Full duplex evolution in wireless communication

Bi-directional full duplex schemes at the sub-band level enhance communication quality and resource usage by allowing dynamic adjustments and mode switching, addressing interference issues in existing full duplex technologies.

WO2026102698A1PCT designated stage Publication Date: 2026-05-21GOOGLE LLC +1
View PDF 5 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
GOOGLE LLC
Filing Date
2024-11-15
Publication Date
2026-05-21

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing full duplex technologies do not effectively address frequency-domain multiple-access on sub-bands within a frequency band, leading to self-interference and co-channel interference that degrade communication quality, and lack mechanisms for conveniently switching between duplex modes or dynamically adjusting configurations.

Method used

Implementing bi-directional full duplex (BDFD) schemes at the sub-band level, allowing UEs to switch between different duplex modes and dynamically adjust parameters in response to interference measurements, with mechanisms for configuring communications in multiple duplex modes including BDFD.

Benefits of technology

Improves communication quality and resource usage by mitigating interference, enabling efficient switching and dynamic adjustments in duplex configurations.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024132310_21052026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024132310_21052026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

This disclosure provides systems, devices, apparatus, and methods, including computer programs encoded on storage media, for full duplex techniques in wireless communication. A UE (102) receives (510), from a network entity (104), a first configuration for the UE (102) to communicate with the network entity (104) in a plurality of duplex modes including a bi-directional full duplex mode. The UE (102) communicates (514), with the network entity (104) based on the first configuration, using the bi-directional full duplex mode.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

FULL DUPLEX EVOLUTION IN WIRELESS COMMUNICATIONTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates generally to wireless communication, and more particularly, to full duplex communication techniques.BACKGROUND

[0002] The Third Generation Partnership Project (3GPP) specifies a radio interface referred to as fifth generation (5G) new radio (NR) (5G NR) . An architecture for a 5G NR wireless communication system includes a 5G core (5GC) network, a 5G radio access network (5G-RAN) , a user equipment (5G UE) , etc. The 5G NR architecture seeks to provide increased data rates, decreased latency, and / or increased capacity compared to prior generation cellular communication systems.

[0003] Wireless communication systems, in general, provide various telecommunication services (e.g., telephony, video, data, messaging, etc. ) based on multiple-access technologies, such as orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) technologies, that support communication with multiple UEs. Improvements in mobile broadband continue the progression of such wireless communication technologies. For example, full duplex techniques provide the potential to improve the spectrum efficiency, but may be more difficult to implement than half duplex techniques due to the increased risk of resource collisions. BRIEF SUMMARY

[0004] The following presents a simplified summary of one or more aspects in order to provide a basic understanding of such aspects. This summary is not an extensive overview of all contemplated aspects. This summary neither identifies key or critical elements of all aspects nor delineates the scope of any or all aspects. Its sole purpose is to present some concepts of one or more aspects in a simplified form as a prelude to the more detailed description that is presented later.

[0005] A network entity may communicate with a user equipment (UE) using a multiple-access scheme, such as time-division duplex (TDD) and frequency-division duplex (FDD) . To improve resource usage, some communication systems support full duplex operation, which allows for simultaneous uplink (UL) transmission and downlink (DL) transmission within a frequency band, e.g., a carrier. Full duplex is a multiple-access technology that merges the benefits of TDD operation and FDD operation. For example, full duplex can be based on non-overlapping sub-band full duplex (SBFD) at the network side. However, further evolution of full duplexing may arise in sixth generation (6G) wireless communication systems using more advanced techniques to handle cross-link interference and higher frequency bands.

[0006] Although full duplex has the potential of improving resource usage, existing technologies do not address frequency-domain multiple-access on sub-bands within a frequency band. Further, a UE operating in full duplex may suffer from self-interference and co-channel interference that negatively affects communication quality, causing the UE to make changes and adjustments in response to various interference conditions. Despite such a need, existing technologies do not provide a mechanism that allows conveniently switching between different duplex modes or dynamically adjusting full duplex configurations.

[0007] Aspects of the present disclosure address the above-noted and other deficiencies in existing full duplex technologies. As described below in detail, embodiments of this disclosure provide full duplex schemes at the sub-band level, which may further improve resource usage. Embodiments of this disclosure also provide a mechanism for a UE to switch between different full duplex modes or between a full duplex mode and a half duplex mode (e.g., TDD half duplex) , and to dynamically adjust parameters in response to interference measurements. When both the UE and the network entity operate with full duplex, the full duplex mode may be referred to as bi-directional full duplex (BDFD) . Accordingly, embodiments of this disclosure advantageously improve communications quality as compared to existing technologies, such as through implementations associated with BDFD and dynamic adjustments to duplex configurations.

[0008] According to some aspects, the UE receives, from the network entity, a first configuration for the UE to communicate with the network entity in a plurality of duplex modes including a BDFD mode. The UE communicates, with the network entity based on the first configuration, using the BDFD mode.

[0009] According to some aspects, the network entity transmits, to the UE, a first configuration for configuring communications between the UE and the network entity in a plurality of duplex modes including a BDFD mode. The network entity communicates, with the UE, according to the first configuration and using the BDFD mode.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0010] FIG. 1 illustrates a diagram of a wireless communications system that includes a plurality of user equipments (UEs) and network entities in communication over one or more cells, according to an embodiment.

[0011] FIG. 2A is a diagram illustrating frequency division duplex (FDD) for multiple-access technology, according to an embodiment.

[0012] FIG. 2B is a diagram illustrating bi-directional full duplex (BDFD) , according to an embodiment.

[0013] FIG. 2C is a diagram illustrating BDFD operation at a UE or network entity, according to an embodiment.

[0014] FIG. 2D is a diagram illustrating a BDFD use case associated with extended reality (XR) traffic, according to an embodiment.

[0015] FIG. 2E is a diagram illustrating a BDFD use case associated with integrated sensing and communication, according to an embodiment.

[0016] FIG. 2F illustrates an interference scenario at the UE for BDFD operation, according to an embodiment.

[0017] FIG. 3A illustrates a UE-side sub-band full duplex (SBFD) pattern that implements guard bands, according to an embodiment.

[0018] FIG. 3B is a diagram illustrating cell-specific and UE-specific SBFD patterns for BDFD operation, according to an embodiment.

[0019] FIG. 3C illustrates a network-side SBFD pattern with overlapping uplink and downlink sub-bands, according to an embodiment.

[0020] FIG. 4A is a diagram illustrating minimum duplex spacing scenarios at the UE-side, according to an embodiment.

[0021] FIG. 4B is a signaling diagram illustrating configurations for BDFD and minimum duplex spacing, according to an embodiment.

[0022] FIG. 4C illustrates a method performed by a UE for a duplex configuration procedure, according to an embodiment.

[0023] FIG. 4D illustrates a method performed by a network entity for a duplex configuration procedure, according to an embodiment.

[0024] FIG. 5A is a signaling diagram illustrating a switching of duplex modes from a BDFD mode to a half duplex mode, according to an embodiment.

[0025] FIG. 5B illustrates a method performed by a UE for switching from a BDFD mode to a half duplex mode, according to an embodiment.

[0026] FIG. 5C illustrates a method performed by a network entity for switching from a BDFD mode to a half duplex mode, according to an embodiment.

[0027] FIG. 5D is a signaling diagram illustrating a switching from a half duplex mode to a BDFD mode, according to an embodiment.

[0028] FIG. 5E illustrates a method performed by a UE for switching from a half duplex mode to a BDFD mode, according to an embodiment.

[0029] FIG. 5F illustrates a method performed by a network entity for switching from a half duplex mode to a BDFD mode, according to an embodiment.

[0030] FIG. 6A is a signaling diagram illustrating a switching from a BDFD mode to an SBFD mode, according to an embodiment.

[0031] FIG. 6B illustrates a method performed by a UE for switching from a BDFD mode to an SBFD mode, according to an embodiment.

[0032] FIG. 6C illustrates a method performed by a network entity for switching from a BDFD mode to an SBFD mode, according to an embodiment.

[0033] FIG. 6D is a signaling diagram illustrating a switching from an SBFD mode to a BDFD mode, according to an embodiment.

[0034] FIG. 6E illustrates a method performed by a UE for switching from an SBFD mode to a BDFD mode, according to an embodiment.

[0035] FIG. 6F illustrates a method performed by a network entity for switching from an SBFD mode to a BDFD mode, according to an embodiment.

[0036] FIG. 7A illustrates a method performed by a UE for adjusting a duplex configuration based on a self-interference measurement being greater than a co-channel interference measurement, according to an embodiment.

[0037] FIG. 7B illustrates a method performed by a UE for adjusting a duplex configuration based on a self-interference measurement being less than a co-channel interference measurement, according to an embodiment.

[0038] FIG. 8A illustrates a method performed by a UE for adjusting a duplex configuration based on a signal-to-interference-plus-noise ratio (SINR) being less than a SINR threshold, according to an embodiment.

[0039] FIG. 8B illustrates a method performed by a UE for adjusting a duplex configuration based on a SINR being greater than a SINR threshold, according to an embodiment.

[0040] FIG. 9A is a diagram illustrating dynamic adjustment of a duplex configuration via downlink control information (DCI)  / medium access control-control element (MAC-CE) indication, according to an embodiment.

[0041] FIG. 9B is a signaling diagram illustrating dynamic adjustment to an SBFD configuration, according to an embodiment.

[0042] FIG. 9C illustrates a method performed by a UE for dynamic adjustment to an SBFD configuration, according to an embodiment.

[0043] FIG. 9D is a signaling diagram illustrating dynamic adjustment to a BDFD configuration, according to an embodiment.

[0044] FIG. 9E illustrates a method performed by a UE for dynamic adjustment to a BDFD configuration, according to an embodiment.

[0045] FIG. 10A is a diagram illustrating a bi-directional multi-SBFD pattern, according to an embodiment.

[0046] FIG. 10B is a signaling diagram illustrating reassignment of uplink / downlink directions to one or more sub-bands of a bi-directional multi-SBFD configuration, according to an embodiment.

[0047] FIG. 11 is a diagram illustrating overlapping SBFD, according to an embodiment.

[0048] FIG. 12 is a flowchart of a method of wireless communication at a UE, according to an embodiment.

[0049] FIG. 13 is a flowchart of a method of wireless communication at a network entity, according to an embodiment.

[0050] FIG. 14 is a diagram illustrating a hardware implementation for an example UE apparatus according to some embodiments.

[0051] FIG. 15 is a diagram illustrating a hardware implementation for one or more example network entities according to some embodiments.DETAILED DESCRIPTION

[0052] FIG. 1 illustrates a diagram 100 of a wireless communications system associated with a plurality of cells 190. The wireless communications system includes user equipments (UEs) 102 and base stations / network entities 104. Some base stations may include an aggregated base station architecture and other base stations may include a disaggregated base station architecture. The aggregated base station architecture utilizes a radio protocol stack that is physically or logically integrated within a single radio access network (RAN) node. A disaggregated base station architecture utilizes a protocol stack that is physically or logically distributed among two or more units (e.g., radio unit (RU) 106, distributed unit (DU) 108, central unit (CU) 110) . For example, a CU 110 is implemented within a RAN node, and one or more DUs 108 may be co-located with the CU 110, or alternatively, may be geographically or virtually distributed throughout one or multiple other RAN nodes. The DUs 108 may be implemented to communicate with one or more RUs 106. Any of the RU 106, the DU 108 and the CU 110 can be implemented as virtual units, such as a virtual radio unit (VRU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual central unit (VCU) . The base station / network entity 104 (e.g., an aggregated base station or disaggregated units of the base station, such as the RU 106 or the DU 108) , may be referred to as a transmission reception point (TRP) .

