrum demand, and for enhanced convergence between NTN (e.g., satellite) , terrestrial networking technologies and common devices, it is also worthwhile to share the same spectrum assets between TN and NTN deployments. This approach, however, may cause interference between the TN and NTN systems. In some scenarios, the interference may be due to operating on the same channel, which may be referred to as Co-Channel Interference (CCI) . In some scenarios, the interference may be due to the overlapping between adjacent channels, which may be called Adjacent Channel Interference (ACI) , e.g., adjacent channel leakage and undesired emissions in the operating band. It is desirable to provide solutions for sharing and co-existence between NTN and TN, while ensuring efficient spectrum utilization and / or minimizing interference.

[0003] Some solutions and / or approaches may be based on the cognitive radio (CR) concept, targeting at better exploitation of frequencies that are not used by the TN. The knowledge of the spectrum activities of the incumbent and / or existing users is desirable in CRs, which may be deduced from a spectrum utilization database, or it may be measured with spectrum sensing techniques.

[0004] In some approaches, a spectrum management system may be included as part of the TN–NTN spectrum sharing, which may allow the NTN to operate on the shared spectrum if it does not cause harmful interference to the TN. However, there may be difficulties and uncertainties associated with spectrum sensing approaches. Therefore, some approaches may further include a centralized entity that may be responsible for dynamic spectrum allocations without the assumption of sensing capabilities.

[0005] For spectrum sharing in TN-NTN relying on the CR approaches, the TN, as the primary network, may be the incumbent and / or existing user of the spectrum and may have a higher priority or rights with respect to the use of a specific part of the spectrum. The NTN, as the secondary network, may have a lower priority and / or may only use the spectrum if the use does not cause interference to the TN. Furthermore, the NTN may need to accept incoming interference from the TN. Utilizing spectrum sensing techniques, the NTN may carry out the spectrum awareness to find unused frequencies and may enable autonomous operation. For databases queries, the decision on how to share the spectrum in a controlled manner may be based on the data available in the database, which may include the capabilities of the controlled devices. This may enable a controller or spectrum manager to retrieve the information from the database and make a smart decision on the resource use in order to fulfil the service requirements. One of the basic principles of a spectrum database approach is that the secondary device may not be allowed to access the spectrum until it has successfully received information from the database that the channel on which it intends to operate is free at the location of the device.

[0006] In some scenarios, a spectrum management system may be included which may retrieve the TN sites and operational parameters to measure aggregated interference from the NTN to protect the TN performance. The TN, as the primary system, may operate without changes and knowledge of the spectrum management system, while the spectrum management system  may protect primary users from harmful interference. The NTN may get the permission to share the spectrum with the restriction that it is not allowed to cause harmful interference to the TN. For instance, satellite beams may be activated and deactivated to protect the TN deployments. For example, the NTN beams may be active only if the aggregate interference to the TN user equipment (UEs) is below a threshold. Moreover, for centralized and dynamic resource allocation, a centralized entity may be responsible for resource allocation without the assumption of sensing capabilities. Instead of computing the allocations based on interference, the central entity may adjust the allocations based on load metrics, given the priority to the TN network. The TN and the NTN may be considered respectively the primary user and secondary user of the spectrum and coordinated dynamic spectrum sharing may be performed between them.

[0007] For cognitive sharing techniques that rely on spectrum sensing, difficulties and uncertainties may be associated with spectrum sensing approaches and they may not guarantee an interference-free environment. Moreover, setting up a database to enable spectrum sharing between wireless networks may not be a trivial task. One of the difficulties of data-based assisted spectrum sharing may be developing a database that takes all the relevant information into account and provides reliable and efficient spectrum access for the secondary users while protecting the primary user from any harmful interference. Including a central entity for resource allocation computation based on interference or load metrics, may also demand coordination between the two networks and may incur substantial delays and high computational loads, limiting the performance of the system. Therefore, it is desirable to have solutions and / or approaches that address the above disadvantages and / or difficulties.SUMMARY

[0008] This present disclosure provides a communication method and apparatus used to reduce and / or mitigate mutual cross-link interference, such as ACI and / or CCI, between the TN and NTN, when the frequency spectrum is shared. The techniques described herein can provide significant advantages in managing and estimating the mutual cross-link interference, thereby improving the throughput, efficiency, coverage and power control.

[0009] In some aspects, different methods such as, beam alignment determination and / or interference measurement, are introduced to determine the level and / or type of the cross-link interference. Based on the level and / or type of the cross-link interference, some aspects of this disclosure provide various methods and / or techniques to address the mutual cross-link interference.

[0010] For example, according to some implementations of the present disclosure, a method involves, when a first condition occurs, performing at least one of a first bandwidth part (BWP) switching, or a first BWP reconfiguration, wherein the first condition comprises a cross-link interference between a first wireless network and a second wireless network is above a cross-link threshold. The cross-link interference can be above the cross-link threshold when one or more of: the first BWP is adjacent to or at least partially overlaps with a second BWP, and / or an angular separation between first beam information and second beam information is less than a preset threshold and / or an interference measurement is higher than a measurement threshold, wherein the first BWP and the first beam information corresponds to characteristics of the first wireless network, the second BWP and the second beam information corresponds to characteristics of the second wireless network.

[0011] According to some implementations of the present disclosure, the performing the first BWP reconfiguration comprises adjusting one or more of a subcarrier spacing (SCS) , a guard band between the first BWP and the second BWP or a cyclic prefix.

[0012] According to some implementations of the present disclosure, the performing the first BWP switching comprises switching from the first BWP to a third BWP and wherein the third BWP belongs to one of the first wireless network or the second wireless network.

[0013] According to some implementations of the present disclosure, one or more of the first BWP, the second BWP and the third BWP belong to a bandwidth shared between the first wireless network and the second wireless network.

[0014] According to some implementations of the present disclosure, the first wireless network is a terrestrial wireless network and / or the second wireless network is a non-terrestrial wireless network.

[0015] According to some implementations of the present disclosure, the first beam information is obtained based on one or more of direction of arrival (DoA) information, a first azimuth angle of an uplink transmission from a first terminal device, or and a first elevation angle of the uplink transmission, wherein the first terminal device belongs to the first wireless network.

[0016] According to some implementations of the present disclosure, the second beam information is obtained based on one or more of a second azimuth angle, a second elevation angle and a beam width.

[0017] According to some implementations of the present disclosure, the preset threshold is based on the beam width.

[0018] According to some implementations of the present disclosure, each of the first beam information and the second beam information is obtained using a first network device belonging to the first wireless network as a common reference point.

[0019] According to some implementations of the present disclosure, the performing is performed by the first network device belonging to the first wireless network and / or a determination of when the first condition occurs is performed by the first network device and / or by the first terminal device.

[0020] According to some implementations of the present disclosure, the method further comprising transmitting by the first network device, a signaling indicating a first terminal device to perform the at least one of the first BWP switching, or the first BWP reconfiguration.

[0021] According to some implementations of the present disclosure, when the third BWP belongs to the second wireless network, the method further comprising switching by the first terminal device from the first wireless network to the second wireless network. The third BWP may be same and / or different than the second BWP.

[0022] According to some implementations of the present disclosure, the method further comprises transmitting, by a first network device of the first wireless network to a second network device of the second wireless network, a switch request message indicative that a first terminal device of the first wireless network will switch to the second network device.

[0023] According to some implementations of the present disclosure, the method further comprises transmitting, by the first network device to the first terminal device, a switch configuration message indicative of one or more of: information about the BWP belonging to the second wireless network, synchronization information and an attach request configuration of the second wireless network.

[0024] According to some implementations of the present disclosure, the method further comprises transmitting, by the first terminal device, an attach request to the second wireless network.

[0025] According to some implementations of the present disclosure, the performing is performed by the first terminal device belonging to the first wireless network.

[0026] According to some implementations of the present disclosure, the method further comprises transmitting, by the first network device to the first terminal device, a beam information message indicative of the second beam information.

[0027] According to some implementations of the present disclosure, the method further comprises transmitting, by the first terminal device to the first network device, an update request message indicative of one or more of: the first BWP switching or the first BWP reconfiguration.

[0028] According to some implementations of the present disclosure, when the first network device communicates a third beam information of the third BWP, the method further comprising: initiating, by the first terminal device, the first wireless network to the second wireless network switching.

[0029] According to some implementations of the present disclosure, the interference measurement is obtained by a first terminal device.

[0030] According to some implementations of the present disclosure, the measurement threshold is predefined.

[0031] According to some aspects, a communication apparatus is described. The communication apparatus has a function of implementing the methods described throughout this disclosure. For example, the communication apparatus includes a corresponding module, unit, or means for performing operations in the methods described in this disclosure. The module, unit, or means may be implemented by using software, may be implemented by using hardware, or may be implemented by using software  in combination with hardware. The communication apparatus may be a UE or for a network device and may include means to perform any of the methods disclosed herein.

[0032] For example, in some aspects of this disclosure, a communication apparatus may comprise a processing unit, which may be configured to, when a first condition occurs, perform at least one of a first bandwidth part (BWP) switching, or the first BWP reconfiguration, wherein the first condition comprises a cross-link interference between a first wireless network and a second wireless network is above a cross-link threshold.

[0033] According to some aspects, a computer-readable storage medium is described. The computer-readable storage medium stores computer-readable instructions, and when a computer reads and executes the computer-readable instructions, the computer is enabled to perform the methods in any one of the possible designs of the aspects and / or implementations described in this disclosure.

[0034] According to some aspects, this disclosure provides a computer program product. When a computer reads and executes the computer program product, the computer is enabled to perform the method in any one of the possible designs of the aspects and / or implementations described in this disclosure.

[0035] According to some aspects, this disclosure provides a system comprising at least one of an apparatus in (or at) a UE of the present disclosure, or an apparatus in (or at) a network device of the present disclosure.

[0036] According to some aspects, this disclosure provides various methods performed by a system comprising at least one of an apparatus in (or at) a UE of the present disclosure and / or an apparatus in (or at) a network device of the present disclosure.

[0037] This application encompasses various aspects and / or implementations, including not only method aspects and / or implementations, but also other aspects and / or implementations such as apparatus aspects and / or implementations and aspects and / or implementations related to non-transitory computer readable storage media. Aspects and / or implementations may incorporate, individually or in combinations, the features disclosed herein.

[0038] The present disclosure encompasses these and other aspects or implementations.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0039] For a more complete understanding of the present implementations, and the advantages thereof, reference is now made, by way of example, to the following descriptions taken in conjunction with the accompanying drawings.

[0040] FIG. 1 illustrates, in a schematic diagram, a communication system in which implementations of the disclosure may occur, the communication system includes multiple example electronic devices and multiple example transmit receive points along with various networks.

[0041] FIG. 2 illustrates, in a block diagram, the communication system of FIG. 1, the communication system includes multiple example electronic devices, an example terrestrial transmit receive point and an example non-terrestrial transmit receive point along with various networks.

[0042] FIG. 3 illustrates, as a block diagram, an example of an apparatus wirelessly communicating with another apparatus in the communication system of FIG. 1, in accordance with aspects of the present application.

[0043] FIG. 4 illustrates, as a block diagram, an example of an apparatus that may be a communication device or an apparatus implemented in a communication device in the communication system of FIG. 1, in accordance with aspects of the present application.

[0044] FIG. 5 illustrates, as a block diagram, an example apparatus that may include corresponding modules or units configured to implement methods and / or implementations described herein, in accordance with aspects of the present application.

[0045] FIG. 6 illustrates an example network in which terrestrial transmit and receive points (T-TRPs) are communicating with non-terrestrial TRPs (NT-TRPs) that are part of a satellite constellation, in accordance with aspects of the present application.

[0046] FIG. 7 illustrates an example network in which the satellite constellation effectively acts as the gateway for the T-TRPs on the ground, in accordance with aspects of the present application;

[0047] FIG. 8 illustrates an example network in which the NT-TRPs communicate with the T-TRPs through a core network, in accordance with aspects of the present application.

[0048] FIG. 9a and FIG. 9b illustrate examples of spectrum sharing scenarios for coexisting TN and NTN.

[0049] FIG. 10 illustrates an example of a system where the interference is between the TN DL and the NTN DL transmissions and a network decision-based procedure is followed.

[0050] FIG. 11 illustrates an example of a system where the interference is between the TN DL and the NTN DL transmissions and a network decision-based procedure with switching between the TN and the NTN is followed.

[0051] FIG. 12 illustrates an example of a system where the interference is between the TN DL and the NTN DL transmissions and a UE decision-based procedure is followed.

[0052] FIG. 13 illustrates an example of a system where the interference is between the TN DL and the NTN DL transmissions and a UE decision-based procedure with switching between the TN and the NTN is followed.

[0053] FIG. 14 illustrates an example of a system where the interference is between the TN UL and the NTN UL transmissions and a UE decision-based procedure is followed.DETAILED DESCRIPTION

[0054] For illustrative purposes, specific example implementations will now be explained in greater detail in conjunction with the figures.

[0055] In FIG. 1, which is a schematic illustration of an example communication system according to an implementation of the present disclosure, there is shown a communication system 100 that includes a radio access network (RAN) 120, one or more communication electronic devices (EDs) 110a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h, 110i, 110j (collectively referred to as 110) , a core network 130, a Public Switched Telephone Network (PSTN) 140, the Internet 150, and other networks 160. The RAN 120 may include, but is not limited to, a future generation RAN, or a legacy RAN such as, but not limited to, 5th generation (5G) , 4th generation (4G) , 3rd generation (3G) or 2nd generation (2G) radio access network. The RAN 120 may be, for example, an Evolved Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) , a NextGen RAN (NG RAN) , or some other type of RAN. Examples of RAN 120 based on the evolution of telecommunications standards include, but are not limited to, GSM (Global System for Mobile Communications) and CDMA (Code Division Multiple Access) for 2G, UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) based on WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) and CDMA2000 for 3G, LTE (Long-Term Evolution) and WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) for 4G, and NR (New Radio) for 5G. In some implementations, The RAN 120 may use any radio access technology (RAT) in the wireless interface between the one or more EDs 110 and the RAN 120. In some implementations, the term “radio access” may refer to the future generation air interface standards which may include both terrestrial networks (TNs) and non-terrestrial networks (NTNs) . These networks will be described in greater detail below in conjunction with various implementations. The one or more communication EDs 110 (also referred to as “user equipment” ) are configured to connect (e.g., communicatively couple) with each other or to one or more network nodes 170a, 170b (collectively referred to as 170) in the RAN 120. The core network (CN) 130 is a part of the communication system 100 and comprises network nodes (e.g., 170a, 170b) , which provide support for the network features and telecommunication services. In some implementations, the CN 130 may be dependent on the RAT used in the communication system 100. In other implementations, the CN 130 may be access-agnostic, i.e., the CN 130 may be independent of the RAT used in the communication system 100. There are different types of CN 130, for different 3GPP system generations. For example, the CN 130 is the Evolved Packet Core (EPC) in 4G, also known as the Evolved Packet System (EPS) . In another example, the CN 130 is the 5G Core (5GC) which was developed as part of the 5G System (5GS) . The CN 130 also enables integration of different 3GPP and non-3GPP access types. In some implementations and referring to FIG. 1, the CN 130 also provides the interface towards external networks that may include the PSTN 140, the Internet 150, and other networks 160 in the communication system 100.

[0056] In general, the communication system 100 facilitates interaction between of multiple wireless or wired elements. The communication system 100 may transmit different types of content, such as voice, data, video and / or text, through different transmission methods such as, but not limited to, broadcast, multicast, groupcast and unicast. Additionally, the communication system 100 operates by allocating and / or sharing resources, such as carrier spectrum bandwidth, among its constituent elements.

[0057] The communication system 100 may provide a wide range of communication services and applications including, but not limited to, Enhanced Mobile Broadband (eMBB) services, Ultra-Reliable Low-Latency Communication (URLLC) services, Massive Machine Type Communication (mMTC) services, Integrated Sensing and Communication (ISAC) , immersive communication, Ultra-massive Machine-Type Communication (uMTC) , hyper reliable and low-latency communication, ubiquitous connectivity, integrated AI and communication, and other services that can be provided by a future generation communication system. The communication system 100 may provide other applications, such as, but not limited to, earth monitoring, remote sensing, passive sensing and positioning, navigation and tracking, autonomous delivery and mobility, and the like.

[0058] The communication system 100 may include a terrestrial communication system (or network) and / or a non-terrestrial communication system (or network) . The communication system 100 may provide a high degree of availability and robustness through a joint operation of the terrestrial communication system and the non-terrestrial communication system. For example, integrating a non-terrestrial communication system (or components thereof) into a terrestrial communication system can result in a heterogeneous network comprising multiple layers. The heterogeneous network may achieve better overall performance through efficient multi-link joint operation, more flexible functionality sharing and faster physical layer link switching between terrestrial networks and non-terrestrial networks. The terrestrial communication system and the non-terrestrial communication system could be considered as sub-systems of the communication system 100.

[0059] FIG. 2 illustrates another example for the communication system 100. As described earlier, the communication system 100 includes EDs 110a, 110b, 110c, 110d (collectively referred to as ED 110) , RANs 120a, 120b, one or more CNs 130, a PSTN 140, the Internet 150 and other networks 160. Additionally, the communication system 100 may also include a non-terrestrial network (NTN) 120c. The RANs 120a and 120b may include network nodes 170a and 170b respectively. Examples of network nodes 170a, 170b include base stations, which can be generally referred to as terrestrial network (TN) devices or terrestrial transmit and receive points (T-TRPs) 170a, 170b (collectively referred to as 170) . In this context, the terms “TRP” and “base station” are used interchangeably unless otherwise specified. For simplicity, this disclosure primarily refers to network nodes as base stations; however, unless explicitly stated otherwise, references to TRP are considered non-limiting and interchangeable. The T-TRPs 170a, 170b may be base stations mounted on a building or tower. In one implementation, the NTN 170c includes a RAN node such as a base station 172, which may be generally referred to as an NTN device, a non-terrestrial node, a non-terrestrial network device, a non-terrestrial base station, or a non-terrestrial transmit and receive point (NT-TRP) 172.

[0060] In some implementations, the NT-TRP 172 is not attached to ground, for example, as in the case of an airborne base station. An airborne base station may be implemented using communication equipment supported or carried by a flying device. For example, a flying device may include, but is not limited to, an airborne platform (such as a blimp or an airship) , balloon, drone (such as a quadcopter) , and other types of aerial vehicles. In some implementations, an airborne base station may be supported or carried by an unmanned aerial system (UAS) or an unmanned aerial vehicle (UAV) , such as a drone. An airborne base station may be a moveable or mobile base station that can be flexibly deployed in different locations to meet demand. A satellite base station is another example of a non-terrestrial base station. A satellite base station may be implemented using communication equipment supported or carried by a satellite. A satellite base station may also be referred to as an orbiting base station. High altitude platforms are yet another example of non-terrestrial base stations, including international mobile telecommunication base stations.

[0061] As referred to herein, and unless specified otherwise, a “TRP” may also refer to a T-TRP or an NT-TRP, a “T-TRP” may also refer to a “TN TRP” , and an “NT-TRP” may also refer to an “NTN TRP. ” The NTN 120c may be considered a RAN, sharing operational aspects with RANs 120a, 120b. The NTN 120c may include at least one NTN device and at least one corresponding terrestrial network device. The at least one NTN device may function as a transport layer device and the at least one corresponding terrestrial network device may function as a RAN node, communicating with the ED 110 via the NTN device.  Additionally, there may be an NTN gateway on the ground (referred to as a terrestrial network device) that also functions as a transport layer device to facilitate communication with both the NTN device and the RAN node. The RAN node may communicate with the ED 110 via the NTN device and the NTN gateway. In some implementations, the NTN gateway and the RAN node may be located within the same device.

[0062] A base station 170 (also referred to as a TRP, as stated above) is a network element within a radio access network responsible for radio transmission and reception in one or more cells to or from the ED (such as a user equipment) . In different implementations, the base station 170 may also be known as a base transceiver station (BTS) , a radio base station, a network node, a network device, a device on the network side, a transmit / receive node, a Node B, an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , a Home eNodeB, a next Generation NodeB (gNB) , a transmission point (TP) , a site controller, an access point (AP) , a wireless router, a relay station, a terrestrial node, a terrestrial network device, a terrestrial base station, a non-terrestrial node, a non-terrestrial network device, a non-terrestrial base station, and a positioning node, among other possibilities. The base station 170 may be a macro base station (BS) , a pico BS, a relay node, a donor node, or combinations thereof. When the base station 170 performs (or is configured to perform) a method described herein, it may be interpreted as the base station itself, one or more modules (or units) in the base station, a circuit or chip, or a combination thereof, performing the method. For example, the circuit or chip may include a modem chip, also referred to as a baseband chip, a system on chip (SoC) including a modem core, system in package (SIP) ) , and the like, and may be responsible for one or more communication functions within the base station.

[0063] The EDs 110a-110d and TRPs 170a-170b, 172 are examples of communication equipment configured to implement some or all of the operations and / or implementations described herein. The T-TRP 170a forms part of the RAN 120a, which may include other TRPs, and / or other devices. Also, the TRP 170b forms part of the RAN 120b, which may include other TRPs, and / or devices. Each TRP 170a, 170b may transmit and / or receive wireless signals within a particular geographic region or area, sometimes referred to as a “cell” or a “coverage area. ” The TRPs 170a-170b may be responsible for allocating and  / or configuring resources and transmission and / or reception in a set of cell (s) . A cell is a radio network object that can be uniquely identified by a (cell) identification that is broadcasted over a geographical region or area from base stations associated with the cell. A cell can work in either FDD mode or TDD mode. A cell may be further divided into cell sectors, and a base station 170a-170b may, for example, employ one or more transceivers to provide services to one or more sectors. Some implementations may include pico or femto cells if supported by the radio access technology. In some implementations, one or more transceivers could be used for each cell, such as with Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) technology. The number of RANs 120a-120b shown is merely an example. Any number of RANs may be contemplated when designing the communication system 100.

[0064] A base station may be a single element, as shown in the figures, or multiple elements, distributed throughout the corresponding RAN, or otherwise configured. In some implementations, a plurality of RAN nodes coordinate to assist the ED 110 in implementing radio access, and different RAN nodes separately implement and handle different functions of the base station. For example, the RAN node may be a central unit (CU) , a distributed unit (DU) , a CU-control plane (CP) , a CU-user plane (UP) , or a radio unit (RU) etc. The CU and the DU may be separately deployed, or included within the same element (i.e., a baseband unit (BBU) ) . The RU may be included in a radio frequency device or a radio frequency unit (i.e., a remote radio unit (RRU) , an active antenna unit (AAU) , or a remote radio head (RRH) ) . In different systems, the CU (or the CU-CP and the CU-UP) , the DU, or the RU may be known by different names, but their functions are understood by a person skilled in the art. For example, in an open radio access network (ORAN) system, a CU may be referred to as an open CU (O-CU) , a DU may be referred to as an open DU (O-DU) , and a CU-CP may be referred to as an open CU-CP (O-CU-CP) . The CU-UP may also be referred to as an open CU-UP (O-CU-UP) , and the RU may also be referred to as an open RU (O-RU) . Any one of the CU (or the CU-CP, the CU-UP) , the DU, and the RU may be implemented using a software module, a hardware module, or a combination of a software module and a hardware module.

[0065] Furthermore, communication between different devices / apparatuses in various implementations of this disclosure may refer to direct communication (that is, without need of forwarding by another device / apparatus) , or may refer to communication (s) between different devices / apparatuses via another device / apparatus (that is, requiring forwarding by another device / apparatus) . Alternatively, such communication (s) may involve one functional unit inside a device / apparatus using another  functional unit within the device / apparatus to communicate with another device / apparatus. In other words, phrases such as “sending (or transmitting) information to. . . (an ED or a base station) ” in this disclosure may be understood as a destination endpoint of the information being an ED or a base station, including sending / transmitting information directly or indirectly to an ED or a base station. Similarly, phrases like “receiving information from. . . (an ED or a base station) ” may be understood as a source endpoint of the information being an ED or a base station, including directly or indirectly receiving information from an ED or a base station. Between the source endpoint that sends the information and the destination endpoint, necessary processing such as, but not limited to, format conversion, digital-to-analog conversion, amplification, and filtering may be performed on the information. However, the destination endpoint may understand valid information from the source endpoint. A similar understanding applies to other descriptions in this disclosure without reiterating details already described. In the present disclosure, the terms “send” and “transmit” may be used interchangeably in different implementations of this disclosure.