[0053] Operations of the base station 104 and / or network designs may be based on aggregation characteristics of base station functionality. For example, disaggregated base station architectures are utilized in an integrated access backhaul (IAB) network, an open-radio access network (O-RAN) network, or a virtualized radio access network (vRAN) , which may also be referred to a cloud radio access network (C-RAN) . Disaggregation may include distributing functionality across the two or more units at various physical locations, as well as distributing functionality for at least one unit virtually, which can enable flexibility in network designs. The various units of the disaggregated base station architecture, or the disaggregated RAN architecture, can be configured for wired or wireless communication with at least one other unit. For example, the base stations 104d, 104e and / or the RUs 106a, 106b, 106c, 106d may communicate with the UEs 102a, 102b, 102c, 102d, and / or 102s via one or more radio frequency (RF) access links based on a Uu interface. In examples, multiple RUs 106 and / or base stations 104 may simultaneously serve the UEs 102, such as by intra-cell and / or inter-cell access links between the UEs 102 and the RUs 106 / base stations 104.

[0054] The RU 106, the DU 108, and the CU 110 may include (or may be coupled to) one or more interfaces configured to transmit or receive information / signals via a wired or wireless transmission medium. For example, a wired interface can be configured to transmit or receive the information / signals over a wired transmission medium, such as via the fronthaul link 160 between the RU 106d and the baseband unit (BBU) 112 of the base station 104d associated with the cell 190d. The BBU 112 includes a DU 108 and a CU 110, which may also have a wired interface (e.g., midhaul link) configured between the DU 108 and the CU 110 to transmit or receive the information / signals between the DU 108 and the CU 110. In further examples, a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter, or a transceiver, such as an RF transceiver, configured to transmit and / or receive the information / signals via the wireless transmission medium, such as for information communicated between the RU 106a of the cell 190a and the base station 104e of the cell 190e via cross-cell communication beams 136-138 of the RU 106a and the base station 104e.

[0055] The RUs 106 may be configured to implement lower layer functionality. For example, the RU 106 is controlled by the DU 108 and may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or lower layer PHY functionality, such as execution of fast Fourier transform (FFT) , inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, etc. The functionality of the RU 106 may be based on the functional split, such as a functional split of lower layers.

[0056] The RUs 106 may transmit or receive over-the-air (OTA) communication with one or more UEs 102. For example, the RU 106b of the cell 190b communicates with the UE 102b of the cell 190b via a first set of communication beams 132 of the RU 106b and a second set of communication beams 134b of the UE 102b, which may correspond to inter-cell communication beams or, in some examples, cross-cell communication beams. For instance, the UE 102b of the cell 190b may communicate with the RU 106a of the cell 190a via a third set of communication beams 134a of the UE 102b and a fourth set of communication beams 136 of the RU 106a. DUs 108 can control both real-time and non-real-time features of control plane and user plane communications of the RUs 106.

[0057] Any combination of the RU 106, the DU 108, and the CU 110, or reference thereto individually, may correspond to a base station 104. Thus, the base station 104 may include at least one of the RU 106, the DU 108, or the CU 110. The base stations 104 provide the UEs 102 with access to a core network. The base stations 104 may relay communications between the UEs 102 and the core network (not shown) . The base stations 104 may be associated with macrocells for higher-power cellular base stations and / or small cells for lower-power cellular base stations. For example, the cell 190e may correspond to a macrocell, whereas the cells 190a-190d may correspond to small cells. Small cells include femtocells, picocells, microcells, etc. A network that includes at least one macrocell and at least one small cell may be referred to as a “heterogeneous network. ”

[0058] Transmissions from a UE 102 to a base station 104 / RU 106 are referred to as uplink (UL) transmissions, whereas transmissions from the base station 104 / RU 106 to the UE 102 are referred to as downlink (DL) transmissions. Uplink transmissions may also be referred to as reverse link transmissions and downlink transmissions may also be referred to as forward link transmissions. For example, the RU 106d utilizes antennas of the base station 104d of cell 190d to transmit a downlink / forward link communication to the UE 102d or receive an uplink / reverse link communication from the UE 102d based on the Uu interface associated with the access link between the UE 102d and the base station 104d / RU 106d.

[0059] Communication links between the UEs 102 and the base stations 104 / RUs 106 may be based on multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity. The communication links may be associated with one or more carriers. The UEs 102 and the base stations 104 / RUs 106 may utilize a spectrum bandwidth of Y MHz (e.g., 5, 10, 15, 20, 100, 400, 800, 1600, 2000, etc. MHz) per carrier allocated in a carrier aggregation of up to a total of Yx MHz, where x component carriers (CCs) are used for communication in each of the uplink and downlink directions. The carriers may or may not be adjacent to each other along a frequency spectrum. In examples, uplink and downlink carriers may be allocated in an asymmetric manner, with more or fewer carriers allocated to either the uplink or the downlink. A primary component carrier and one or more secondary component carriers may be included in the component carriers. The primary component carrier may be associated with a primary cell (PCell) and a secondary component carrier may be associated with a secondary cell (SCell) .

[0060] The UEs 102 and the base stations 104 / RUs 106 may each include a plurality of antennas. The plurality of antennas may correspond to antenna elements, antenna panels, and / or antenna arrays that may facilitate beamforming operations. For example, the RU 106b transmits a downlink beamformed signal based on a first set of communication beams 132 to the UE 102b in one or more transmit directions of the RU 106b. The UE 102b may receive the downlink beamformed signal based on a second set of communication beams 134b from the RU 106b in one or more receive directions of the UE 102b. In a further example, the UE 102b may also transmit an uplink beamformed signal (e.g., sounding reference signal (SRS) ) to the RU 106b based on the second set of communication beams 134b in one or more transmit directions of the UE 102b. The RU 106b may receive the uplink beamformed signal from the UE 102b in one or more receive directions of the RU 106b. The UE 102b may perform beam training to determine the best receive and transmit directions for the beamformed signals. The transmit and receive directions for the UEs 102 and the base stations 104 / RUs 106 may or may not be the same.

[0061] In further examples, beamformed signals may be communicated between a first base station / RU 106a and a second base station 104e. For instance, the base station 104e of the cell 190e may transmit a beamformed signal to the RU 106a based on the communication beams 138 in one or more transmit directions of the base station 104e. The RU 106a may receive the beamformed signal from the base station 104e of the cell 190e based on the RU communication beams 136 in one or more receive directions of the RU 106a. In further examples, the base station 104e transmits a downlink beamformed signal to the UE 102e based on the communication beams 138 in one or more transmit directions of the base station 104e. The UE 102e receives the downlink beamformed signal from the base station 104e based on UE communication beams 130 in one or more receive directions of the UE 102e. The UE 102e may also transmit an uplink beamformed signal to the base station 104e based on the UE communication beams 130 in one or more transmit directions of the UE 102e, such that the base station 104e may receive the uplink beamformed signal from the UE 102e in one or more receive directions of the base station 104e.

[0062] The base station 104 may include and / or be referred to as a network entity. That is, “network entity” may refer to the base station 104 or at least one unit of the base station 104, such as the RU 106, the DU 108, and / or the CU 110. The base station 104 may also include and / or be referred to as a next generation evolved Node B (ng-eNB) , a next generation NB (gNB) , an evolved NB (eNB) , an access point, a base transceiver station, a radio base station, a radio transceiver, a transceiver function, a basic service set (BSS) , an extended service set (ESS) , a TRP, a network node, network equipment, or other related terminology. The base station 104 or an entity at the base station 104 can be implemented as an IAB node, a relay node, a sidelink node, an aggregated (monolithic) base station, or a disaggregated base station including one or more RUs 106, DUs 108, and / or CUs 110. A set of aggregated or disaggregated base stations may be referred to as a next generation-radio access network (NG-RAN) . In some examples, the UE 102a operates in dual connectivity (DC) with the base station 104e and the base station / RU 106a. In such cases, the base station 104e can be a master node and the base station / RU 160a can be a secondary node.

[0063] Uplink / downlink signaling may also be communicated via a satellite positioning system (SPS) 114. In an example, the SPS 114 associated with the cell 190c may be in communication with one or more UEs 102, such as the UE 102c, and one or more base stations 104 / RUs 106, such as the RU 106c. The SPS 114 may correspond to one or more of a Global Navigation Satellite System (GNSS) , a global position system (GPS) , a non-terrestrial network (NTN) , or other satellite position / location system. The SPS 114 may be associated with LTE signals, NR signals (e.g., based on round trip time (RTT) and / or multi-RTT) , wireless local area network (WLAN) signals, a terrestrial beacon system (TBS) , sensor-based information, NR enhanced cell ID (NR E-CID) techniques, downlink angle-of-departure (DL-AoD) , downlink time difference of arrival (DL-TDOA) , uplink time difference of arrival (UL-TDOA) , uplink angle-of-arrival (UL-AoA) , and / or other systems, signals, or sensors.

[0064] Still referring to FIG. 1, any of the UEs 102 may include a bi-directional full duplex (BDFD) communication component 140 configured to receive, from a network entity, a first configuration for the UE to communicate with the network entity in a plurality of duplex modes including a BDFD mode; and communicate, with the network entity based on the first configuration, using the BDFD mode. BDFD may refer to one or multiple full duplex scheme (s) that are supported at the UE 102 and at the base station 104 at the same time and where the transmission and reception can happen simultaneously in time and / or on overlapping frequency resources, both at the UE side and also at the base station side.

[0065] The base stations 104 or a network entity of the base stations 104 may include a BDFD configuration component 150 configured to transmit, to a UE, a first configuration for configuring communications between the UE and the network entity in a plurality of duplex modes including a BDFD mode; and communicate, with the UE, according to the first configuration and using the BDFD mode.

[0066] Accordingly, FIG. 1 describes a wireless communication system that may be implemented in connection with aspects of one or more other figures described herein. Further, although the following description may be focused on 5G NR, the concepts described herein may be applicable to other similar areas, such as 5G-Advanced and future versions, LTE, LTE-advanced (LTE-A) , and other wireless technologies, such as 6G.

[0067] FIG. 2A is a diagram illustrating frequency division duplex (FDD) 200A for multiple-access technology, according to an embodiment. A network entity, such as a base station or a unit of a base station, may communicate with a UE in a wireless communication system. In order to facilitate efficient spectrum utilization, the wireless communication system may support multiple-access technologies. An example of a multiple-access technology includes time-division duplex (TDD) operation. In TDD operation, a network splits time domain resources for downlink (DL) , uplink (UL) , or flexible (DL or UL) periods according to a TDD pattern. A limitation of TDD is the division of time domain resources between DL and UL communication. UL allocations with limited time durations can lead to reduced coverage, increased latency, and reduced capability compared to other types of multiple-access technologies, such as frequency-division duplex (FDD) operation.

[0068] Referring to FIG. 2A, FDD allows for simultaneous UL and DL transmissions by using a pair of frequency bands (e.g., separated by a guard band 203) , one frequency band for UL and one for DL and with a fixed duplex spacing 206B between the two bands allowing the transmitter and the receiver to operate simultaneously and independently without cross interference.