[0066] The ED 110 is used to connect people, objects, machines, and other entities. The ED 110 may be widely used in various scenarios including, but not limited to, cellular communications, device-to-device (D2D) , vehicle to everything (V2X) , peer-to-peer (P2P) , machine-to-machine (M2M) , MTC, internet of things (IoT) , virtual reality (VR) , augmented reality (AR) , mixed reality (MR) , metaverse, digital twin, industrial control, self-driving, remote medical, smart grid, smart furniture, smart office, smart wearable, smart transportation, smart city, drones, robots, remote sensing, passive sensing, positioning, navigation and tracking, and autonomous delivery and mobility.

[0067] Each ED 110 represents any suitable end user device for wireless operation and may include such devices (or may be referred to as, but not limited to) a user equipment (UE) or a user device or a terminal device, a wireless transmit / receive unit (WTRU) , a mobile station, a fixed or mobile subscriber unit, a cellular telephone, a station (STA) , an MTC device, a personal digital assistant (PDA) , a smartphone, a laptop, a computer, a tablet, a wireless sensor, a consumer electronics device, a smart book, a vehicle, a car, a truck, a bus, a train, or an IoT device, wearable devices (such as a watch, a pair of glasses, head mounted equipment, etc. ) , an industrial device, or an apparatus in (such as a module, modem, or chip) in the forgoing devices, among other possibilities. Future generation EDs 110 may be referred to by other terms. When an ED 110 performs (or is configured to perform) a method described herein, it may be interpreted as the ED itself, one or more modules (or units) in the ED, a circuit or chip, or a combination thereof, performing the method. For example, the circuit or chip may include a modem chip, also referred to as a baseband chip, a system on chip (SoC) including a modem core, or system in package (SIP) ) , and the like, and may be responsible for one or more communication functions in the ED.

[0068] Each ED 110 connected to TRPs 170a-170b, and / or TRPs 172 can be dynamically or semi-statically turned-on (i.e., established, activated or enabled) , turned-off (i.e., released, deactivated or disabled) and / or configured in response to one of more of: connection availability; and connection necessity.

[0069] Any ED 110 may be alternatively or additionally configured to interface, access, or communicate with any of the TRP 170a, 170b and 172, the Internet 150, the CN 130, the PSTN 140, the other networks 160, or any combination thereof. In some examples, the ED 110a may communicate an uplink (UL) and / or downlink (DL) transmission over a terrestrial air interface 190a with a station-TRP 170a. In some examples, the EDs 110a, 110b, 110c and 110d may also communicate directly with one another via one or more sidelink (SL) air interfaces 190b. In some examples, the EDs 110a, 110d may communicate using a UL and / or a DL transmission over a non-terrestrial air interface 190c with the NT-TRP 172.

[0070] An air interface (such as, for example, 190a, 190b, 190c) generally includes a number of components and associated parameters that collectively specify how a transmission is to be sent and / or received over a wireless communications link between two or more communicating devices such as EDs and base station (s) . For example, an air interface may include one or more components defining the waveform (s) , frame structure (s) , multiple access scheme (s) , protocol (s) , coding scheme (s) and / or modulation scheme (s) for conveying information (such as data) over a wireless communications link. The air interfaces 190a and 190b may use similar communication technology, that may include any suitable radio access technology.

[0071] The non-terrestrial air interface 190c can enable communication between the EDs 110a, 110d and one or more NT-TRPs 172 via a wireless link or simply a link. For some examples, the link is a dedicated connection for unicast transmission, a  connection for broadcast transmission or a connection between a group of EDs 110 and one or more NT-TRPs 172 for multicast transmission.

[0072] The TRPs 170a-170b, 172 may communicate with one another over one or more air interfaces 190e, 190f using wireless communication links (such as radio frequency (RF) , microwave, infrared (IR) , etc. ) or wired communication links. The air interfaces 190e, 190f may utilize any suitable radio access technology and may be substantially similar to the air interfaces 190a, 190c over which the EDs 110a-110d communicate with one or more of the TRP 170a-170b, 172 or they may be substantially different. For example, the communication system 100 may implement one or more channel access methods, such as Time Division Multiple Access (TDMA) , Frequency Division Multiple Access (FDMA) , Code Division Multiple Access (CDMA) , Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) , Low Density Signature Multicarrier Code Division Multiple Access (LDS-MC-CDMA) , Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA) , Pattern Division Multiple Access (PDMA) , Lattice Partition Multiple Access (LPMA) , Resource Spread Multiple Access (RSMA) , and Sparse Code Multiple Access (SCMA) .

[0073] The RANs 120a and 120b are in communication with the CN 130 to provide the EDs 110a, 110b and 110c with various services such as voice, data, multimedia and other services. The RANs 120a and 120b and / or the CN 130 may be in direct or indirect communication with one or more other RANs (not shown) , which may or may not be directly served by the CN 130 and may employ different radio access technologies from RAN 120a and / or RAN 120b. The CN 130 may also serve as a gateway access between (i) the RANs 120a and / or 120b or the EDs 110a, 110b and 110c, and (ii) other networks (such as the PSTN 140, the Internet 150, and the other networks 160) . In addition, some or all of the EDs 110a, 110b and 110c may include functionality for communicating with different wireless networks over different wireless links using different wireless technologies and / or protocols. For example, the EDs 110a, 110b and 110c communicate using different cellular communications protocols, such as, but not limited to, a Global System for Mobile Communications (GSM) protocol, a code-division multiple access (CDMA) network protocol, a Push-to-Talk (PTT) protocol, a PTT over Cellular (POC) protocol, a Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) protocol, a 3GPP Long Term Evolution (LTE) protocol, a fifth generation (5G) protocol, a New Radio (NR) protocol, and the like. Instead of wireless communication (or in addition thereto) , the EDs 110a, 110b and 110c may communicate using wired communication channels to a service provider or switch (not shown) and / or to the Internet 150. The PSTN 140 may include circuit switched telephone networks for providing plain old telephone service (POTS) . The Internet 150 may include a network of computers and subnets (intranets) or both and incorporate protocols, such as Internet Protocol (IP) , Transmission Control Protocol (TCP) , User Datagram Protocol (UDP) . The EDs 110a, 110b and 110c may be multimode devices capable of operation according to multiple radio access technologies and may incorporate one or multiple transceivers necessary to support such.

[0074] In addition, the communication system 100 may comprise a sensing agent (not shown) to manage the sensed data from ED 110 and / or any one of TRPs 170a, 170b, 172. In one implementation, the sensing agent may be part of any one of TRPs 170a, 170b, 172. In another implementation, the sensing agent is a separate node that can communicate with the CN 130 and / or the RAN 120 (such as any one of TRPs 170a, 170b, 172) .

[0075] FIG. 3 is a schematic illustration showing an example of an apparatus 310 wirelessly communicating with another apparatus 320 within a communication system (e.g., the communication system 100) according to an implementation of the present disclosure. The apparatus 310 may be an electronic device (such as the ED 110) . The apparatus 320 may be a network node (e.g., network node 170) such as a T-TRP 170 or an NT-TRP 172. Although only one apparatus 310 and one other apparatus 320 are shown in the figure, the number of apparatus 310 and / or the number of apparatus 320 can vary, potentially including one or more of each. For example, a single ED 110 may be served by a single T-TRP 170 (or a single NT-TRP 172) , or by multiple T-TRPs 170 (or multiple NT-TRPs 172) . Similarly, a single ED 110 may be served by one or more T-TRPs 170 and one or more NT-TRPs 172. Similarly, a single T-TRP 170 (or a single NT-TRP 172) may serve one or more EDs 110.

[0076] The apparatus 310 may include one or more processors 210. For clarity and to avoid overcrowding the illustration, only a single processor 210 is illustrated. The apparatus 310 may further include a transmitter 201 and a receiver 203 coupled to one or more antennas 204. For clarity, only a single antenna 204 is illustrated. One, some, or all of the antennas 204 may, alternatively, be panels. In some implementations, the transmitter 201 and the receiver 203 are separate from each other. In other implementations, the transmitter 201 and the receiver 203 may be integrated into a single unit, for example, as a transceiver. The  transceiver is configured to modulate data or other content for transmission by one or more antennas 204 or a network interface controller (NIC) . The transceiver may also be configured to demodulate data or other content received by the one or more antennas 204. A transceiver may include any suitable structure for generating signals for wireless or wired transmission and / or for processing signals received through wireless or wired communication. Each antenna 204 includes any suitable structure for transmitting and / or receiving wireless or wired signals. The apparatus 310 may include a memory 208. In some implementations, the apparatus 310 may include multiple memories 208. Only a single transmitter 201, the receiver 203, the processor 210, the memory 208 and the antenna 204 is illustrated for simplicity, but the apparatus 310 may include one or more other components. In some implementations of the present disclosure, the transceiver (or the transmitter 201 and / or the receiver 203) may be viewed as an interface circuit.

[0077] The memory 208 is configured to store instructions used to perform operations described herein. The memory 208 may also be configured to store data that is used, generated, or collected by the apparatus 310. For example, the memory 208 can store software instructions or modules configured to implement some or all of the functionalities and / or operations described herein and that which are executed by the one or more processors 210.

[0078] The apparatus 310 may further include one or more input / output devices (not shown) or interfaces. The input / output devices or interfaces facilitate interaction with a user or other devices in the network. Each input / output device or interface includes suitable components for facilitating transmission of information to a user and reception of information from a user, and for various network interface communications. Such components may include, but are not limited to, a speaker, microphone, keypad, keyboard, display, touch screen, and the like.

[0079] The processor 210 may be configured to perform (or control the apparatus 310 to perform) operations (or methods) described herein as being performed by the apparatus 310. For example, the processor 210 performs or controls the apparatus 310 to perform the operations of: a) receiving one or more transport blocks (TBs) ; b) using a resource for decoding at least one of the received TBs; c) releasing the resource for decoding another of the received TBs; and / or d) receiving configuration information configuring a resource. Specifically, the operations may include tasks related to: preparing a transmission for UL transmission to the apparatus 320; processing DL transmissions received from the apparatus 320; and handling SL transmission to and from another apparatus 310. Processing operations related to preparing a transmission for UL transmission may include operations such as, but not limited to, encoding, modulating, transmit beamforming, and generating symbols for transmission. Processing operations related to processing DL transmissions may include operations such as, but not limited to, receive beamforming, demodulating and decoding received symbols. Processing operations related to processing SL transmissions may include operations such as, but not limited to, transmit / receive beamforming, modulating / demodulating and encoding / decoding symbols. Depending upon the implementation, a DL transmission may be received by the receiver 203, possibly using receive beamforming, and the processor 210 may extract signaling from the DL transmission (such as by detecting and / or decoding the signaling) . An example of signaling may be a reference signal transmitted by the apparatus 320. In some implementations, the processor 210 implements the transmit beamforming and / or the receive beamforming based on the indication of beam direction, such as beam angle information (BAI) , received from the apparatus 320. In some implementations, the processor 210 may be configured to perform operations relating to network access (such as initial access) and / or downlink synchronization, which includes operations for detecting a synchronization sequence, decoding and obtaining the system information, and the like. In some implementations, the processor 210 may perform channel estimation, such as using a reference signal received from the apparatus 320.

[0080] Although not illustrated, in some implementations, the processor 210 may either be a part of the transmitter 201 or be a part of the receiver 203 or be a part of both the transmitter 201 and the receiver 203. Although not illustrated, in some implementations, the memory 208 may be a part of the processor 210.

[0081] The processor 210, along with the processing components of the transmitter 201 and the receiver 203, may be implemented by one or more processors that may be the same or different. These processors are configured to execute instructions stored in a memory (such as in the memory 208) .

[0082] The apparatus 320 includes one or more processors 260 (only one processor 260 is illustrated) . The apparatus 320 may further include one or more transmitters 252 and one or more receivers 254 coupled to one or more antennas 256. Only a single antenna 256 is illustrated to avoid clutter in the illustration. One, some, or all of the antennas 256 may alternatively be panels.  In some implementations, the transmitter 252 and the receiver 254 are separate from each other. In other implementations, the transmitter 252 and the receiver 254 may be integrated into a single unit such as, for example, as a transceiver. The apparatus 320 may further include a memory 258. In some implementations, the apparatus 320 may include multiple memories 258. The apparatus 320 may further include a scheduler 253. Only a single transmitter 252, receiver 254, processor 260, memory 258, antenna 256 and scheduler 253 are illustrated for simplicity, however the apparatus 320 may include one or more other components. In the present disclosure, in some implementations, the transceiver (or transmitter 252 and / or receiver 254) may be viewed as an interface circuit.

[0083] In some implementations, various components of the apparatus 320 may be distributed. For example, some of the modules of the apparatus 320 may be located remotely from the equipment housing the antennas 256 for the apparatus 320 (and therefore also can be viewed as one or more nodes) . These modules, which can be considered as one or more nodes, may be coupled to the equipment that houses the antennas 256 over a communication link (not shown) , sometimes referred to as front haul, such as the Common Public Radio Interface (CPRI) . Therefore, in some implementations, the term apparatus 320 may also refer to network-side nodes that perform processing operations such as, but not limited to, determining the location of the apparatus 310, resource allocation (scheduling) , message generation, and encoding / decoding, and that which are not necessarily part of the equipment that houses the antennas 256 of the apparatus 320. The nodes may also be coupled to other apparatuses 320. In some implementations, the apparatus 320 may actually be a plurality of nodes that are operating together to serve the apparatus 310, such as through the use of coordinated multipoint transmissions, or through the use of an ORAN system as described above in the disclosure.

[0084] The processor 260 is configured to perform operations including those related to: preparing a transmission for DL transmission to the apparatus 310; processing an UL transmission received from the apparatus 310; preparing a transmission for backhaul transmission to another apparatus 320; and processing a transmission received over backhaul from another apparatus 320. Processing operations related to preparing a transmission for DL or backhaul transmission may include operations such as, but not limited to, encoding, modulating, precoding (such as MIMO precoding) , transmit beamforming, and generating symbols for transmission. Processing operations related to processing received transmissions in the UL or over backhaul may include operations such as, but not limited to, receive beamforming, demodulating received symbols, and decoding received symbols. The processor 260 may also be configured to perform operations relating to network access (such as initial access) and / or DL synchronization, such as generating the content of synchronization signal blocks (SSBs) , generating the system information, and the like. In some implementations, the processor 260 is further configured to generate an indication of beam direction, such as BAI, which may be scheduled for transmission by the scheduler 253 which will be described below. In some implementations, the processor 260 implements the transmit beamforming and / or receive beamforming based on beam direction information (such as BAI) received from another apparatus 320. The processor 260 is configured to perform other network side processing operations described herein, such as, but not limited to, determining the location of the apparatus 310, determining where to deploy another apparatus 320, and the like. In some implementations, the processor 260 may generate signaling data, to configure one or more parameters of the apparatus 310 and / or one or more parameters of another apparatus 320. Any signaling data generated by the processor 260 is sent by the transmitter 252. In some implementations, the apparatus 320 implements physical layer processing. In some implementations, the apparatus 320 may perform higher layer functions such as those at the Medium Access Control (MAC) or Radio Link Control (RLC) layers in addition to physical layer processing.

[0085] In the apparatus 320, the scheduler 253 may be coupled to the processor 260 or integrated within the processor 260. In some implementations, the scheduler 253 may be integrated within the apparatus 320 or may be operated separately from the apparatus 320. The scheduler 253 may schedule UL, DL, SL, and / or backhaul transmissions, including issuing scheduling grants and / or configuring scheduling-free (such as “configured grant” ) resources.

[0086] The apparatus 320 may further include a memory 258 that is configured to store instructions for performing the operations described herein. The memory 258 may also store data that is used, generated, or collected by the apparatus 320. For example, the memory 258 can store software instructions or modules configured to implement some or all of the functionalities and / or implementations described herein and that which are executed by the processor 260.

[0087] Although not illustrated, the processor 260 may be implemented as part of the transmitter 252 and / or a part of the receiver 254. Although not illustrated, in some implementations, the processor 260 may implement the scheduler 253 and the memory 258 may be implemented as part of the processor 260.

[0088] The processor 260, the scheduler 253, the processing components of the transmitter 252, and the processing components of the receiver 254 may each be implemented by the same or different processors that are configured to execute instructions stored in a memory, such as in the memory 258.

[0089] The apparatus 320 and / or the apparatus 310 may include other components, not shown or described herein for the sake of clarity.

[0090] Note that the term “signaling, ” as used herein, may alternatively be referred to as control signaling, control message, control information, or message for simplicity. Signaling between a base station (such as the TRP 170a, 170b, 172) and a UE or sensing device (such as ED 110) , or signaling between a different UE or sensing device (such as between ED 110a and ED 110b) may be carried in physical layer signaling (also referred to as dynamic signaling) , which is transmitted in a physical layer control channel. For DL, the physical layer signaling may be known as downlink control information (DCI) , which is transmitted in a physical downlink control channel (PDCCH) . For UL, the physical layer signaling may be known as uplink control information (UCI) , which is transmitted in a physical uplink control channel (PUCCH) . For SL, signaling between different UEs or sensing devices (such as between ED 110a and ED 110b) may be known as SL control information (SCI) , which is transmitted in a physical sidelink control channel (PSCCH) . Signaling may be carried in a higher layer (such as higher than physical layer) signaling, which is transmitted in a physical layer data channel, such as in a physical downlink shared channel (PDSCH) for downlink signaling, in a physical uplink shared channel (PUSCH) for uplink signaling, and in a physical sidelink shared channel (PSSCH) for SL signaling. Higher layer signaling may also be called static signaling, or semi-static signaling. The higher layer signaling may include radio resource control (RRC) protocol signaling or media access control -control element (MAC-CE) signaling. Signaling may be included in a combination of physical layer signaling and higher layer signaling.

[0091] It should be noted that in the present disclosure, “information, ” when different from “message, ” may be carried within a single message, or may be carried in multiple separate messages.

[0092] FIG. 4 illustrates an example apparatus 410 according to an implementation of the present disclosure. The apparatus 410 may be a communication device or an apparatus implemented in a communication device such as the ED 110 or the TRPs 170a, 170b, 172. For example, the apparatus 410 implemented in an ED may be an integrated circuit, which, in some instances, may be referred to as a chip, a modem, a modem chip, a baseband chip, or a baseband processor. In some implementations, one or more integrated circuits can be packaged into a system-on-chip, a system-in-package, or a multi-chip module. The apparatus 410 can include one or more integrated circuits and other discrete components. In some implementations, the apparatus 410 may be a module within the ED 110, or within the apparatus 310. In some implementations, the apparatus 410 may be a module within one of the TRPs 170a, 170b, 172, or the apparatus 320.

[0093] In an example, the apparatus 410 may include one or more processors 411, and an interface circuit 412. The apparatus 410 may further include a memory 413. The one or more processors 411 are configured to process signals and execute one or more communication protocols. The memory 413 is configured to store at least a part of corresponding computer program instructions and / or data. In an example, the one or more processors 411 execute the computer program instructions stored in the memory 413 to implement related operations (for example, inputting, outputting, receiving, and transmitting) in the method implementations disclosed herein. In some implementations, the memory 413 being configured to store the corresponding computer program instructions and / or data may mean that the memory 413 is configured to store all of the corresponding computer program instructions and / or data for execution by the one or more processors 411. In some implementations, the memory 413 being configured to store the corresponding computer program instructions and / or data may mean that the memory 413 is configured to store a part of the corresponding computer program instructions and / or data. For example, the part of the corresponding computer program instructions and / or data may include computer program instructions and / or data that need to be currently executed by the one or more processors 411. Thus, the memory 413 may store different parts of computer program instructions and / or data for a plurality of times for the one or more processors 411 to perform related operations in the method implementations disclosed herein.  As a communication interface, the interface circuit 412 is configured to implement communication with another component. For example, the interface circuit 412 may communicate a signal with another apparatus or system, such as a radio frequency processing apparatus or another processor. The signal may include or carry information intended as a payload, such as user data, control information, etc. The signal may also include or carry information useful to a receiver, but not necessarily as a payload, such as a pilot signal or reference signal. Communicating the signal may include transmitting the signal to another component or device. Communicating the signal may additionally or alternatively include receiving the signal from another component or device. Transmitting the signal may include outputting the signal to a component or a device that is directly or indirectly coupled to the interface circuit 412. Receiving the signal may include inputting or obtaining the signal from a component or device that is directly or indirectly coupled to the interface circuit 412. Optionally, to reduce a load of the one or more processors, a baseband signal processing circuit 414 may be also disposed to implement processing of at least a part of the baseband signals, including signal demodulation, modulation, encoding, decoding, or the like.

[0094] The apparatus 410 may be the processor 210 (or 260) within the apparatus 310 (or 320) , in some scenarios, or may be included within the processor 210 (or 260) within the apparatus 310 (or 320) in some scenarios. The apparatus 410 may be a baseband chip or may include a baseband chip. In some implementations, the apparatus 410 may be independently packaged into a chip. In some implementations, the apparatus 310 (or 320) includes different types of chips. The apparatus 410 may be packaged into a processor chip (for example, an SoC chip or an SIP chip) with the different types of chips. In some implementations, the apparatus 410 may be packaged into a chip with some or all of circuits of a radio frequency processing system that may further be included in the apparatus 310 (or 320) .

[0095] FIG. 5 illustrates example apparatus 510 according to an implementation of the present disclosure. The apparatus 510 may include corresponding modules or units configured to implement methods and / or implementations described herein. In some implementations, the apparatus 510 includes a processing unit 512 and a communication unit 513. Optionally, the apparatus 510 may further include a storage unit 511 configured to store apparatus program code (or instructions) and / or data.

[0096] The apparatus 510 may be an ED side apparatus, for example, an ED or a module in an ED, or a circuit or a chip responsible for a communication function in an ED. In some implementations, the apparatus 510 may be the apparatus 310. The processing unit 512 may be the processor 210. The communication unit 513 may comprise a receiving unit and / or a transmitting unit. The receiving unit and / or the transmitting unit may be the transmitter 201 and / or the receiver 203 respectively. The storage unit 511 may be the memory 208.

[0097] The apparatus 510 may be a base station side apparatus, for example, a base station or a module in a base station, or a circuit or a chip responsible for a communication function in a base station. In some implementations, the apparatus 510 may be the apparatus 320. The processing unit 512 may be the processor 260 (the scheduler 253 may also be included) . The communication unit 513 may comprise a receiving unit and / or a transmitting unit. The receiving unit and / or the transmitting unit may be the transmitter 252 and / or the receiver 254 respectively. The storage unit 511 may be the memory 258.

[0098] In some implementations, when the apparatus 510 is an ED 110 or a module in an ED 110, a function of the apparatus 510 may be implemented by one or more processors. Specifically, the processor may include a modem chip or a system on chip (SoC) chip or an SIP chip that includes a modem core. A function of the communication unit 513 may be implemented by a transceiver circuit.

[0099] In some implementations, when the apparatus 510 is a circuit or a chip that is responsible for a communication function in an ED 110 –such as a modem chip, a system on chip (SoC) chip or an SIP chip that includes a modem core –a function of the processing unit 512 may be implemented by a circuit system within the chip which includes one or more processors. A function of the communication unit 513 may be implemented by an interface circuit or a data transceiver circuit on the chip.

[0100] It may be understood that the units in the apparatus 510 may be logical or functional. Each function may correspond to one functional unit, or two or more functions may be integrated into a single functional unit. In actual implementation, all or some of the units may be integrated into a single physical entity, or may be distributed across different physical entities. In addition, the functional units may be implemented in the form of hardware, software, or a combination of hardware and software. Whether a function is implemented in the form of hardware or software depends on particular applications and design constraint conditions  of the technical solutions. A person skilled in the art may use different methods to implement the described functions for specific applications, but it should not be considered that the implementation goes beyond the scope of this disclosure.