[0069] Full Duplex operation is a multiple-access technology that merges the benefits of TDD operation and FDD operation. Full Duplex operation allows for simultaneous downlink and uplink transmissions at a network entity and / or at the UE within a specific carrier. Full Duplex operation may be called bi-directional if the Full Duplex operation takes place at the network side and at the UE side.

[0070] FIG. 2B is a diagram illustrating bi-directional full duplex (BDFD) 200B, according to an embodiment. Referring to FIG. 2B, network entity 104 receives and transmits communications simultaneously within the same frequency band. BDFD also allows the UE 102 to receive and transmit communications simultaneously in the same or different frequency band (s) .

[0071] FIG. 2C is a diagram illustrating BDFD operations 200C at a UE or network entity, according to an embodiment. Referring to FIG. 2C, BDFD operations scheme 260A uses non-overlapping sub-band full duplexing or guard bands at the network side and / or at the UE side. The UE 102 or the network entity 104 receives and transmits communications simultaneously using sub-band (s) full duplex.

[0072] BDFD operations scheme 260B uses a minimum duplex spacing and ensures a simultaneous transmission and reception to have a duplex spacing larger than the minimum duplex spacing supported at the UE 102 or at the network entity 104 side. The UE 102 or the network entity 104 receives and transmits communications simultaneously while complying to a specific duplex spacing or guard bands.

[0073] BDFD operations scheme 206C uses overlapping sub-band full duplexing at the network entity 104 side and / or at the UE 102 side using guard-band (s) . The overlapping could be partial to limit self-interference while still improving the spectrum efficiency. The UE 102 or the network entity 104 receives and transmits simultaneously with partial frequency overlapping between DL 255 and UL 257 transmissions.

[0074] Still referring to FIG. 2C, BDFD operations scheme 206D uses full overlapping of transmissions and receptions on the entire bandwidth at the network entity 104 side and / or at the UE 102 side. The entire bandwidth may be used for a simultaneous communication transmission and reception. This will lead to high self-interference where algorithms for self-interference mitigation may be needed. The UE 102 or network entity 104 receives and transmits communication simultaneously with a full frequency overlapping between DL 255 and UL 257 transmissions.

[0075] A hybrid approach could be adopted where a duplexing scheme adopted at the network entity 104 side could be different from the duplexing scheme adopted at the UE 102 side. For example, an overlapping sub-band full duplexing as supported by BDFD operations scheme 206C can be implemented at the network entity 104 side and a non-overlapping sub-band full duplexing can be implemented at the UE 102 side.

[0076] Full duplexing offers significant advantages over traditional half-duplex approaches and the 5G sub-band full duplexing, including further reduced latency, improved coverage, and increased system capacity. These benefits can support the diverse range of applications and services envisioned for the 6G use cases, particularly immersive experiences such as extended reality (XR) and holographic services. Immersive services, with their demanding requirements for a high bandwidth, low latency, and seamless interactivity, may benefit from the full duplex operation. By enabling simultaneous transmission and reception on the same frequency band, full duplexing allows for efficient multiplexing of multi-modal data flows and control flows without compromising latency. This capability can deliver enhanced immersive and responsive XR and holographic experiences.

[0077] FIG. 2D is a diagram illustrating a BDFD use case 200D associated with XR traffic, according to an embodiment. Referring to FIG. 2D, XR and holographic experiences requires a bi-directional full duplex at the UE side. For example, a UE 102 receives a DL video frame 225 and transmits simultaneously latency sensitive information such as sensor information, pose / control information 227.

[0078] Another BDFD use case is the integrated sensing and communication (ISAC) . ISAC integrates the sensing of the environment (e.g., object, obstacles, humans, etc. ) in the mobile communication network. ISAC allows for sensing the presence and the movement of objects, humans, or animals within the network coverage. ISAC can also determine characteristics (e.g., size, shape, properties, etc. ) of objects. Some of the potential applications of ISAC may include detection of intruders in buildings, traffic regulation and safety, tracking of moving objects (e.g., vehicles, robots, etc. ) . ISAC may also benefit the network itself by having improved awareness of the channel and the wireless environment which can assist the network in making better scheduling decision.

[0079] FIG. 2E is a diagram 200E illustrating a BDFD use case associated with integrated sensing and communication, according to an embodiment. ISAC may benefit from full duplexing where the device or the network node can sense 235 the signals and communicate 237 the signals simultaneously and on the same frequency resources. In particular, mono-static sensing requires the device or the network node to transmit the sensing signal and receive the sensing signal at a high speed. For example, referring to FIG. 2E, UE 102 communicates 237 data in UL 257 to a network entity 104 and senses 235 signals in DL 255.

[0080] FIG. 2F illustrates an interference scenario 200F at the UE for BDFD operations, according to an embodiment. A device configured for a full-duplex operation transmits UL 257 signals and receives DL 255 signals concurrently with overlapping and / or non-overlapping time and frequency resources. The DL 255 reception / signal is subject to in-band self-interference generated by the device’s own UL 257 transmission, in addition to co-channel interference and propagation channel noise. To enable effective full-duplex operation, self-interference cancellation techniques may be employed to reduce the self-interference to levels comparable to or lower than the co-channel interference. Analog and / or digital beamforming across one or more antenna panels can be utilized to increase the feasibility of full-duplex operation at higher frequencies by exploiting spatial and beam isolation.

[0081] FIG. 3A illustrates a UE-side sub-band full duplex (SBFD) pattern 300A that implements guard bands 303A-303B, according to an embodiment. The specified SBFD in 5G Release-19 is primarily focused on the network side. UE-side SBFD can be introduced enabling the UE 102 to simultaneously transmit on an UL 257 sub-band and receive on a DL 255 sub-band within the same frequency band (e.g., component carrier) .

[0082] The UE 102 can support a range of UL 257 / DL 255 sub-band sizes for the UE-side full duplexing and can report UE capability to the network entity 104. The UE 102 can also support a range of sizes for guard-bands 303A-303B for the UE-side full duplexing and can report UE capability to the network entity 104.

[0083] The network entity 104 may configure different UEs with same or different UE-side SBFD configuration parameters based on their UE reported capabilities and / or based on the UE 102 and the network conditions. For example, the network entity 104 provides the configuration based on channel conditions, resource allocation, and interference management.

[0084] A new radio resource control (RRC) signaling may be introduced for the signaling of the UE-side SBFD supported modes. The UE 102 can signal its UE capability using RRC signaling and / or the network entity 104 can configure the UE 102 with the UE-side SBFD configuration parameters. Dynamic signaling (e.g., downlink control information (DCI) signaling, medium access control-control element (MAC-CE) signaling, MAC protocol data unit (PDU) , etc. ) can also be used to signal, update, or trigger the UE-side SBFD parameters. The UE 102 can report the UE-side SBFD capabilities to the network during initial access (e.g., on system information block (SIB) 1 or any other SIBx where x is an integer) or during a random access procedure.

[0085] In scenarios where the UE 102 supports an SBFD pattern with two or more DL sub-bands, it can be specified that the DL 255 reception occurs on only one DL sub-band at a time during a concurrent UL 257 transmission. Specifically, the UE 102 can be configured to receive DL 255 transmissions on a single designated DL sub-band while simultaneously transmitting on the UL sub-band. Additionally or alternatively, the UE 102 may transmit an UL 257 transmission and receive a DL 255 reception with at least one orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbol overlapped in one bandwidth part (BWP) or one band. The UE 102 may not be expected to be configured or scheduled for simultaneous reception on multiple DL sub-bands during UL 257 transmission. This may reduce UE receiver complexity and simplifies the self-interference cancellation, as the interference is more manageable. Additionally, or alternatively, the network entity 104 may refrain from configuring or scheduling, the UE 102, simultaneous reception on multiple DL sub-bands during UL 257 transmission.

[0086] In some other embodiments, the network entity 104 may configure or indicate to the UE 102 that only one DL sub-band and only one UL sub-band could be active or valid at a time for reception and transmission respectively. This may imply that the network entity 104 may refrain from configuring or indicating the UE 102 that more than one DL sub-band or more than one UL sub-band to be active or valid at a time for reception and transmission respectively.

[0087] The UE 102 can report the frequency bands on which UE-side SBFD can be supported. In some implementations, the UE 102 may report at least one of the information above as recommended SBFD configuration by UE assistance information (UAI) .

[0088] To mitigate self-interference in the UE-side SBFD mode, distinct power control settings may be employed. These settings may differ from those used when SBFD is active only at the network side. Specifically, when the UE 102 is transmitting in UL 257 while simultaneously receiving in DL 255, the power control mechanism may be based on the concurrent DL 255 reception minimizing the self-interference. This may be achieved by defining a new power control formula via for example a modified formula that adjusts the UL transmit power based on the presence of a DL 255 reception or based on the expected received DL signal strength or / and any other relevant parameters. Minimizing the self-interference can also be achieved via introducing a power back-off, for example a predefined offset or back-off value is applied to the UL transmit power during the simultaneous DL 255 reception. Alternatively, the UE 102 can be configured to autonomously back-off its UL transmit power when detecting simultaneous DL 255 reception. Alternatively, the network can configure the UE with a specific power back-off value or a separate power control loop (e.g., via RRC signaling) . This enhanced power control mechanism enables efficient and reliable UE-side SBFD operation by dynamically adjusting UL transmit power to mitigate the self-interference. In some aspects, the UE 102 may determine two maximum transmission power for uplink power control, where the first one is for the non-SBFD slots / symbols and the second one is for the SBFD slots / symbols. In one example, the UE 102 may apply different power reductions for SBFD and non-SBFD slots / symbols. The additional power reduction for uplink transmission in SBFD slots / symbols may be predefined or configured by the network entity 104 or reported by the UE 102. The UE 102 may report one power headroom based on the first maximum transmission power or the second maximum transmission power. Alternatively, the UE 102 may report two power headroom based on the first maximum transmission power and the second maximum transmission power respectively.

[0089] In some aspects, the UE 102 may determine whether to perform power ramping for Msg1 / MsgA transmission based on whether there is a simultaneous DL reception partially / fully overlapped in time domain in the same BWP or component carrier (CC) . The UE 102 may perform so based on UE capability and / or configuration from the network. In some examples, the UE 102 may determine whether to perform power ramping for Msg1 / MsgA transmission based on whether there is a simultaneous DL reception partially / fully overlapped in time domain in the same BWP or CC, and type of simultaneous DL reception. For example, if the DL reception is a physical downlink control channel (PDCCH) , the UE 102 may not perform power ramping for Msg1 / MsgA transmission.

[0090] Periodicity of the UE-side SBFD patterns can be configurable by the network entity 104. Periodicity of the UE-side SBFD patterns can be specified as UE capability and reported by the UE 102. UE-side and network-side SBFD patterns can be different in terms of periodicity, duration, and slot / symbol allocation. This allows for a customized SBFD operation for both the UE 102 and the network entity 104.

[0091] Periodicity of the UE-side SBFD pattern can be specified / configured or supported as a UE capability. The network side SBFD and the UE-side SBFD pattern could be different, in terms of periodicity, duration, slots / symbols pattern. The UE 102 can be configured with the SBFD pattern of the network and configured with the UE-side SBFD pattern. For example, one particular slot may be dedicated for network SBFD only and another slot may be for UE-side and network-side SBFD. A new configuration / pattern / mapping can indicate slots / symbols as UL only, DL only, flexible, network-side SBFD, both UE-side and network-side SBFD.