[0101] In an example, a functional unit in any one of the apparatuses may be configured as one or more integrated circuits for implementing the methods disclosed herein, for example, as one or more application-specific integrated circuits (application-specific integrated circuits, ASICs) , one or more central processing units (CPUs) , one or more microprocessors or microprocessor units (MPUs) , one or more microcontrollers or microcontroller units (MCUs) , one or more digital signal processors (DSPs) , one or more field programmable gate arrays (FPGAs) , or a combination of these.

[0102] In an example, the storage unit 511 may include a random access memory, a flash memory, a read-only memory, a programmable read-only memory, an electrically erasable programmable memory, and / or a register.

[0103] A processor may be referred to as a processor system, an application processor, a baseband processor, a processor circuit, or a processor core. The processor may include one or a combination of one or more central processing units (CPUs) , one or more digital signal processors (DSPs) , one or more microprocessors (microprocessor units, MPUs) , one or more microcontrollers (microcontroller units, MCUs) , one or more graphics processing units (GPUs) , one or more field programmable gate arrays (FPGAs) , one or more artificial intelligence processors (AI processors) , or one or more neural network processing units (NPUs) .

[0104] A memory or a storage unit may include one or more of the following storage media: a random access memory (RAM) ; a static random access memory (static RAM, SRAM) ; a dynamic random access memory (dynamic RAM, DRAM) ; a phase-change memory (PCM) ; a resistive random access memory (resistive RAM, ReRAM) ; a magnetoresistive random access memory (magnetoresistive RAM, MRAM) ; a ferroelectric random access memory (ferroelectric RAM, FRAM) ; a cache; a register; a read-only memory (ROM) ; a flash memory (flash memory) ; an erasable programmable read-only memory (erasable programmable ROM, EPROM) ; a hard disk; and the like. In an example, computer program instructions used to execute implementations may be stored in a non-volatile memory, for example, at least a part of a memory or storage unit (for example, one or more of a ROM, a flash memory, an EPROM, or a hard disk) . When a terminal runs, a part or all of corresponding computer program instructions may be loaded to a memory that has a higher transmission speed with the processor, for example, at least a part of a memory or a storage unit (for example, one or more of a RAM, an SRAM, a DRAM, a PCM, a RERAM, an MRAM, a FRAM, a cache, or a register) , so that the processor executes the computer program instructions to perform the steps in the method implementations disclosed herein.

[0105] A terrestrial communication system may also be referred to as a land-based or ground-based communication system, although a terrestrial communication system can also be implemented on or in water. A wireless communications system may support communications between a UE and non-terrestrial devices, which is also called a non-terrestrial communication system. The non-terrestrial communication system may bridge the coverage gaps for underserved areas by extending the coverage of cellular networks through non-terrestrial nodes, which will be key to ensuring global seamless coverage and providing mobile broadband services to unserved / underserved regions, in this case, it is hardly possible to implement terrestrial access-points / base-stations infrastructure in the areas like oceans, mountains, forests, or other remote areas.

[0106] The terrestrial communication system may use 5G technology and / or later generation wireless technologies. In some examples, the terrestrial communication system may also support legacy wireless technologies, such as 3G or 4G. The non-terrestrial communication system may include satellite constellations like Geo-Stationary Orbit (GEO) satellites which are utilized to broadcast public / popular contents to a local server, Low earth orbit (LEO) satellites, which provide a better balance between large coverage areas and propagation path-loss / delay, stabilized satellites in Very Low Earth Orbits (VLEO) enabling technologies, which substantially reduce the costs for launching satellites to lower orbits, High Altitude Platforms (HAPs) which provide a low path-loss air interface for the users with limited power budget, or Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) (or Unmanned Aerial System (UAS) ) , which allow for a dense deployment with coverage limited to local areas, such as airborne balloons, quadcopters, drones, etc. In some examples, GEO satellites, LEO satellites, UAVs, HAPs and VLEOs may be considered in a horizontal and two-dimensional context. In other examples, UAVs, HAPs and VLEOs, coupled to integrate satellite communications into the cellular network’s emerging 3D vertical networks, comprises of many moving (other than geostationary satellites) and high-altitude access points such as UAVs, HAPs and VLEOs.

[0107] One possible scenario is that T-TRPs are communicating with NT-TRPs that are part of a satellite constellation, as illustrated in FIG. 6. A satellite constellation comprises a plurality of satellite orbits such that Earth is always provided with wireless coverage from the satellites and each satellite orbit includes a plurality of satellites. T-TRPs may be connected to the core network through terrestrial gateways, while satellite constellations may be connected to the core network through dedicated non-terrestrial gateways. Devices such as UEs may connect and communicate with a T-TRP and / or with an NT-TRP, depending on the conditions of traffic load, radio link quality, congestion, and so on.

[0108] Another possible scenario may be envisioned where the satellite constellation effectively acts as the gateway for T-TRPs on the ground, as illustrated in FIG. 7. Satellites in the satellite constellation communicate with the CN through gateways located on the ground using a wireless link, while the gateways on the ground may use a wired link (such as fiber optical link) to communicate with the CN. T-TRPs communicate with satellites using a wireless link and satellites communicate between each other using free space optical links such as lasers. Devices such as UEs may connect and communicate with a T-TRP and / or with a NT-TRP, depending on the conditions of traffic load, radio link quality, congestion, and so on.

[0109] Another possible scenario may be envisioned where the NT-TRPs communicate with T-TRPs through the CN, as illustrated in FIG. 8. NT-TRPs may first communicate with dedicated non-terrestrial gateways, which then communicate with the CN. The CN may then relay information from NT-TRPs to T-TRPs via dedicated terrestrial gateways. Devices such as UEs may connect and communicate with a T-TRP and / or with an NT-TRP, depending on the conditions of traffic load, radio link quality, congestion, and so on.

[0110] In the scenarios above shown in the figures, the link between the UE and the NT-TRPs may be called a service link and the link between the NT-TRPs and the NTN gateway may be called a feeder link. In addition, the link between the NTN-TRPs may be called as inter-satellite link (ISL) (not shown in the figures) . Each NTN-TRP may be associated with one or more NTN Gateways.

[0111] Having considered communications more generally above, attention will now turn to particular example implementations.

[0112] This disclosure provides various methods, apparatuses, examples and / or implementations to enable constructive coexistence of TN and NTN by managing the mutual cross-link interference, e.g., CCI and / or ACI, between the two networks. In this disclosure, recitation of “mutual interference” and / or “Cross-link interference” and / or “interference” may be used interchangeably. In some implementations, the frequency spectrum may be shared between the TN and the NTN, where sharing of the frequency spectrum may comprise one or more of: partial and / or full overlap of the frequencies, symbols, slots, carriers, bandwidths, BWPs etc. In some implementations, the managing of the mutual cross-link interference may be performed using TN-NTN beam alignment determination. In some implementations, the managing of mutual cross-link interference may be performed using interference measurement, based on reference signals and / or interference measurement resources. In some implementations, the beam alignment determination and the interference measurement may be performed together and / or independently. Various methods, apparatuses, examples and / or implementations as per this disclosure improve the overall efficiency, latency and quality of the network and / or system since they may be performed without the need for a centralized entity which is associated with high processing loads, long delays and / or coordination between the two networks.

[0113] In some implementations, each NTN beam may be linked to and / or associated with a specific part of the spectrum or a specific bandwidth part (BWP) , for example, for the purpose of inter-beam interference mitigation and / or frequency reuse. In some implementations, each TN beam may also be linked to and / or associated with a specific part of the spectrum or a specific BWP. The coverage area of each NTN beam may be defined by one or more of its azimuth angle and elevation angle (θNTN) and / or the beam width. In some implementations, NTN beam characteristics may include one or more of the NTN beam azimuth angle, elevation angle and / or the NTN beam width. In some implementations, the NTN beam direction may be determined based on the boresight direction. The boresight direction information may also be included in the NTN beam characteristics. Some implementations of this disclosure may rely on loose coordination between TN and NTN base stations (BS) , where the loose coordination between TN and NTN may comprise sharing and / or communicating the NTN beam characteristics and / or the linked and / or associated BWPs from NTN BS with the TN BS. In some implementations, the loose coordination between TN and NTN  may also refer to static or semi-static parameter (e.g., the NTN beam characteristics and / or the linked and / or associated BWPs) configuration between coordination instances. The TN BS may utilize this information from the NTN BS and may perform one or more steps and / or actions to handle and / or reduce and / or mitigate the cross-link interference, for example, CCI and / or ACI.

[0114] In some implementations, the sharing and / or communicating of information between TN and NTN may be a part of signaling (e.g., higher layer / level signaling) for capturing real-time network conditions. In some implementations, this information may be exchanged through a backhaul link and / or over-the-air. In some implementations, over-the-air sharing may be preferred due to efficient handling of both data and / or signaling or control information. Assuming that, each NTN beam may be linked to and / or associated with a specific frequency band and / or BWP, the NTN BS may share its frequency band and / or BWP information and / or associated beam characteristics with the TN BS. In some implementations, satellite ephemeris information may also be shared. The satellite ephemeris information may refer to the orbital trajectory information or coordinates for the NTN payload and may have two sets of formats. The first set may refer to the NTN payload position and velocity state vectors. The second set may refer to one or more parameters in orbital parameter ephemeris format, such as, semi-major axis, eccentricity, argument of periapsis, longitude of ascending node, inclination and mean anomaly at epoch time.

[0115] In some implementations, for example, in case of network switching, the NTN beam characteristics may further include synchronization information such as Synchronization Signal Block (SSB) index and / or SSB time offset.

[0116] In some implementations, one or more of the satellite ephemeris, the NTN beam characteristics and the linked and / or associated BWP may be used at the TN for the purpose of beam steering and / or beam alignment determination and / or TN BWP adjustment.

[0117] In TN systems, the TN BS may apply some algorithms to estimate the direction of arrival (DoA) of a signal from the TN UE, i.e., the angle or direction from which the UE’s signal arrives at the TN BS antennas. In some implementations, the DoA in three-dimensional space can be defined by the azimuth angle and elevation angle (θUE) of the incoming UE signal’s direction relative to the TN BS antenna array. In some implementations, the DoA estimation may be performed based on the uplink transmissions (e.g., uplink received signals and / or uplink channels) . Using the estimated DoA, the TN BS may design an appropriate TN beam, defined by the azimuth and elevation (θTN) angles for the TN UE, to align with the estimated DoA, and / or may select a beam from a pre-designed code book, which may closely align the estimated TN UE’s DoA.

[0118] As the spectrum may be shared between the TN and NTN, TN may further apply beam alignment determination and / or interference measurement to assess the potential of interference and / or to manage the cross-link interference, for example, CCI and / or ACI. In some implementations, the management of interference, for example, CCI and / or ACI may be done through one or more of:

[0119] i) Switching and / or reconfiguring of the TN BWP configured for the TN UE, or

[0120] ii) Switching of the UE from TN to NTN.

[0121] In some implementations, the decision to switch from TN to NTN may be based on and / or initiated by the network (e.g., TN and / or NTN) . In some implementations, the decision to switch from TN to NTN may be based on and / or initiated by the TN UE.

[0122] In some implementations, to provide reliable assessment of interference, beam alignment determination may be performed in a common coordinate system, for example, relative to a common reference point since relying on a unified representation in a common three-dimensional space may simplify comparing different directions. In some implementations, the TN may require the satellite / NTN BS location to properly measure the level of TN-NTN beam alignment.

[0123] In some implementations, the following procedure of the beam alignment determination may be used, with TN BS as the reference point and using the signaling information:

[0124] i) The position of the NTN BS (satellite) may be determined relative to the TN BS. In some implementations, this may be done using the satellite ephemeris data. The NTN / satellite ephemeris data may be sent to the TN BS via higher level signaling and / or physical channels.

[0125] ii) The angle, i.e., an angular separation, between TN beam (obtained / determined as per above) , which may be directed towards a TN UE, and NTN beam, which may be directed towards a specific geographic area, may be determined in a single coordinate system.

[0126] iii) The comparison of the angular separation between the NTN and TN beams (αNTN-TN) with the NTN beam width may be done by checking if the angular separation αNTN-TN falls within the beam width of the NTN beam. In some implementations, the angular separation between the TN and NTN beams may be referred to as I. When I=αNTN-TN ≤ Δ, where Δ is a threshold which may be preconfigured or predefined or defined based on the beam width, the TN UE may be considered to be within a good coverage of the NTN beam. This may indicate a higher likelihood of interference.