[0092] UEs can be configured with both network-side and UE-side SBFD patterns. For example, specific slots / symbols can be dedicated to network-side SBFD, UE-side SBFD, or both UE-side SBFD and network side SBFD.

[0093] A new configuration framework can be introduced to allow flexible designation of slots / symbols as UL only, DL only, flexible, network-side SBFD, UE-side SBFD, or combined UE-side and network-side SBFD. For example, the network entity 104 may configure configuration (s) of slots / symbols as UL only, DL only, flexible, network-side SBFD, UE-side SBFD, or combined UE-side and network-side SBFD. Then, the network entity 104 may further dynamically update types of the slots / symbols by indicating a slot format indication (SFI) .

[0094] UE-side SBFD only with or without network side SBFD can be supported. In this scenario, the UE 102 can use one sub-band to communicate with the network entity 104 and the other sub-band to communicate with other UEs (e.g., side link communication on the PC5 interface) .

[0095] The parameters and the configuration of the UE-side SBFD and / or network-side SBFD can be adapted dynamically (e.g., via DCI, MAC-CE, etc. ) . UE-side SBFD and / or network-side SBFD can also be activated / deactivated dynamically (e.g., via DCI, MAC-CE, etc. ) .

[0096] FIG. 3B is a diagram 300B illustrating a cell-specific SBFD pattern 306B and UE-specific SBFD patterns 306A for BDFD operation, according to an embodiment. An initial UE-side SBFD pattern / configuration 306A can be specified for initial access. The UE 102 can be configured / specified to perform initial access using that specific UE-side SBFD pattern / configuration 306A. Other UE-side SBFD patterns to switch to in connected mode can be configured / specified. The first active UE-side SBFD pattern can be different from the default UE-side SBFD pattern. The UE 102 can be indicated by the network entity 104 (e.g., via DCI, MAC-CE, etc. ) to switch from one UE-side SBFD pattern / configuration to another UE-side SBFD pattern / configuration. Referring to FIG. 3B, for example, the first UE-side SBFD pattern 306A-1 associated with a first UE 102A can be different from a second UE-side SBFD pattern 306A-2 associated with a UE 102B.

[0097] A new DCI bit-field can be specified / configured for the switching from one UE-side SBFD pattern / configuration to another UE-side SBFD pattern / configuration. An RRC configuration can be used to enable / disable the new DCI bit-field. The new DCI bit-field may be present if the UE 102 is configured by the network with relevant RRC configuration (s) for SBFD. The UE-side SBFD pattern / configuration can be configured per cell, and / or per UE.

[0098] In one embodiment, the UE 102 can be configured to refrain from performing UL transmissions during specific DL receptions that are particularly susceptible to self-interference. This selective signal muting prevents potential interference from the UE’s own transmissions, protecting critical DL signals. For example, some signals can be configured / specified to be transmitted / received on the UE-side SBFD symbols / slots and some other signals can be configured / specified to be transmitted / received on the UE-side non-SBFD symbols / slots. The UE 102 may be expected not to transmit in some UL slots / symbols / RBs so that not to overlap with the reception of some DL signals that could be sensitive to self-interference. This may imply that the UE 102 could refrain from transmitting in some UL slots / symbols / RBs so that not to overlap with the reception of some DL signals that could be sensitive to self-interference. For example, synchronization signal blocks (SSBs) or PDCCH reception are sensitive to self-interference and it can be specified that SSBs or / and PDCCH are to be received by the UE 102 on the UE-side non-SBFD symbols / slots. In another example embodiment, SSBs may be received by the UE 102 on the UE-side SBFD symbols / slots but no UL transmission is expected on these slots / symbols simultaneously so that not to interfere with SSBs reception. In another example embodiment, the UL transmit power can be adjusted when an important DL reception is taking place in order to minimize the interference on the DL signal. The UE 102 can be configured / specified to apply a power back-off offset for UL transmissions overlapping with the reception of some specific DL signals.

[0099] The UE 102 can be configured with independent SBFD patterns for both the network side and the UE side. These independent SBFD patterns, defined in the time domain, may differ in terms of periodicity, duration, and slot / symbol allocation. This allows for the following operational modes. The first operational mode is network-side SBFD only. If a slot / symbol is designated for SBFD operation on the network side but not on the UE side, the UE 102 may transmit or receive on this slot / symbol, but not simultaneously. This network-side SBFD only mode supports legacy 5G network-side SBFD operation while providing flexibility for the UE 102. The second operational mode is a coordinated SBFD. If a slot / symbol is designated for the SBFD operation on both the network side and the UE side, the UE 102 can simultaneously transmit and receive on this slot / symbol. This mode enables full utilization of SBFD capabilities at both the network and the UE 102.

[0100] By supporting independent and coordinated SBFD patterns, enhanced flexibility and adaptability to diverse deployment scenarios and traffic demands may be allowed. It allows for seamless integration of UE-side SBFD with existing network-side SBFD operations.

[0101] FIG. 3C illustrates a diagram 300C of a network-side SBFD pattern 306C with overlapping uplink 257 and downlink 255 sub-bands, according to an embodiment. In another embodiment, the network can have overlapping sub-band (s) full duplex, with overlapping UL 257 and DL 255 sub-bands at the network side while the UE 102 will have non-overlapping sub-band (s) full duplex. Overlapping sub-bands at the network side allows for more efficient utilization of the available spectrum, hence increasing overall system capacity. On the other hand, non-overlapping sub-bands at the UE side will reduce self-interference mitigation and hence reduce UE complexity.

[0102] In one embodiment, the network entity 104 can dynamically (e.g., via DCI or MAC-CE or MAC PDU) adjust the overlapping in its sub-bands based on the traffic load and the channel and interference levels.

[0103] In another embodiment, a switching between different SBFD overlap configurations can be specified. The network entity 104 can configure the UE 102 with different network-side SBFD patterns with different overlap configurations and the network entity 104 can switch between the configurations using dynamic signaling (e.g., DCI, MAC-CE, MAC PDU, etc. ) . In some aspects, the DCI payload size for uplink and / or downlink channel scheduling, e.g., the frequency resource allocation for uplink and / or downlink channel, may be indicated based on a reference SBFD pattern, which may be predefined or configured by the network entity 104, or based on the latest applied / activated / indicated SBFD pattern. In some aspects, bit length of one or more bit field (s) , e.g., the frequency resource allocation in uplink / downlink scheduling DCI, may be determined based on a reference SBFD pattern, which may be predefined or configured by the network entity 104, or based on the latest applied / activated / indicated SBFD pattern.

[0104] An initial network-side SBFD pattern / configuration can be specified for initial access. The UE 102 can be configured / specified to perform initial access using that specific network-side SBFD pattern / configuration. Other network-side SBFD patterns to switch to in connected mode can be configured / specified. The first active network-side SBFD pattern can be different from the default network-side SBFD pattern. UE 102 can be indicated by the network (e.g., via DCI, MAC-CE, MAC PDU, etc. ) to switch from one network-side SBFD pattern / configuration to another network-side SBFD pattern / configuration.

[0105] A new DCI bit-field can be specified / configured for the switching from one network-side SBFD pattern / configuration to another network-side SBFD pattern / configuration. The network-side SBFD pattern / configuration can be configured per cell, or / and per UE.

[0106] In another embodiment, overlapping sub-bands can be combined with beamforming techniques. For example, the network entity 104 can use directional beams to create spatially separated with overlapping frequency regions, hence reducing interference. The direction and shape of beams can be optimized to minimize interference between overlapping sub-bands while maximizing coverage and system capacity. In one example, the network entity 104 can configure different SBFD pattern configurations associated with different transmission configuration indication (TCI) states. The UE applies an SBFD pattern configuration when the UE 102 applies the corresponding TCI state. In another example, the network can configure different TCI states associated with different SBFD pattern configurations. The UE applies a TCI state when it applies the corresponding SBFD pattern configuration. In some aspects, the network may not configure SBFD pattern configuration for all configured / activated / indicated TCI state. In some aspects, if the indicated TCI state is not associated with a SBFD pattern configuration, the UE 102 may apply a default SBFD pattern configuration. Alternatively, or additionally, if the indicated TCI state is not associated with a SBFD pattern configuration, the UE 102 may determine that SBFD pattern configuration is not applied. In some aspects, if the network configures the UE with separate TCI state mode, the network entity 104 may only configure SBFD pattern configuration to be associated with DL TCI state, and / or refrain from configuring SBFD pattern configuration to be associated with UL TCI state. The opposite implementation may be also possible.

[0107] In one embodiment, the overlapping UL / DL sub-bands could be allowed for idle / inactive mode and not allowed for connected mode. In another embodiment, the overlapping UL / DL sub-bands could be allowed for connected mode and not allowed for idle / inactive mode. In another embodiment, the overlapping UL / DL sub-bands could be allowed for both connected mode and idle / inactive mode. In one embodiment, the overlapping UL / DL sub-bands for idle / inactive mode and those for connected mode may be different. In one embodiment, the overlapping UL / DL sub-bands could be specified / supported per frequency band.

[0108] FIGs. 4A-4D describe minimum Duplex spacing schemes, e.g., as a UE capability. In particular, FIG. 4A is a diagram 400A illustrating minimum duplex spacing scenarios at a UE-side of a communication link.

[0109] The UE can support full-duplex communications in the time domain by utilizing non-overlapping frequency allocations for uplink (UL) and downlink (DL) transmissions, enabling simultaneous transmission and reception in time. A minimum duplex spacing 460 may be defined or specified. For example, the minimum duplex spacing 460 can be defined as a UE capability, where the UE reports its supported minimum duplex spacing (s) 460 to the base station. In some implementations, the duplex spacing 460 may be based on UL and DL transmissions in the same serving cell or different serving cells. In some aspects, the UE may report a first duplex spacing for UL and DL signals in the same serving cell and a second duplex spacing for UL and DL signals in different serving cells. In some other implementations, the UE may report the recommended minimum duplex spacing (s) by UE assistance information (UAI) .

[0110] The base station considers the UE-reported minimum duplex spacing 460 when scheduling the UE, such as shown in Fig. 4A. Specifically, the base station refrains from scheduling the UE with simultaneous UL and DL transmissions if the separation between the UL frequency resources 257 and the DL frequency resources 255 of the two allocations is less than the minimum duplex spacing 460.

[0111] The network and / or the UE may determine the duplex spacing 460 in a number of different ways. For example, the duplex spacing 460 may be determined as the frequency separation between simultaneous DL and UL resource allocations 255, 257, measured either from the last resource block (RB) or resource element (RE) of the DL resource allocation 255 to the first RB or RE of the UL resource allocation 257, or from the first RB / RE of the DL resource allocation 255 to the last RB / RE of the UL resource allocation 257. In another example, the duplex spacing is determined as the frequency separation between the middle points (e.g., middle RB) of the DL and UL resource allocations 255-257 that overlap in time. In yet another example, the duplex spacing 460 corresponds to a number of RBs / REs associated with a pre-defined subcarrier spacing or reported as the bandwidth, e.g., X KHz or MHz.