[0127] In some scenarios, the above step (ii) may be subject to the implementation. In some implementations, step (ii) may further include one or more of the following steps:

[0128] 1) The spherical coordinates of the NTN and TN beams may be converted to common coordinates, for example, Cartesian coordinates. The angles θNTN and of the NTN beam (relative to the NTN BS) , and the angles θTN and of the TN beam may be converted to Cartesian Coordinates, such that, for any given angles θ and

[0129] Where vn is a directional vector of the beam, n ε {TN, NTN} , and  represents the directional vector in Cartesian form with coordinates [xn, yn, zn] T. This describes the direction in three-dimensional space based on spherical coordinates θn (elevation) and  (azimuth) .

[0130] 2) Translation and / or conversion of NTN beam direction to TN BS coordinate system may be performed. Given the position of the NTN BS relative to the TN BS, and the directional vector of the NTN beam vNTN, the adjusted NTN beam vector direction is vNTN, RP=vNTN+rNTN, where rNTN= [xBS, yBS, zBS] T denotes the position of the NTN BS relative to the TN BS in Cartesian form (step (i) ) .

[0131] 3) For normalized TN and NTN directional vectors, respectively given as and (where ‖a‖is the norm of vector a) , the angular separation between them (αNTN-TN) may be calculated. This may be done using a dot product, cos (αNTN-TN) =vNTN, RP . vTN, and αNTN-TN= cos-1 (cos (αNTN-TN) ) .

[0132] In some implementations, the beam alignment measurement can also be directly done through the dot product of the TN and NTN steering vectors computation.

[0133] Based on the connectivity capabilities, UEs may be categorized into one or more of: i) UEs that may operate only in the TN, ii) UEs that may operate only in NTN, and iii) UEs that may operate in both TN and NTN and may switch between them. In some implementations, the method of information sharing may also depend on the type of UE. For instance, in some implementations, the TN UE may require access to the information shared by the NTN. Depending on the type of UE, there may be two possibilities: (a) TN UE may access the information directly from the NTN BS, provided that the TN UE supports the NTN connection, or (b) the TN BS shares or broadcasts the information through user-specific signaling or common signaling, where the TN BS may get the NTN information via signaling etc. from the NTN BS.

[0134] This disclosure may be applicable to different spectrum sharing scenarios for coexisting TN and NTN including downlink-downlink (DL-DL) , and / or uplink-uplink (UL-UL) , respectively as may be depicted in FIG. 9a and FIG. 9b. The DL-DL scenario may refer to a scenario where the TN DL transmission is subject to interference from the satellite / NTN transmitting in DL (and / or the NTN DL transmission is subject to interference from the TN BS transmitting in DL) . Similarly, UL-UL scenario may refer to a scenario where the TN UE’s UL transmission is subject to interference from the NTN UEs transmitting in UL (and / or when the NTN UE’s UL transmission is subject to interference from the TN UEs transmitting in UL) . This is depicted in FIG. 9a and FIG. 9b.

[0135] In some implementations, NTN BS, e.g., satellite, may implement either a transparent payload (for example, including radio frequency function only) or a regenerative (for example, with on board processing) payload. For transparent payload,  the NTN BS, e.g., satellite may be connected to a gateway which may provide the necessary functions to facilitate the transmission of the signals. For regenerative payloads, inter-satellite links (ISLs) may be used for communications between regenerative payloads.

[0136] This disclosure is applicable to any products that leverage the strengths of both TN and NTN systems to provide enhanced connectivity and services. For example, but not limited to, smart devices capable of switching between terrestrial and satellite networks to ensure uninterrupted connectivity, Internet-of-Things (IoT) devices that may use TN for regular data transmission and NTN for remote emergency communication, devices that connect either exclusively to NTN or exclusively to TN etc.

[0137] Some implementations of this disclosure may be applied to a DL-DL transmission for spectrum sharing scenario, where the interference management decision may be based on the TN BS. An example of this implementation is illustrated in FIG. 10. The NTN BS may share the DL NTN beam characteristics with the TN BS 1001. In step 1001, the NTN BS may also share information about the linked and / or associated BWP that may be used by the NTN for DL. The TN BS may estimate the DoA 1003 of the TN UE signal through the UL received transmission and / or signal and / or channels 1002. In some implementations, the TN BS may comprise a DoA estimator and / or DoA estimation module within and / or together with the baseband processing unit (BBU) .

[0138] In some implementations, in addition to DoA estimation and / or instead of the DoA estimation, the TN BS may apply beam sweeping or any alternative method to identify the direction of the TN beam for the TN UE.

[0139] In some implementations, using DoA information, the TN BS may select and / or design an appropriate TN beam for the TN UE 1003. Utilizing the shared information by the NTN in step 1001, TN BS may identify the NTN beam and the associated BWP 1003. TN BS may then check whether the BWP used by the TN UE is also used by the NTN and / or whether it overlaps with the BWP used by the NTN 1004. Based on the result of step 1004, beam alignment determination 1005 and / or 1006 may be performed.

[0140] The two potential results of step 1004 may indicate two potential types of interferences e.g., ACI and CCI. In terms of interference, two potential results may be considered:

[0141] 1) For a TN UE whose BWP is used by the NTN and / or overlaps with the NTN BWP, a beam alignment determination 1006 may be performed. In some implementations, the beam alignment determination 1006 may comprise obtaining the angular separation (e.g., αNTN-TN) between the TN beam (e.g., based on DoA) and the NTN beam (e.g., based on the NTN beam configuration) and comparing the angular separation with a threshold (e.g., Δ) . In some implementations, the threshold may be predefined and / or preconfigured and / or dynamically signaled through higher level signaling. When the angular separation between the TN beam and the NTN beam is less than the threshold (I= αNTN-TN ≤ Δ) , it may imply that the TN beam is closely aligned with the NTN beam and that the TN UE is in a good coverage of the NTN beam and there may be higher likelihood of CCI.

[0142] 2) For TN UE whose BWP is not used by the NTN and / or if there is no overlap of the TN UE’s BWP and the NTN BWP, but TN UE’s BWP is adjacent, in frequency domain, to the BWP used by the NTN. TN UE’s BWP and NTN BWP may be considered adjacent in the frequency domain if the frequency separation between them is below a specified threshold. Hence, beam alignment determination 1005 may be performed between the TN beam and the NTN beam associated with the NTN BWP adjacent to the TN BWP, and the angular separation αNTN-TN may be obtained. If I= αNTN-TN ≤ Δ, it may imply that the TN beam is closely aligned with the NTN beam and / or the TN BWP and that there may be a higher likelihood of ACI.

[0143] In some implementations, the TN UE may perform interference measurement based on reference signals and / or some designated interference measurement resources. In some implementations, the result of interference measurement may be reported to the TN BS to support the decision-making (e.g., BWP switching and / or BWP reconfiguration) .

[0144] In the above example scenario 1) , which may pertain to the CCI, the TN BS may apply UE BWP switching 1007 through signaling, for example, downlink control information (DCI) transmission to the TN UE. The BWP switching may refer to changing or adjusting or selecting a new BWP that is different than the current BWP used by the TN UE so as to avoid the  interference. In some implementations, the new BWP may be a BWP in the same carrier or same cell or in the same carrier frequency band or in a different carrier frequency band. In some implementations, the new BWP may belong to TN or may belong to NTN. When the new BWP belongs to NTN, such BWP switching may be accompanied by TN to NTN network switching. When the new BWP belongs to TN, TN UE may be able to switch without going through any network switching procedure. In some implementations, “carrier” may refer to a component carrier and “cell” may refer to a carrier or a component carrier in a carrier frequency band. In some implementations, the new BWP is selected such that the new BWP is not used by NTN. In some implementations, up to four TN BWPs may be configured for a typical TN UE, for example, through RRC signaling. Thus, in step 1007, the TN BS may switch the TN UE to one of the BWPs which is not used by the NTN and / or to a BWP which may be located far (e.g., in frequency domain) from the current used BWP by NTN. In some implementations, if all the TN BWPs are used by the NTN, TN BS may switch the TN UE to the BWP linked to and / or associated with the NTN beam with the lowest alignment to minimize the interference. Since the new BWP is such that it reduces the NTN interference, overall performance, throughput, efficiency and / or power control may be improved.

[0145] In the above example scenario 2) , which may pertain to the ACI, and where the TN BWP may be adjacent to the NTN BWP, TN BS may perform UE BWP reconfiguration 1008 by, for example, adjusting and / or reconfiguring one or more of: subcarrier spacing (SCS) , and cyclic prefix (CP) of DL TN signal, and / or guard band (GB) between the TN BWP and NTN BWP, to reduce and / or mitigate the adjacent channel interference. The TN BS may signal the TN UE about the BWP reconfiguration information through, for example higher level signaling and / or RRC signaling. In some implementations, performing BWP reconfiguration by the TN UE may refer to using the signaled BWP reconfiguration information from the TN BS.

[0146] In some implementations, if the TN BS can access the UE’s location information, the TN BS may utilize this information for beamforming design / selection.

[0147] Some implementations of this disclosure may be applied to a DL-DL transmission for spectrum sharing scenario, where the interference management decision may be based on the TN BS. An example of this implementation is illustrated in FIG. 11, where a possible network switching between TN and NTN may be performed for interference management. Steps 1101, 1102, 1103, 1104, 1105 and / or 1108 may be performed similar to the steps 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 and / or 1008, respectively. When the result of step 1104 is that the TN UE’s BWP is used by the NTN and / or overlaps with the NTN BWP, a beam alignment determination 1106 may be performed. In some implementations, the beam alignment determination 1106 may comprise obtaining the angular separation (e.g., αNTN-TN) , between the TN beam (e.g., based on DoA) and the NTN beam (e.g., based on the NTN beam configuration) and comparing the angular separation with a threshold (e.g., Δ) . In some implementations, the threshold may be predefined and / or preconfigured and / or dynamically signaled through higher level signaling. When the angular separation between the TN beam and the NTN beam is less than the threshold (I= αNTN-TN ≤ Δ) , it may imply that the TN beam is closely aligned with the NTN beam and that the TN UE is in good coverage condition of NTN beam and there may be higher likelihood of CCI. Thus, in some implementations, to avoid interference, the TN UE may perform BWP switching such that the new BWP to which the TN UE will switch to will belong to the NTN e.g., the TN UE may switch from TN to the NTN. In some implementations, the TN BS may communicate signaling message (e.g., switch command) to the TN UE 1109, informing the TN UE that the new BWP to which the TN UW will switch to belongs to NTN and thus, the TN UE shall switch from TN BS to NTN BS. In some implementations, the UE switching from TN to NTN may be performed by first performing the initial access (e.g., by sending preamble on the physical random access channel (PRACH) to NTN BS) for establishing an active link (e.g., RRC connection) between the UE and NTN BS. In some implementations, the switch command of step 1109 may also include another signaling message (e.g., switch configuration message) indicating the information of the new NTN BWP and / or the new NTN beam characteristic which the TN UE may use when accessing NTN. In some implementations, the NTN BWP which will be used by the TN UE after it switches to NTN is a new NTN BWP that does not overlap with the TN BWP used by the UE and / or the NTN BWP that was determined in step 1006 to be overlapping with the TN BWP. In some implementations, the NTN BWP which will be used by the TN UE after it switches to NTN is the same NTN BWP that was determined in step 1006 to be overlapping with the TN BWP. In some implementations, the new NTN BWP refers to an initial BWP (e.g., a predefined portion of the NTN carrier’s bandwidth) , where the UE can perform initial communications (e.g., initial access etc. ) with the NTN BS. The TN BS may also  optionally signal synchronization information, for example, the SSB index and SSB time offset associated with the NTN beam in step 1109 (e.g., via switch configuration message) to the TN UE to provide the TN UE with a smooth and seamless network switching. In some implementations, the TN BS may also communicate the PRACH configurations of the NTN BS to the TN UE, in order to assist the TN UE with sending the random access (RA) preamble. In some implementations, the PRACH configuration may include one or more of PRACH configuration index and PRACH preamble format. In some implementations, the PRACH configurations may be sent together in step 1109 (e.g., switch configuration message) . In some implementations, the TN BS may also signal a switch request message to the NTN BS 1110, indicating that the TN UE is going to switch to the NTN. After communicating the signaling message 1109, the TN UE may detect NTN DL synchronization signals and may initiate switching 1111 (e.g., via the initial access procedure) , for example, by transmitting RA preamble to the NTN, using the new NTN beam characteristics. After the initial access, TN UE, as an NTN UE, may be scheduled to be served by the NTN BS, for example, within different time slots and / or transmission time intervals (TTIs) .