[0112] In some implementations, the duplex spacing 460 also applies to scenarios where the UE supports sub-band full duplexing (SBFD) . In this configuration, the UE has a dedicated UL sub-band and one or more DL sub-bands, allowing the UE to transmit and receive simultaneously on different sub-bands. To ensure effective simultaneous transmission and reception, the frequency separation between the UL and DL transmissions in the respective UL and DL sub-bands must always exceed the minimum duplex spacing 460.

[0113] The diagram 400A shows the minimum duplex spacing 460 being applied across a plurality of slots, illustrated in FIG. 4A as slot #n, slot #n+1, slot #n+2, and slot #n+3. Moving in time across the four slots illustrated in FIG. 4A, the diagram 400A shows that the uplink resources 257 and the downlink resources 255 are overlapping in time and can be translated up or down in frequency domain, so long as the UL resources 257 and the DL resources 255 of a given slot are separated in frequency domain by at least the minimum duplex spacing 460. The diagram 400A also illustrates that the UL resources 257 and the DL resources 255 can be on either side of the minimum duplex spacing 460, so long as the UL resources 257 and the DL resources 255 of a given slot are separated in frequency domain by at least the minimum duplex spacing 460.

[0114] FIG. 4B is a signaling diagram 400B illustrating a procedure for configuring the UE 102 with a minimum duplex spacing, such as illustrated, e.g., in FIG. 4A. The procedure of FIG. 4B further illustrates configuring the UE 102 for bi-directional full duplex (BDFD) communication.

[0115] Some types of UEs 102 may support minimum duplex spacing and / or BDFD, while other types of UEs may not support such features. Thus, the base station 104 optionally transmits 402, to the UE 102, a UE capability enquiry message to determine whether the UE 102 supports the minimum duplex spacing and / or BDFD. The UE capability enquiry message may trigger the UE 102 to indicate, to the base station 104, one or more capabilities of the UE 102, such as UE capabilities for minimum duplex spacing and / or BDFD. In some aspects, multiple minimum duplex spacing (s) can be specified and the UE 102 reports to the base station 104 as a UE capability one or multiple minimum duplex spacing (s) that the UE 102 can support. The UE can be configured with multiple minimum duplex spacing (s) and the base station 104 can indicate to the UE 102 to switch dynamically (e.g., via DCI, MAC-CE, etc. ) or semi-statically (e.g., via RRC) between different minimum duplex spacing (s) .

[0116] The UE 102 may transmit 406A, to the base station 104, UE capability information indicating that the UE 102 supports BDFD. The UE capability information may also indicate one or more other types of duplexing schemes supported by the UE 102. If the UE 102 did not support BDFD, the UE capability information may indicate, e.g., in response to the UE capability enquiry message, that the UE 102 does not support BDFD.

[0117] The UE 102 may further transmit 406B, to the base station 104, UE capability information indicating that the UE 102 supports the minimum duplex spacing. If the UE 102 did not support BDFD, the UE capability information may indicate, e.g., in response to the UE capability enquiry message, that the UE 102 does not support minimum duplex spacing schemes. The UE capability information on BDFD and the UE capability information on minimum duplex spacing may be transmitted 406, to the base station 104, in a same message or separate messages. In some implementations, the UE 102 transmits 406A-406B the UE capability information to the base station 104 even without receiving 402 a UE capability enquiry message from the base station 104.

[0118] The base station 104 transmits 410, to the UE 102, configuration information for BDFD and / or minimum duplex spacing. For example, the base station 104 transmits 410A, to the UE 102, a radio resource control (RRC) configuration including a BDFD configuration that configures the UE 102 for BDFD communication. In some implementations, the configuration transmitted 410A from the base station 104 to the UE 102 configures the UE 102 for a plurality of duplex modes including a BDFD mode. The base station 104 similarly transmits 410B, to the UE 102, an RRC configuration including a duplex spacing configuration that configures the UE 102 for a duplex spacing scheme. The configuration information may be transmitted 410, to the UE 102, in a same configuration message or separate configuration messages. In some implementations, the base station 104 transmits 410A-410B the configuration information to the UE 102 even without receiving 406 the UE capability information from the UE 102. After receiving 410 the configuration from the base station 104, the UE 102 transmits 412, to the base station 104, an RRC configuration complete message.

[0119] FIG. 4C illustrates a method 400C performed by a UE for a duplex configuration procedure. For example, FIG. 4C illustrates a UE behavior associated with transmission of a supported BDFD configuration and / or supported minimum duplex spacing (s) .

[0120] The UE receives 402, from the base station (BS) , a capability enquiry message. For example, referring to the diagram 400B, the UE 102 receives 402 the UE capability enquiry from the base station 104.

[0121] The UE transmits 406A, to the BS, UE capability on supported bi-directional full duplex configuration. For example, referring to the diagram 400B, the UE 102 transmits 406A UE capability information indicating UE support of BDFD.

[0122] The UE transmits 406B, to the BS, UE capability on supported minimum duplex spacing (s) . For example, referring to the diagram 400B, the UE 102 transmits 406B UE capability information indicating supported minimum duplex spacing by the UE 102.

[0123] The UE receives 410A, from the BS, the bi-directional full duplex configuration (e.g., via RRC) . For example, referring to the diagram 400B, the UE 102 receives 410A an RRC configuration including a BDFD configuration.

[0124] The UE receives 410B, from the BS, the duplex spacing configuration. For example, referring to the diagram 400B, the UE 102 receives 410B an RRC configuration including a duplex spacing configuration.

[0125] The UE transmits 412, to the BS, a configuration complete message. For example, referring to the diagram 400B, the UE 102 transmits 412 an RRC configuration complete message to the base station 104.

[0126] FIG. 4D illustrates a method 400D performed by a base station / network entity for a duplex configuration procedure. For example, FIG. 4D illustrates a network behavior associated with receptions from a UE supported BDFD configuration and / or UE supported minimum duplex spacing (s) .

[0127] The BS transmits 402, to a UE, a capability enquiry message. For example, referring to the diagram 400B, the base station 104 transmits 402 the UE capability enquiry to the UE 102.

[0128] The BS receives 406A, from the UE, UE capability on supported bi-directional full duplex configuration. For example, referring to the diagram 400B, the base station 104 receives 406A UE capability information indicating UE support of BDFD.

[0129] The BS receives 406B, from the UE, UE capability on supported minimum duplex spacing (s) . For example, referring to the diagram 400B, the base station 104 receives 406B UE capability information indicating supported minimum duplex spacing by the UE 102.

[0130] The BS transmits 410A, to the UE, the bi-directional full duplex configuration (e.g., via RRC) . For example, referring to the diagram 400B, the base station 104 transmits 410A an RRC configuration including a BDFD configuration.

[0131] The BS transmits 410B, to the UE, the duplex spacing configuration. For example, referring to the diagram 400B, the base station 104 transmits 410B an RRC configuration including a duplex spacing configuration.

[0132] The BS receives 412, from the UE, a configuration complete message. For example, referring to the diagram 400B, the base station 104 receives 412 an RRC configuration complete message from the UE 102.

[0133] FIGs. 5A-5F describe UE and BS switching from a first duplex mode to a second duplex mode. Elements 402, 406A, 406B, and 412 have already been described above with respect to FIG. 4B.

[0134] As shown in FIGs. 5A-5F, the UE 102 can support a BDFD mode, i.e., full duplex communication at the UE-side concurrent with full duplex communication at the network-side. The UE 102 can also support half duplex (e.g., time division duplex (TDD) half-duplex) . The full duplex at the UE-side or at the network-side can be non-overlapping sub-band full duplex (SBFD) , overlapping SBFD, full duplex with a minimum duplex spacing, full duplex with non-overlapping transmission and reception in frequency, or full duplex with overlapping transmission and reception in frequency.

[0135] Referring to FIG. 5A, the UE 102 may transmit 506C, to the base station 104, UE capability information on supporting a switching from bi-directional full duplex to half duplex. The UE capability information on supporting the switching may be in a same message or separate message from the UE capability information on supporting the BDFD and / or the minimum duplex spacing.

[0136] The base station 104 transmits 510, to the UE 102, configuration information for half duplex and BDFD. For example, the base station 104 transmits 510, to the UE 102, an RRC configuration including a half duplex configuration and a BDFD configuration that configures the UE 102 for half duplex and BDFD communication. The configuration information may be transmitted 510, to the UE 102, in a same configuration message or separate configuration messages. In some implementations, the base station 104 transmits 510 the configuration information to the UE 102 even without receiving 506C the UE capability information from the UE 102.

[0137] The UE 102 communicates 514A with the base station 104 (and / or the base station 104 communicates 514B with the UE 102) using a bid-directional full duplex mode. In some examples, the UE 102 may transmit 518, to the base station 104, UE triggering / reporting / assistance information. Such information may indicate one or more measurements performed by the UE 102 (e.g., a signal-to-interference-plus-noise ratio (SNR) measurements, a (self-) interference measurement, etc. ) . In further implementations, the information transmitted 518 to the base station 104 may be assistance information, e.g., UAI, indicating to the base station 104 that the UE prefers to fallback / switch from full duplex to half duplex. The UE 102 may further report a reason for the assistance information, e.g., overheating, UE power saving, self-interference exceeds a threshold, downlink quality below a threshold, etc. The threshold (s) may be predefined or configured by the network or reported by the UE 102.

[0138] The base station 104 processes 519C the UE information and determines to switch the UE 102 from the BDFD mode to a half duplex mode. Accordingly, the base station 104 transmits 522C, to the UE 102, an indication to switch from BDFD to half duplex. The indication from the base station 104 may be provided to the UE 102 via RRC, MAC-CE, or DCI signaling, or any other type of signaling. Afterwards, the UE 102 switches to the half duplex mode and begins communicating 524A with the base station 104 (and / or the base station 104 begins communicating 524B with the UE 102) using the half duplex mode (e.g., TDD) .

[0139] In some aspects, the network may configure the UE 102 with a first timer. The UE 102 may automatically switch from one duplex mode (e.g., bi-directional full duplex) to another duplex mode (e.g., half duplex) if the first timer expires. The UE 102 may (re-) start or cancel the first timer if the UE 102 receives from the network a DL transmission or an UL / DL scheduling (e.g., a DCI) . The UE 102 may indicate to the network, e.g., via UE capability, whether the UE 102 supports timer-based switching from one duplex mode (e.g., bi-directional full duplex) to another duplex mode (e.g., half duplex) .

[0140] FIG. 5B illustrates a method 500B performed by a UE for switching duplex modes. For example, FIG. 5B illustrates a UE behavior associated with switching duplex modes from a BDFD mode to a half duplex mode. Elements 402, 406A, and 406B have already been described above with respect to FIG. 4C.

[0141] The UE transmits 506C, to the BS, UE capability on supporting switching from full duplex to half duplex. For example, referring to FIG. 5A, the UE 102 transmits 506C UE capability information to the base station 104 indicating support for switching to BDFD from half duplex.

[0142] The UE receives 510, from the BS, the bi-directional full duplex configuration and the half duplex configuration (e.g., via RRC) . For example, referring to FIG. 5A, the UE 102 receives 510 an RRC configuration from the base station 104 for a plurality of duplex configurations including a half duplex configuration and a BDFD configuration.

[0143] The UE communicates 514A, with the BS, using a bi-directional duplex capability. For example, referring to FIG. 5A, the UE 102 communicates 514A with the base station using the BDFD mode associated with the RRC configuration.