[0148] Some implementations of this disclosure may be applied to a DL-DL transmission for spectrum sharing scenario, where the interference management decision may be based on the TN UE. An example of this implementation is illustrated in FIG. 12, where a TN UE BWP switching may be performed for interreference management. Steps 1201, 1202, 1203, 1204, 1205 and / or 1208 may be performed similar to the steps 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 and / or 1008, respectively. When the result of step 1204 is that the TN UE’s BWP is used by the NTN or overlaps with the NTN BWP, the TN BS may communicate signaling message (e.g., beam information message) 1212 to the TN UE, which may include the configuration of the NTN beam linked to and / or associated with the NTN BWP to the TN UE. The TN UE may perform beam alignment determination 1213. In some implementations, the beam alignment determination 1213 may comprise obtaining the angular separation (e.g., αNTN-TN) between the TN beam (e.g., based on DoA) and the NTN beam (e.g., based on the NTN beam configuration) and comparing the angular separation with a threshold (e.g., Δ) . In some implementations, the threshold may be predefined and / or preconfigured and / or dynamically signaled through higher level signaling. When the angular separation between the TN beam and the NTN beam is less than the threshold (I= αNTN-TN ≤ Δ) , it may imply that the TN UE beam is closely aligned with the NTN beam and that the TN UE is in good coverage condition of NTN and there may be higher likelihood of CCI. In some implementations, the TN UE may then send a BWP update request 1214 to the TN BS indicative of CCI and / or a request for BWP switching, which may be performed as described above. In some implementations, the TN UE may also initiate the BWP switching on its own (e.g., without sending the BWP update request to the TN BS 1214) when the TN BS signals and / or broadcasts the information of NTN beams configuration and / or associated NTN BWPs through e.g., common signaling. Utilizing the shared information, the TN UE, configured with up to four TN BWPs, may switch to the TN BWP which is not used by the NTN and / or to a TN BWP which may be located far (e.g., in frequency domain) from the current used BWP by NTN. In some implementations, the TN UE may also initiate the BWP switching without sending 1214, if the new BWP that the TN UE may switch to is pre-configured (e.g., TN UE has all the required information of the new BWP it may switch to) .

[0149] In some implementations, in addition to DoA estimation and / or instead of the DoA estimation, the TN UE may apply beam sweeping or any alternative method for TN beam determination.

[0150] In some implementations, the TN UE may perform interference measurement based on reference signals or some designated interference measurement resources to support decision-making.

[0151] Some implementations of this disclosure may be applied to a DL-DL transmission for spectrum sharing scenario, where the interference management decision may be based on the UE’s decision. An example of this implementation is illustrated in FIG. 13, where a possible network switching between TN and NTN may be performed for interreference management. Steps 1301, 1302, 1303, 1304, 1305 and / or 1308 may be performed similar to the steps 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 and / or 1008, respectively. When the result of step 1304 is that the TN UE’s BWP is used by the NTN and / or overlaps with the NTN BWP, the TN BS may communicate signaling message 1312 (e.g., beam information message) to the TN UE which may include the configuration of the NTN beam linked to and / or associated with the NTN BWP to the TN UE. The TN UE may perform beam alignment determination 1313. In some implementations, the beam alignment determination 1313 may comprise obtaining the angular separation (e.g., αNTN-TN) between the TN beam (e.g., based on DoA) and the NTN beam (e.g., based on the NTN beam  configuration) and comparing the angular separation with a threshold (e.g., Δ) . In some implementations, the threshold may be predefined and / or preconfigured and / or dynamically signaled through higher level signaling. When the angular separation between the TN beam and the NTN beam is less than the threshold (I=αNTN-TN≤ Δ) , it may imply that the TN UE receive beam is closely aligned with the NTN beam and that the TN UE is in good coverage condition of NTN beam and there may be higher likelihood of CCI. Thus, in some implementations, to avoid interference, the TN UE may perform BWP switching such that the new BWP to which the TN UE will switch to will belong to the NTN e.g., the TN UE may switch from TN to the NTN. In some implementations, the TN UE may switch to NTN without TN BS communicating a signaling message (e.g., switch command) to the TN UE to inform the TN UE to switch from TN BS to NTN BS (e.g., the TN UE may initiate the switching on its own) . In some implementations, the switching from TN to NTN may be performed by first doing the initial access (e.g., by sending preamble on the PRACH to NTN BS) for establishing an active link (e.g., RRC connection) between the UE and NTN BS. TN UE may utilize the information of the new NTN beam characteristic, signaled by the TN BS, when accessing NTN. In some implementations, the TN UE may also optionally receive a signaling message (e.g., switch configuration message) indicating the synchronization information, for example, the SSB index and SSB time offset associated with the new NTN beam, from the TN BS, which may be sent together in step 1312 or in a separate signaling message. In some implementations, the TN BS may also communicate the PRACH configurations of the NTN BS to the TN UE, in order to assist the TN UE with sending the RA preamble. In some implementations, the PRACH configuration may include one or more of PRACH configuration index and PRACH preamble format. In some implementations, the PRACH configurations may be sent together in step 1312 or in a separate signaling message. In some implementations, the TN UE may detect NTN DL synchronization signals directly (e.g., without receiving via TN BS) . The UE may initiate the switching to NTN BS 1316, e.g., via the initial access procedure, for example, by transmitting RA preamble to the NTN, using the shared information and the new NTN beam characteristics. After the initial access, TN UE, as an NTN UE, may be scheduled to be served by the NTN BS, for example, within different time slots and / or transmission time intervals (TTIs) .

[0152] Some implementations of this disclosure may be applied to a UL-UL transmission for spectrum sharing scenario, where the interference management decision may be based on the UE’s decision. An example of this implementation is illustrated in FIG. 14. The NTN BS may share the NTN UL beam characteristics and / or the linked and / or associated NTN UL BWP that may be used by the NTN for UL 1411 with the TN BS. This may be shared via higher level signaling. The TN BS may also communicate (e.g., broadcast) the NTN shared information in step 1411 with the TN UEs in step 1412 (e.g., NTN beam information message) through, for example, common signaling. TN UE may determine in step 1413 whether its BWP is used by the NTN. If the TN UE’s BWP is used by the NTN or overlaps with the NTN BWP, a beam alignment determination 1416 may be performed. In some implementations, the beam alignment determination 1416 may comprise obtaining the angular separation (e.g., αNTN-TN) between the TN beam (e.g., based on DoA) and the NTN beam (e.g., based on the NTN beam configuration) and comparing the angular separation with a threshold (e.g., Δ) . In some implementations, the threshold may be predefined and / or preconfigured and / or dynamically signaled through higher level signaling. When the angular separation between the TN UE beam and the NTN beam is less than the threshold (I= αNTN-TN ≤ Δ) , it may imply that the TN UE beam is closely aligned with the NTN beam and that the TN UE is in a good coverage of the NTN beam and there may be higher likelihood of CCI. For closely aligned beams, TN UE may apply BWP switching 1417 (e.g., send a request to the TN BS for BWP switching and / or may initiate the BWP switching without sending the request to the TN BS, as explained with respect to other implementations in this disclosure. In some implementations, instead of step 1417, the TN UE may initiate BWP switching such that the new BWP to which the TN UE will switch to will belong to the NTN e.g., the TN UE may perform TN to NTN network switching 1418 (by following the steps as explained in other implementations herein) for CCI management. In some implementations, the TN to NTN switch 1418 may be performed via the TN BS, where the TN UE may send a request to the TN BS to switch from TN to NTN. The TN BS may then provide the TN UE with the necessary information (e.g., one or more of PRACH configurations, synchronization information such as SSB index and SSB time offset associated with the NTN beam etc. ) as explained in other examples / implementations of this disclosure. It may be understood that other steps as explained with respect to other examples / implementations of this disclosure may also be performed. If the TN UE BWP is not used by the NTN and / or if there is no overlap of the TN BWP and the NTN BWP, but the TN BWP is adjacent to the NTN BWP in frequency domain, a beam alignment determination 1414 may be performed between the TN beam and the NTN beam associated with the NTN BWP adjacent to the TN BWP, and αNTN-TN may be obtained.  If I= αNTN-TN ≤ Δ, it may imply that the TN beam is closely aligned with the NTN beam and / or the TN BWP and that there may be a higher likelihood of ACI. Thus, the TN UE may perform the BWP reconfiguration 1415 (e.g., send a request to the TN BS for adjusting one or more of SCS, CP and / or GB reconfiguration) to prevent ACI.

[0153] Some implementations of this disclosure also help in mitigating CCI and ACI in integrated TN and NTN, which may be achieved with the help of, for example, interference measurement reports with and / or without beam alignment determination. In some implementations, TN UEs may use reference signals, e.g., Zero-Power Channel State Information Reference Signal (ZP CSI-RS) , on known and / or preconfigured and / or designated subcarriers to measure the interference from the NTN BS. TN BS may position ZP CSI-RS utilizing the shared information by the NTN BS, e.g., NTN beam characteristics and / or the associated BWPs information. For instance, in some implementations, in case the TN UE’s BWP is adjacent, in frequency domain, to the BWP used by the NTN, TN BS may position ZP CSI-RS in resource elements adjacent to the NTN BWP. In some implementations, for TN UE whose BWP is used by the NTN and / or overlaps with the NTN BWP, the TN BS may locate the ZP CSI-RS across resource elements distributed in the TN BWP. In some implementation, TN BS may apply beam alignment determination prior to transmission of said reference signals for interference measurement purpose. For example, when the TN UE’s BWP is used by the NTN and / or overlaps with the NTN BWP (or TN UE’s BWP is adjacent, in frequency domain, to the BWP used by the NTN) , and the TN and NTN beam are closely aligned, the TN BS utilizes the ZP CSI-RS to allow for more accurate interference measurement.

[0154] In some implementations, when the interference management decision is based on the TN BS, upon receiving the measurement reports from the TN UE, if the measured interference is higher than a threshold (e.g., a measurement threshold) , TN BS may apply UE BWP switching and / or BWP reconfiguration, for respectively CCI, and ACI management. In some implementations, when the interference management decision is based on the TN UE, the TN BS may utilize the ZP CSI-RS by default when the TN UE BWP is used by the NTN and / or overlaps with the NTN BWP, or TN UE’s BWP is adjacent, in frequency domain, to the BWP used by the NTN. TN UE may measure the interference from the NTN and can take an appropriate action (e.g., BWP switching and / or BWP reconfiguration) . In some implementations, TN UE may first apply a beam alignment determination and in case of closely aligned TN and NTN beams, it may signal to the TN BS indicating the request for ZP CSI-RS. TN UE can thus perform accurate interference measurement and take appropriate action accordingly (e.g., BWP switching and / or BWP reconfiguration) . In some implementations, the threshold (e.g., the measurement threshold) may be predefined and / or preconfigured and / or signaled (e.g., via higher level signaling) .

[0155] In some implementations, the BWP switching may also refer to switching of the TN BWP to the NTN BWP or vice versa. In some implementations, the parameters and / or characteristics (e.g., transmit and / or receive beam configuration, reference signal (RS) configuration, control and / or physical channel configuration, SSB configuration within the BWP etc. ) associated with each BWP may be same and / or different. For instance, in some implementations, a subset of the parameters and / or characteristics associated with a TN BWP may be same and / or different than that associated with a NTN BWP. In some implementations, when the interference between TN and NTN is high (e.g., when the first BWP is adjacent to or at least partially overlaps with a second BWP and / or when the interference measurement is above the measurement threshold and / or when the angular separation between the TN beam and the NTN beam is less than the preset threshold) , the TN UE may be switched to a new BWP. The new BWP may be from TN e.g. a TN BWP or from NTN i.e. NTN BWP. In some implementations, the new BWP can be a shared BWP between TN and NTN. In some implementations, the new BWP is an active BWP (e.g., an active TN BWP or an active NTN BWP) , where the active TN / NTN BWP may be configured or pre-configured and may be activated as a result of the UE switching to this new BWP. When the new BWP is from TN, no network switching may occur (e.g., the TN UE will continue to be served by the TN BS) . When the new BWP is from NTN, network switching may occur (e.g., the TN UE tries to connect to the NTN BS if not already connected e.g. in the case of a dual connectivity to TN and NTN) and may also be performed along with other steps as described throughout this disclosure. In some implementations, the new BWP can be an initial BWP of TN and / or NTN or a shared initial BWP between TN and NTN.

[0156] In some implementations, one or more of the CCI and / or ACI between the TN and NTN may be referred to as a cross-link interference between the TN and NTN. In some implementations, the cross-link interference may be considered as high  when it is above a cross-link threshold and vice versa. In some implementations, high cross-link interference may occur when one or more of the following conditions occur:

[0157] The BWP used by the TN UE overlaps (at least partially or fully) and / or the TN UE’s BWP is adjacent, in frequency domain, to the NTN BWP, or

[0158] The angular separation between the TN beam and the NTN beam is less than the preset threshold, or When the interference measurement is above the measurement threshold.

[0159] In some implementations, a determination of the cross-link interreference may include one or more of the steps 1003, 1004, 1005 and / or 1006. In some implementations, the determination of the cross-link interference may include one or more of the steps 1103, 1104, 1105 and / or 1106. In some implementations, the determination of the cross-link interference may include one or more of the steps 1203, 1204, 1205, 1212 and / or 1213. In some implementations, the determination of the cross-link interference may include one or more of the steps 1303, 1304, 1305, 1312 and / or 1313. In some implementations, the determination of the cross-link interference may include one or more of the steps 1413, 1414, and / or 1416. In some implementations, the determination of the cross-link interference may also include one or more of the steps 1001, 1002, 1101, 1102, 1201, 1202, 1301, 1302, 1411 and / or 1412.

[0160] In some implementations, the cross-link interference may be measured by the TN UE and the TN UE signals and / or informs and / or requests the TN BS to take appropriate action (e.g., BWP switching and / or BWP reconfiguration) . In some implementations, the TN UE measures the cross-link interference and sends a report and / or a feedback to the TN BS, where the TN BS will take an appropriate action (e.g., BWP switching and / or BWP reconfiguration) based on said report and / or feedback.

[0161] In some implementations, the BWP switching may refer to switching the UE / terminal from the BWP used by the UE to a new BWP. In some implementations, the BWP switching performed by the BS / network device may refer to the BS initiating the BWP switching and / or the BS instructing the UE to perform BWP switching and / or the BS providing relevant information to the UE for the BWP switching (e.g., NTN BWP information or NTN synchronization information or attach configuration etc. as explained throughout this disclosure) .

[0162] In the present disclosure, the terms “a” or “an” are defined to mean “at least one” , that is, these terms do not exclude a plural number of items, unless stated otherwise.

[0163] In the present disclosure, terms such as “substantially” , “generally” and “about” , which modify a value, condition or characteristic of a feature of an example implementation, should be understood to mean that the value, condition or characteristic is defined within tolerances that are acceptable for the proper operation of the example implementation for its intended application.

[0164] In the present disclosure, unless stated otherwise, the terms “connected” and “coupled” , and derivatives and variants thereof, refer herein to any structural or functional connection or coupling, either direct or indirect, between two or more elements. For example, the connection or coupling between the elements can be acoustical, mechanical, optical, electrical, thermal, logical, or any combinations thereof.

[0165] In the present disclosure, expressions such as “match” , “matching” and “matched” , including variants and derivatives thereof, are intended to refer herein to a condition in which two or more elements are either the same or within some predetermined tolerance of each other. That is, these terms are meant to encompass not only “exactly” or “identically” matching the two elements but also “substantially” , “approximately” or “subjectively” matching the two or more elements, as well as providing a higher or best match among a plurality of matching possibilities.

[0166] In the present disclosure, the expression “based on” is intended to mean “based at least partly on” , that is, this expression can mean “based solely on” or “based partially on” , and so should not be interpreted in a limited manner. More particularly, the expression “based on” could also be understood as meaning “depending on” , “representative of” , “indicative of” , “associated with” or similar expressions.

[0167] In the present disclosure, the terms "system" and "network" may be used interchangeably in different implementations of this application. "At least one" means one or more, and "a plurality of" means two or more. The term "and / or" describes an association relationship of associated objects, and indicates that three relationships may exist. For example, A and / or  B may indicate the following three cases: Only A exists, both A and B exist, and only B exists, where A and B may be singular or plural. The character " / " indicates an "or" relationship between associated objects. "At least one of the following items (pieces) " or a similar expression thereof indicates any combination of these items, including a single item (piece) or any combination of a plurality of items (pieces) . For example, "at least one of A, B, or C" includes: only A; only B; only C; A and B; A and C; B and C; or A, B, and C, and "at least one of A, B, and C" may also be understood as including: only A; only B; only C; A and B; A and C; B and C; or A, B, and C. In addition, unless otherwise specified, ordinal numbers such as "first" and "second" in implementations of this application are used to distinguish between a plurality of objects, and are not used to limit a sequence, a time sequence, priorities, or importance of the plurality of objects.

[0168] A person skilled in the art should understand that implementations of this application may be provided as a method, an apparatus (or system) , computer-readable storage medium, or a computer program product. Therefore, this application may use a form of a hardware-only implementation, a software-only implementation, or an implementation with a combination of software and hardware. Moreover, this application may use a form of a computer program product that is implemented on one or more computer-usable storage media (including but not limited to a disk memory, an optical memory, and the like) that include computer-usable program code.

[0169] This application is described with reference to the flowcharts and / or block diagrams of the method, the device (system) , and the computer program product according to this application. It should be understood that computer program instructions may be used to implement each process and / or each block in the flowcharts and / or the block diagrams and a combination of a process and / or a block in the flowcharts and / or the block diagrams. The computer program instructions may be provided for a general-purpose computer, a dedicated computer, an embedded processor, or a processor of another programmable data processing device and enable a machine to execute the instructions. When executed by any computer or the processor of a programmable data processing device, the instructions cause the apparatus to implement specific functions as described in one or more procedures in the flowcharts and / or one or more blocks in the block diagrams. The computer program instructions may alternatively be stored in a computer-readable memory that can indicate a computer or another programmable data processing device to work in a specific manner, so that the instructions stored in the computer-readable memory generate an artifact that includes an instruction apparatus. The instruction apparatus implements a specific function in one or more procedures in the flowcharts and / or one or more blocks in the block diagrams.

[0170] The computer program instructions may alternatively be loaded onto a computer or another programmable data processing device, so that a series of operations and steps are performed on the computer or the another programmable device, so that computer-implemented processing is generated. Therefore, the instructions executed on the computer or on another programmable device provide steps for implementing specific functions as described in one or more procedures in the flowcharts and / or one or more blocks in the block diagrams.

[0171] It is clear that a person skilled in the art can make various modifications and variations to this application without departing from the scope of this disclosure. This disclosure is intended to cover these modifications and variations of this application provided that they fall within the scope of protection defined by the following claims and their equivalent technologies.

Claims

1.A method comprising:when a first condition occurs, performing at least one of the following:first bandwidth part (BWP) switching, orthe first BWP reconfiguration,wherein the first condition comprises:a cross-link interference between a first wireless network and a second wireless network is above a cross-link threshold.2.The method according to claim 1, wherein the cross-link interference is above the cross-link threshold when one or more of:the first BWP is adjacent to or at least partially overlaps with a second BWP, oran angular separation between first beam information and second beam information is less than a preset threshold, oran interference measurement is higher than a measurement threshold, wherein the first BWP and the first beam information corresponds to characteristics of the first wireless network, the second BWP and the second beam information corresponds to characteristics of the second wireless network.3.The method according to claim 1, wherein the performing the first BWP reconfiguration comprises adjusting one or more of: a subcarrier spacing (SCS) , a guard band between the first BWP and the second BWP or a cyclic prefix.4.The method according to claim 1, wherein the performing the first BWP switching comprises switching from the first BWP to a third BWP and wherein the third BWP belongs to one of: the first wireless network or the second wireless network.5.The method according to any one of claims 1 to 4, wherein one or more of the first BWP, the second BWP and the third BWP belong to a bandwidth shared between the first wireless network and the second wireless network.6.The method according to any one of claims 1 to 5, wherein the first wireless network is a terrestrial wireless network.7.The method according to any one of claims 1 to 6, wherein the second wireless network is a non-terrestrial wireless network.8.The method according to any one of claims 2 to 7, wherein the first beam information is obtained based on one or more of direction of arrival (DoA) information, a first azimuth angle of an uplink transmission from a first terminal device, or and a first elevation angle of the uplink transmission, wherein the first terminal device belongs to the first wireless network.9.The method according to any one of claims 2 to 8, wherein the second beam information is obtained based on one or more of a second azimuth angle, a second elevation angle and a beam width.10.The method according to claim 8, wherein the preset threshold is based on the beam width.11.The method according to any one of claims 2 to 9, wherein each of the first beam information and the second beam information is obtained using a first network device belonging to the first wireless network as a common reference point.12.The method according to any one of claims 1 to 11, wherein the performing is performed by the first network device belonging to the first wireless network.13.The method according to any one of claims 1 to 12, wherein a determination of when the first condition occurs is performed by the first network device.14.The method according to any one of claims 1 to 13, wherein a determination of when the first condition occurs is performed by the first terminal device.15.The method according to claim 12, further comprising:transmitting by the first network device, a signaling indicating a first terminal device to perform the at least one of the first BWP switching or the first BWP reconfiguration.16.The method according to claim 4, wherein when the third BWP belongs to the second wireless network, the method further comprising switching by a first terminal device from the first wireless network to the second wireless network.17.The method according to the claim 15, wherein the third BWP is the same as the second BWP.18.The method according to claim 16 or 17, the method further comprising:transmitting, by a first network device of the first wireless network to a second network device of the second wireless network, a switch request message indicative that the first terminal device will switch to the second wireless network.19.The method according to any one of claims 16 to 18, the method further comprising: transmitting, by the first network device to the first terminal device, a switch configuration message indicative of one or more of: information about the BWP belonging to the second wireless network, synchronization information and an attach request configuration of the second wireless network.20.The method according to any one of claims 15 to 18, further comprising: transmitting, by the first terminal device, an attach request to the second wireless network.21.The method according to any one of claims 1 to 11, wherein the performing is performed by the first terminal device belonging to the first wireless network.22.The method according to claim 21, further comprising: transmitting, by the first network device to the first terminal device, a beam information message indicative of the second beam information.23.The method according to claim 21, further comprising:transmitting, by the first terminal device to the first network device, an update request message indicative of one or more of: the first BWP switching or the first BWP reconfiguration.24.The method according to claim 21, wherein when the first network device communicates a third beam information of the third BWP, the method further comprising: initiating, by the first terminal device, the first wireless network to the second wireless network switching.25.The method according to any one of claims 2 to 24, wherein the interference measurement is obtained by the first terminal device.26.The method according to any one of claims 2 to 25, wherein the measurement threshold is predefined.27.A communication apparatus, configured to perform the method according to any one of claims 1 to 25.28.The communication apparatus of claim 27, comprising:processing unit, configured to, when a first condition occurs, perform at least one of the following:first bandwidth part (BWP) switching, orthe first BWP reconfiguration,wherein the first condition comprises:a cross-link interference between a first wireless network and a second wireless network is above a cross-link threshold.29.An apparatus comprising:one or more processors; anda memory storing instructions which, when executed by the one or more processors, cause the apparatus to perform the method of any one of claims 1 to 26.30.A communication system, wherein the communication system comprises a communication apparatus configured to perform the method of any one of claims 1 to 26.31.A computer-readable storage medium having instructions stored thereon which, when executed by an apparatus, cause the apparatus to perform the method of any one of claims 1 to 26.32.A computer program product storing instructions which, when executed, cause an apparatus to perform the method of any one of claims 1 to 26.

Citation Information

Patent Citations

  • Configuration of spectrum sharing between terrestrial and non-terrestrial networks

    US20240022913A1

  • Spectrum sharing in NTN-TN coordination

    US20240039625A1

  • Deconflict of interference between NTN bands overlaping with terrestrial bands

    WO2023208513A1