[0144] The UE transmits 518, to the BS, triggering / reporting / assistance information. For example, referring to FIG. 5A, the UE 102 may transmit 518 UE information to the base station 104, including triggering, reporting, and / or assistance information.

[0145] The UE receives 522C, from the BS, an indication to switch from bi-directional full duplex to half duplex (e.g., via RRC, MAC-CE, DCI) . For example, referring to FIG. 5A, the UE 102 receives 522C, via RRC, MAC-CE, or DCI, an indication to switch to half duplex.

[0146] The UE switches from bi-directional full duplex to half duplex and communicates 524A, with the BS, in half duplex mode. For example, referring to FIG. 5A, the UE 102 communicates 524A with the base station 104 using the half duplex mode (e.g., TDD) associated with the RRC configuration and based on the switching capability.

[0147] FIG. 5C illustrates a method 500C performed by a base station for switching duplex modes. For example, FIG. 5C illustrates a network behavior associated with switching duplex modes from a BDFD mode to a half duplex mode. Elements 402, 406A, and 406B have already been described above with respect to FIG. 4D.

[0148] The BS receives 506C, from the UE, UE capability on supporting switching from full duplex to half duplex. For example, referring to FIG. 5A, the base station 104 receives 506C UE capability information from the UE 102 indicating support for switching to BDFD from half duplex.

[0149] The BS transmits 510, to the UE, the bi-directional full duplex configuration and the half duplex configuration (e.g., via RRC) . For example, referring to FIG. 5A, the base station 104 transmits 510 an RRC configuration to the UE 102 for a plurality of duplex configurations including a half duplex configuration and a BDFD configuration.

[0150] The BS communicates 514B, with the UE, using a bi-directional duplex capability. For example, referring to FIG. 5A, the base station 104 communicates 514B with the UE 102 using the BDFD mode associated with the RRC configuration.

[0151] The BS receives 518, from the UE, triggering / reporting / assistance information. For example, referring to FIG. 5A, the base station 104 may receive 518 UE information from the UE 102, including triggering, reporting, and / or assistance information.

[0152] The BS processes 519C one or more UE reports and decides to switch the UE to half duplex mode. For example, referring to FIG. 5A, the base station 104 processes 519C the UE triggering / reporting / assistance information and determines to switch the UE 102 from the BDFD mode to the half duplex mode.

[0153] The BS transmits 522C, to the UE, an indication to switch from bi-directional full duplex to half duplex (e.g., via RRC, MAC-CE, DCI) . For example, referring to FIG. 5A, the base station 104 transmits 522C, via RRC, MAC-CE, or DCI, an indication to switch to half duplex.

[0154] The BS switches from bi-directional full duplex to half duplex and communicates 524B, with the UE, in half duplex mode. For example, referring to FIG. 5A, the base station 104 communicates 524B with the UE 102 using the half duplex mode associated with the RRC configuration, the switching capability, and the switching indication.

[0155] FIG. 5D is a signaling diagram 500D that is similar to the signaling diagram 500A in FIG. 5A, except that in the signaling diagram 500D the switching from the first duplex mode to the second duplex mode is from a half duplex mode to a BDFD mode, rather than from the BDFD mode to the half duplex mode. Elements 402, 406A, 406B, and 412 have already been described above with respect to FIG. 4B. Elements 510, 514A, 514B, 518, 524A, and 524B have already been described above with respect to FIG. 5A.

[0156] Referring to FIG. 5D, the UE 102 may transmit 506D, to the base station 104, UE capability information on supporting a switching from half duplex to bi-directional full duplex. The UE capability information on supporting the switching may be in a same message or separate message from the UE capability information on supporting the BDFD and / or the minimum duplex spacing.

[0157] The base station 104 processes 519D the UE triggering / reporting / assistance information and determines to switch the UE 102 from the half duplex mode to the BDFD mode. Accordingly, the base station 104 transmits 522D, to the UE 102, an indication to switch from half duplex to BDFD. The indication from the base station 104 may be provided to the UE 102 via RRC, MAC-CE, or DCI signaling, or any other type of signaling. Afterwards, the UE 102 switches to the BDFD mode and begins communicating 514A with the base station 104 (and / or the base station 104 begins communicating 514B with the UE 102) using the BDFD capability.

[0158] FIG. 5E illustrates a method 500E performed by a UE for switching duplex modes. For example, FIG. 5E illustrates a UE behavior associated with switching duplex modes from a half duplex mode to a BDFD mode. Elements 402, 406A, and 406B have already been described above with respect to FIG. 4C. Elements 510, 514A, 518, and 524A have already been described above with respect to FIG. 5B.

[0159] The UE transmits 506D, to the BS, UE capability on supporting switching from half duplex to bi-directional full duplex. For example, referring to FIG. 5D, the UE 102 transmits 506D UE capability information to the base station 104 indicating support for switching from half duplex to BDFD.

[0160] The UE receives 522D, from the BS, an indication to switch from half duplex to bi-directional full duplex (e.g., via RRC, MAC-CE, DCI) . For example, referring to FIG. 5D, the UE 102 receives 522D, via RRC, MAC-CE, or DCI, an indication to switch to BDFD.

[0161] FIG. 5F illustrates a method 500F performed by a base station for switching duplex modes. For example, FIG. 5F illustrates a network behavior associated with switching duplex modes from a half duplex mode to a BDFD mode. Elements 402, 406A, and 406B have already been described above with respect to FIG. 4D. Elements 510, 514B, 518, and 524B have already been described above with respect to FIG. 5C.

[0162] The BS receives 506D, from the UE, UE capability on supporting switching from half duplex to bi-directional full duplex. For example, referring to FIG. 5D, the base station 104 receives 506D UE capability information from the UE 102 indicating support for switching from half duplex to BDFD.

[0163] The BS processes 519D UE reports and decides to switch the UE to bi-directional full duplex mode. For example, referring to FIG. 5D, the base station 104 processes 519D the UE triggering / reporting / assistance information and determines to switch the UE 102 from the half duplex mode to the BDFD mode.

[0164] The BS transmits 522D, to the UE, an indication to switch from half duplex to bi-directional full duplex (e.g., via RRC, MAC-CE, DCI) . For example, referring to FIG. 5D, the base station 104 transmits 522D, via RRC, MAC-CE, or DCI, an indication to switch to BDFD.

[0165] FIGs. 6A-6F describe UE and BS switching from a first duplex mode to a second duplex mode. Elements 402, 406B, and 412 have already been described above with respect to FIG. 4B. Elements 514A, 514B, and 518 have already been described above with respect to FIG. 5A.

[0166] As shown in FIGs. 6A-6F, the UE 102 can support a BDFD mode, i.e., full duplex communication at the UE-side concurrent with full duplex communication at the network-side. The UE 102 can also support SBFD (e.g., 5G NR SBFD) . The full duplex at the UE-side or the network-side can be overlapping sub-band full duplex, non-overlapping sub-band full duplex, full duplex with a minimum duplex spacing, full duplex with non-overlapping transmission and reception in frequency, or full duplex with overlapping transmission and reception in frequency.

[0167] Referring to FIG. 6A, the UE 102 may transmit 606E, to the base station 104, UE capability information on supporting bi-directional full duplex and sub-band full duplex. The UE 102 may likewise transmit 606F, to the base station 104, UE capability information on supporting switching from bi-directional full duplex to sub-band full duplex. The UE capability information may be included in a same message or separate messages as other UE capability information transmitted to the base station 104.

[0168] The base station 104 transmits 610, to the UE 102, configuration information for sub-band full duplex and bi-directional full duplex. For example, the base station 104 transmits 510, to the UE 102, an RRC configuration including an SBFD configuration and a BDFD configuration that configures the UE 102 for SBFD and BDFD communication. The configuration information may be transmitted 610, to the UE 102, in a same configuration message or separate configuration messages. In some implementations, the base station 104 transmits 610 the configuration information to the UE 102 even without receiving 606E-606F the UE capability information from the UE 102.

[0169] The base station 104 processes 619F UE reports and determines to switch the UE 102 from the BDFD mode to the SBFD mode. Accordingly, the base station 104 transmits 622F, to the UE 102, an indication to switch from BDFD to SBFD. The indication from the base station 104 may be provided to the UE 102 via RRC, MAC-CE, or DCI signaling, or any other type of signaling. Afterwards, the UE 102 switches to the SBFD mode and begins communicating 634A with the base station 104 (and / or the base station 104 begins communicating 634B with the UE 102) using the SBFD capability.

[0170] In some aspects, the network may configure the UE 102 with a second timer. The UE 102 may automatically switch from bi-directional full duplex to sub-band full duplex if the second timer expires. The UE 102 may (re-) start the second timer if the UE receives a DL transmission (e.g., a DCI) . Alternatively, or additionally, the UE may (re-) start the second timer if the UE 102 receives two DL transmissions (e.g., a DCI) within a second preconfigured or predefined time interval. The UE 102 may indicate to the network, e.g., via UE capability, whether the UE 102 supports timer-based switching from bi-directional full duplex to sub-band full duplex.

[0171] FIG. 6B illustrates a method 600B performed by a UE for switching duplex modes. For example, FIG. 6B illustrates a UE behavior associated with switching duplex modes from a BDFD mode to an SBFD mode. Elements 402 and 406B have already been described above with respect to FIG. 4C. Elements 514A and 518 have already been described above with respect to FIG. 5B.

[0172] The UE transmits 606E, to the BS, UE capability on supported bi-directional full duplex configuration and SBFD configuration. For example, referring to FIG. 6A, the UE 102 transmits 606E UE capability information to the base station 104 indicating support for BDFD and SBFD.

[0173] The UE transmits 606F, to the BS, UE capability on supporting switching from full duplex to sub-band full duplex. For example, referring to FIG. 6A, the UE 102 transmits 606F UE capability information to the base station 104 indicating support for switching to SBFD from BDFD.

[0174] The UE receives 610, from the BS, the bi-directional full duplex configuration and the sub-band full duplex configuration (e.g., via RRC) . For example, referring to FIG. 6A, the UE 102 receives 610 an RRC configuration from the base station 104 for a plurality of duplex configurations including an SBFD configuration and a BDFD configuration.

[0175] The UE receives 622F, from the BS, an indication to switch from bi-directional full duplex to sub-band full duplex (e.g., via RRC, MAC-CE, DCI) . For example, referring to FIG. 6A, the UE 102 receives 622F, via RRC, MAC-CE, or DCI, an indication to switch to SBFD.

[0176] The UE switches from bi-directional full duplex to sub-band full duplex and communicates 634A, with the BS, in sub-band full duplex mode. For example, referring to FIG. 6A, the UE 102 communicates 634A with the base station 104 using the SBFD mode associated with the RRC configuration and based on the switching capability.

[0177] FIG. 6C illustrates a method 600C performed by a base station for switching duplex modes. For example, FIG. 6C illustrates a network behavior associated with switching duplex modes from a BDFD mode to an SBFD mode. Elements 402 and 406B have already been described above with respect to FIG. 4C. Elements 514B and 518 have already been described above with respect to FIGs. 5B-5C.

[0178] The BS receives 606E, from the UE, UE capability on supported bi-directional full duplex configuration and SBFD configuration. For example, referring to FIG. 6A, the base station 104 receives 606E UE capability information from the UE 102 indicating support for BDFD and SBFD.

[0179] The BS receives 606F, from the UE, UE capability on supporting switching from full duplex to sub-band full duplex. For example, referring to FIG. 6A, the base station 104 receives 606F UE capability information from the UE 102 indicating support for switching to SBFD from BDFD.

[0180] The BS transmits 610, to the UE, the bi-directional full duplex configuration and the sub-band full duplex configuration (e.g., via RRC) . For example, referring to FIG. 6A, the base station 104 transmits 610 an RRC configuration to the UE 102 for a plurality of duplex configurations including an SBFD configuration and a BDFD configuration.

[0181] The BS processes 619F one or more UE reports and decides to switch the UE to SBFD mode. For example, referring to FIG. 6A, the base station 104 processes 619F the UE triggering / reporting / assistance information and determines to switch the UE 102 from the BDFD mode to the SBFD mode.

[0182] The BS transmits 622F, to the UE, an indication to switch from bi-directional full duplex to sub-band full duplex (e.g., via RRC, MAC-CE, DCI) . For example, referring to FIG. 6A, the base station 104 transmits 622F, via RRC, MAC-CE, or DCI, an indication to switch to SBFD.

[0183] The BS switches from bi-directional full duplex to sub-band full duplex and communicates 634B, with the UE, in sub-band full duplex mode. For example, referring to FIG. 6A, the base station 104 communicates 634B with the UE 102 using the SBFD mode associated with the RRC configuration and based on the switching capability.

[0184] FIG. 6D is a signaling diagram 600D that is similar to the signaling diagram 600A in FIG. 6A, except that in the signaling diagram 600D the switching from the first duplex mode to the second duplex mode is from an SBFD mode to a BDFD mode, rather than from the BDFD mode to the SBFD mode. Elements 402, 406B, and 412 have already been described above with respect to FIG. 4B. Elements 514A, 514B, and 518 have already been described above with respect to FIG. 5A. Elements 606E, 610, 634A and 634B have already been described above with respect to FIG. 6A.

[0185] Referring to FIG. 6D, the UE 102 may transmit 606G, to the base station 104, UE capability information on supporting switching from sub-band full duplex to bi-directional full duplex. The UE capability information may be included in a same message or separate messages as other UE capability information transmitted to the base station 104.

[0186] The base station 104 processes 619G the UE triggering / reporting / assistance information and determines to switch the UE 102 from the SBFD mode to the BDFD mode. Accordingly, the base station 104 transmits 622G, to the UE 102, an indication to switch from SBFD to BDFD. The indication from the base station 104 may be provided to the UE 102 via RRC, MAC-CE, or DCI signaling, or any other type of signaling. Afterwards, the UE 102 switches to the BDFD mode and begins communicating 514A with the base station 104 (and / or the base station 104 begins communicating 514B with the UE 102) using the BDFD capability.

[0187] FIG. 6E illustrates a method 600E performed by a UE for switching duplex modes. For example, FIG. 6E illustrates a UE behavior associated with switching duplex modes from an SBFD mode to a BDFD mode. Elements 402 and 406B have already been described above with respect to FIG. 4C. Elements 514A and 518 have already been described above with respect to FIG. 5B. Elements 606E, 610, and 634A have already been described above with respect to FIG. 6B.

[0188] The UE transmits 606G, to the BS, UE capability on supporting switching from sub-band full duplex to bi-directional full duplex. For example, referring to FIG. 6D, the UE 102 transmits 606G UE capability information to the base station 104 indicating support for switching from SBFD to BDFD.

[0189] The UE receives 622G, from the BS, an indication to switch from sub-band full duplex to bi-directional full duplex (e.g., via RRC, MAC-CE, DCI) . For example, referring to FIG. 6D, the UE 102 receives 622G, via RRC, MAC-CE, or DCI, an indication to switch to BDFD.

[0190] FIG. 6F illustrates a method 600F performed by a base station for switching duplex modes. For example, FIG. 6F illustrates a network behavior associated with switching duplex modes from an SBFD mode to a BDFD mode. Elements 402 and 406B have already been described above with respect to FIG. 4C. Elements 514B and 518 have already been described above with respect to FIGs. 5A-5B. Elements 606E, 610, and 634B have already been described above with respect to FIG. 6B.

[0191] The BS receives 606G, from the UE, UE capability on supporting switching from sub-band full duplex to bi-directional full duplex. For example, referring to FIG. 6D, the base station 104 receives 606G UE capability information from the UE 102 indicating support for switching from SBFD to BDFD.

[0192] The BS processes 619G one or more UE reports and decides to switch the UE to BDFD mode. For example, referring to FIG. 6D, the base station 104 processes 619G the UE triggering / reporting / assistance information and determines to switch the UE 102 from the SBFD mode to the BDFD mode.

[0193] The BS transmits 622G, to the UE, an indication to switch from sub-band full duplex to bi-directional full duplex (e.g., via RRC, MAC-CE, DCI) . For example, referring to FIG. 6D, the base station 104 transmits 622G, via RRC, MAC-CE, or DCI, an indication to switch to BDFD.

[0194] FIG. 7A illustrates a method 700A performed by a UE for adjusting a duplex configuration based on a self-interference measurement being greater than a co-channel interference measurement, according to an embodiment.

[0195] The UE 102 initially operates 714 in a bi-directional full duplex mode. This includes full-band or sub-band full duplexing at both the UE 102 and the network entity 104 side. The UE 102 measures 715 both co-channel interference and self-interference levels. Co-channel interference arises from other transmitting UEs and base stations operating in the same frequency band, while self-interference originates from the UE’s own transmitter. The UE 102 compares 716A the measured self-interference level to the measured co-channel interference level. If the measured self-interference exceeds or is equal to a predetermined threshold or is significantly higher than the co-channel interference, the UE 102 transmits 718A a report to the network entity 104.

[0196] In some aspects, the UE 102 may measure the self-interference in a sub-band manner to identify whether to switch to a half-duplex or full duplex with a new duplex spacing. This report may include one or multiple of this list of information: signal-to-interference-plus-noise ratio (SINR) , channel quality indicators (CQIs) , specific request to switch to half-duplex mode, a request to switch to another duplex mode with reduced self-interference, a request to increase the minimum duplex spacing between UL and DL channels. Then, based on the received report, the network entity 104 can dynamically adjust the duplexing mode of the UE 102 and / or modify the duplex spacing to mitigate the impact of self-interference. For example, the UE receives 720A a configuration with a new minimum duplex spacing or / and a reconfiguration with sub-band full duplex or with half-duplex (e.g., TDD) . The method 700A ends at 736.

[0197] FIG. 7B illustrates a method 700B performed by a UE for adjusting a duplex configuration based on a self-interference measurement being less than a co-channel interference measurement, according to an embodiment. The procedure 715 may be similar to procedure 715 of FIG. 7A.

[0198] Initially, the UE 102 operates 704 in the SBFD or Half Duplex. After the procedure 715, the UE 102 compares 716B the measured self-interference level to the measured co-channel interference level. If the measured self-interference is less than to the co-channel interference, the UE 102 transmits 718B a report to the network entity 104 (e.g., self-interference measurement or / and requests to switch to bi-directional duplexing) . Based on the report, the UE 102 receives 720B a reconfiguration with BDFD. The method 700B ends at 736.

[0199] FIG. 8A illustrates a method 800A performed by a UE for adjusting a duplex configuration based on a signal-to-interference-plus-noise ratio (SINR) being less than a SINR threshold, according to an embodiment. The procedure 814 may be similar to procedure 714 of FIG. 7A.

[0200] The UE 102 initially operates 814 in a bi-directional full duplex mode. This includes full-band or sub-band full duplexing at both the UE 102 and the network entity 104 side. The UE 102 receives 810 a configuration with a SINR full duplex threshold. The UE 102 receives 811 SSBs or / and other reference signals (e.g., CSI-RSs, DMRS, etc. ) . The UE 102 measures 813 the SINR on reference signals (e.g., SSBs, CSI-RSs, DMRS, etc. ) . The UE 102 compares 817A the measured SINR against the SINR Full Duplex threshold. If the measured SINR is below or equal to an SINR threshold, the UE sends 818A a report to the network entity 104 (e.g., self-interference measurement or / and requests to fallback to half-duplex or / and requests to fallback to sub-band full duplex or / and requests to increase the minimum duplex spacing) .

[0201] In some aspects, the UE may measure the SINR in a sub-band manner to identify whether to switch to a half-duplex or full duplex with a new duplex spacing. This report may include one or multiple of this list of information: SINR, CQIs, specific request to switch to half-duplex mode, a request to switch to another duplex mode with reduced self-interference, a request to increase the minimum duplex spacing between UL and DL channels. Then, based on the received report, the network can semi-statically / dynamically adjust the duplexing mode of the UE and / or modify the duplex spacing to mitigate the impact of self-interference. For example, the UE 102 receives 820A a configuration with a new minimum duplex spacing or / and a configuration with SBFD or Half-Duplex (e.g., TDD) . The method 800A ends at 836.

[0202] FIG. 8B illustrates a method 800B performed by a UE for adjusting a duplex configuration based on a SINR being greater than a SINR threshold, according to an embodiment. The procedures 804 and 820B may be similar to procedures 704 and 720B of FIG. 7B. The procedures 810, 811, 813 may be similar to procedures 810, 811, 813 of FIG. 8A.

[0203] The UE 102 compares 817B the measured SINR against the SINR Full Duplex threshold. If the measured SINR is above an SINR threshold, the UE 102 sends 818B a report to the network entity 104. This report may include one or multiple of this list of information: SINR, CQIs, self-interference measurement, specific request to switch to bi-directional full duplex mode, a request to switch to another duplex mode with better resource efficiency, a request to decrease the minimum duplex spacing between UL and DL channels. Then based on the received report, the network entity 104 can semi-statically / dynamically adjust the duplexing mode of the UE 102 and / or modify the duplex spacing to improve the system efficiency. For example, the UE 102 receives 820B a configuration with BDFD. The method 800B ends at 836.

[0204] FIG. 9A is a diagram 900A illustrating dynamic adjustment of a duplex configuration via DCI / MAC-CE indication 922, according to an embodiment.

[0205] The UE-side and / or the network side overlapping / non-overlapping sub-band full duplex configuration can be adjusted / updated via dynamic signaling 922 (e.g., DCI, MAC-CE, MAC PDU, etc. ) . This includes the sizes of the UL / DL sub-bands, guard-bands, the SBFD slots / symbols pattern. In another example embodiment, a slot / symbol can be dynamically (e.g., via DCI, MAC-CE, etc. ) indicated to be an SBFD slot / symbol or DL slot / symbol or an UL slot / symbol or another type of duplexing, i.e., SBFD can be switched on / off dynamically per symbol / slot. For example, by SFI configuration / indication. This also applies to any other type of full duplex mode (e.g., overlapping SBFD, full band full duplex, etc. ) .

[0206] Both the UE-side and network-side SBFD configurations can be adjusted via dynamic signaling (e.g., via DCI or MAC-CE) . This dynamic adjustment can include several aspects, like the sizes of the UL 257 and DL 255 sub-bands, the size and position of guard-bands between UL 257 and DL 255 sub-bands. This may mitigate interference and optimize spectral efficiency. The SBFD pattern 906 can be activated / deactivated dynamically (e.g., via DCI or MAC-CE) or the SBFD pattern 906 can also be adjusted dynamically at the slot / symbol level. This enables better control over the duplexing operation and allows for adaptation to varying interference levels. Individual slots or symbols can be dynamically designated as SBFD or half-duplex, or any other type of duplex. This allows for better adaptation to instantaneous interference conditions, coverage, and system capacity needs. This dynamic adaptation framework applies to various full duplex modes, including, non-overlapping SBFD, overlapping SBFD and full-band full duplex operation or any other type of duplexing, hence providing flexibility and efficiency in diverse deployment scenarios. By enabling granular control over SBFD parameters, optimized resource utilization and improved overall network performance can be achieved. In some aspects, the network may provide a first SBFD configuration for UE-dedicated signals, e.g., signals associated with radio network temporary identifier (RNTI) indicated or configured by the network for a UE (cell-RNTI (C-RNTI)  / modulation and coding scheme (MCS) -C-RNTI) , and a second SBFD configuration for non-UE-dedicated signals, e.g., signals associated with RNTI pre-defined or configured by the network for multiple UEs.

[0207] In one embodiment, the application time can be specified / configured. The application time is the time between the semi-static / dynamic indication is received by the UE 102 and the time the UE 102 is expected to apply the new SBFD configuration. For example, X slots / symbols after the end of the dynamic indication (e.g., DCI / MAC-CE) or after the physical uplink control channel (PUCCH)  / physical uplink shared channel (PUSCH) for ACK (if any) , where X can be determined based on a specific SCS or can be configured to the UE 102 (e.g., via RRC configuration) .

[0208] If a scheduling signal (e.g., DCI) is transmitted with a specific SBFD configuration, and the configuration changes before the scheduled transmission is received or transmitted, the scheduled transmission may become invalid or unavailable. This can lead to data loss and increased latency. To avoid that, the UE 102 can interpret the scheduled transmission based on the new SBFD configuration (e.g., time domain resource allocation (TDRA) , frequency domain resource allocation (FDRA) , etc. ) . In another embodiment, the DCI scheduling the transmission is ignored by the UE 102. The UE 102 can send a NACK on the new SBFD configuration.

[0209] FIG. 9B is a signaling diagram 900B illustrating dynamic adjustment to an SBFD configuration, according to an embodiment. Elements 402 and 412 have already been described above with respect to FIG. 4B.

[0210] Referring to FIG. 9B, the UE 102 may transmit 606E-1, to the base station 104, UE capability information on supporting bi-directional full duplex. For example, referring to FIG. 6A, the UE 102 transmits 606E UE capability information to the base station 104 indicating support for BDFD and SBFD.

[0211] The base station 104 transmits 610-1, to the UE 102, configuration information for sub-band full duplex. For example, the base station 104 transmits 510, to the UE 102, an RRC configuration including an SBFD configuration and a BDFD configuration that configures the UE 102 for SBFD and BDFD communication.

[0212] The base station 104 transmits 940A-1 control signaling scheduling DL Data on SBFD slots / symbols and further transmits 941A-1 DL data transmission on SBFD slots / symbols. The base station 104 may likewise transmit 950A-1 control signaling scheduling UL data on SBFD slots / symbols. The UE 102 transmits 951A-1 the UL data transmission on SBFD slots / symbols indicated via the control signaling.

[0213] The base station 104 transmits 922-1 DCI / MAC-CE to dynamically adjust the sub-band full duplex configuration (e.g., slots / symbols, time and / or frequency duplex allocation, guard-bands, duplex spacing, etc. ) . Subsequently, the base station 104 may transmit 940B-1 control signaling scheduling DL Data on SBFD slots / symbols and further transmit 941B-1 DL data transmission on SBFD slots / symbols. The base station 104 may likewise transmit 950B-1 control signaling scheduling UL data on SBFD slots / symbols. The UE 102 transmits 951B-1 UL data transmission on SBFD slots / symbols indicated via the control signaling.

[0214] FIG. 9C illustrates a method 900C performed by a UE for dynamic adjustment to an SBFD configuration, according to an embodiment. Elements 402 and 412 have already been described above with respect to FIG. 4B. Elements 606E-1 and 610-1 have already been described above with respect to FIG. 9B.

[0215] The UE 102 receives 945A-1 control signaling scheduling DL / UL Data on SBFD slots / symbols. For example, referring to FIG. 9B, the base station 104 transmits 940A-1 control signaling scheduling DL Data on SBFD slots / symbols. Still referring to FIG. 9B, the base station 104 transmits 950A-1 control signaling scheduling UL Data on SBFD slots / symbols.

[0216] The UE 102 receives / transmits 946A-1 DL / UL Data transmission on SBFD slots / symbols. For example, referring to FIG. 9B, the base station 104 transmits 941A-1 DL data transmission on SBFD slots / symbols. Still referring to FIG. 9B, the UE 102 transmits 951A-1 UL data transmission on SBFD slots / symbols.

[0217] The UE 102 receives 922-1 signaling (e.g., DCI, MAC-CE) to dynamically adjust the sub-band full duplex configuration (e.g., slots / symbols, time and / or frequency duplex allocation, guard-bands, duplex spacing, etc. ) . For example, referring to FIG. 9B, the base station 104 transmits 922-1 DCI / MAC-CE to dynamically adjust the sub-band full duplex configuration (e.g., slots / symbols, time and / or frequency duplex allocation, guard-bands, …, etc. ) .

[0218] The UE 102 945B-1 receives control signaling scheduling DL / UL Data on SBFD slots / symbols. For example, referring to FIG. 9B, the base station 104 transmits 940B-1 control signaling scheduling DL Data on SBFD slots / symbols. Still referring to FIG. 9B, the base station 104 transmits 950B-1 control signaling scheduling UL data on SBFD slots / symbols.

[0219] The UE 102 UE receives / transmits 946B-1 DL / UL Data transmission on SBFD slots / symbols. For example, referring to FIG. 9B, the base station 104 transmits 941B-1 DL data transmission on SBFD slots / symbols. Still referring to FIG. 9B, the UE 102 transmits 951B-2 UL Data transmission on BDFD slots / symbols.

[0220] FIG. 9D is a signaling diagram 900D illustrating dynamic adjustment to a BDFD configuration, according to an embodiment. Elements 402 and 412 have already been described above with respect to FIG. 4B.

[0221] Referring to FIG. 9D, the UE 102 may transmit 606E-2, to the base station 104, UE capability information on supporting bi-directional full duplex. For example, referring to FIG. 6A, the UE 102 transmits 606E UE capability information to the base station 104 indicating support for BDFD and SBFD.

[0222] The base station 104 transmits 610-2, to the UE 102, configuration information for bi-directional full duplex. For example, the base station 104 transmits 510, to the UE 102, an RRC configuration including an SBFD configuration and a BDFD configuration that configures the UE 102 for SBFD and BDFD communication.

[0223] The base station 104 transmits 940A-2 control signaling scheduling DL Data on BDFD slots / symbols and further transmits 941A-2 DL Data transmission on BDFD slots / symbols. The base station 104 likewise transmits 950A-2 control signaling scheduling UL Data on BDFD slots / symbols. The UE 102 transmits 951A-2 UL Data transmission on BDFD slots / symbols indicated via the control signaling.

[0224] The base station 104 transmits 922-2 DCI / MAC-CE to dynamically adjust the Bi-Directional Full Duplex configuration (e.g., slots / symbols, time and / or frequency duplex allocation, guard-bands, duplex spacing, etc. ) . Subsequently, the base station 104 may transmit 940B-2 control signaling scheduling DL Data on BDFD slots / symbols, and may transmits 941B-2 DL data transmission on BDFD slots / symbols. The base station 104 may likewise transmit 950B-2 control signaling scheduling UL Data on BDFD slots / symbols. The UE 102 transmits 951B-2 UL Data transmission on BDFD slots / symbols indicated via the control signaling.

[0225] FIG. 9E illustrates a method 900E performed by a UE for dynamic adjustment to a BDFD configuration, according to an embodiment. Elements 402 and 412 have already been described above with respect to FIG. 4B. Elements 606E-2 and 610-2 have already been described above with respect to FIG. 9D.

[0226] The UE 102 receives 945A-2 control signaling scheduling DL / UL Data on BDFD slots / symbols. For example, referring to FIG. 9D, the base station 104 transmits 940A-2 control signaling scheduling DL Data on BDFD slots / symbols. Still referring to FIG. 9D, the base station 104 transmits 950A-2 Control signaling scheduling UL Data on BDFD slots / symbols.

[0227] The UE 102 receives / transmits 946A-2 DL / UL Data transmission on BDFD slots / symbols. For example, referring to FIG. 9D, the base station 104 transmits 941A-2 DL Data transmission on BDFD slots / symbols. Still referring to FIG. 9D, the UE 102 transmits 951A-2 UL Data transmission on BDFD slots / symbols.

[0228] The UE 102 receives 922-2 signaling (e.g., DCI, MAC-CE) to dynamically adjust Bi-Directional full duplex configuration (e.g., slots / symbols, time and / or frequency duplex allocation, guard-bands, duplex spacing, etc. ) . For example, referring to FIG. 9D, the base station 104 transmits 922-2 DCI / MAC-CE to dynamically adjust the Bi-Directional Full Duplex configuration (e.g., slots / symbols, time and / or frequency duplex allocation, guard-bands, duplex spacing, etc. ) .

[0229] The UE 102 receives 945B-2control signaling scheduling DL / UL Data on BDFD slots / symbols. For example, referring to FIG. 9D, the base station 104 transmits 940B-2 control signaling scheduling DL Data on BDFD slots / symbols. The base station 104 transmits 950B-2 control signaling scheduling UL Data on BDFD slots / symbols.

[0230] The UE 102 UE receives / transmits 946B-2DL / UL Data transmission on BDFD slots / symbols. For example, referring to FIG. 9D, the base station 104 941B-2 DL data transmission on BDFD slots / symbols. Still referring to FIG. 9D, the UE 102 transmits 951B-2 UL Data transmission on BDFD slots / symbols.

[0231] FIG. 10A is a diagram 1000A illustrating a bi-directional multi-SBFD pattern 1006, according to an embodiment.

[0232] In a more advanced duplexing scenarios, the frequency band may be segmented in multiple sub-bands and transmission direction (UL 257 / DL 255) and may be assigned semi-statically (e.g., via RRC, etc. ) or dynamically 1022 (e.g., via DCI, MAC-CE, etc. ) per sub-band. Some sub-band (s) may be assigned as guard-band (s) to better manage the co-channel interference and the self-interference. The scheme allows for balancing the dynamic need for UL / DL capacity. Also, the scheme allows for good interference mitigation by using some sub-bands as guard-bands. Although, it might be more complex for the UE 102 to implement and support this scheme, the scheme offers good scheduling flexibility and better interference management. Parameters of this configuration such as sub-band size (s) , periodicity of the patterns, and the like can be configured semi-statically via higher layer signaling (e.g., via RRC, etc. ) . The UE 102 may indicate to the network entity 104 via UE capability report that whether the UE 102 supports multiple sub-bands and transmission direction (UL / DL) , and / or the number of supported sub-bands for such implementation.

[0233] In another embodiment, multiple UL / DL sub-bands configurations may be configured to the UE 102 by the network and the network entity 104 can indicate to the UE 102 to switch from a specific UL / DL sub-band (s) configuration to another UL / DL sub-band (s) configuration. The indication can be via dynamic signaling 1022 (e.g., via DCI, MAC-CE) . In another embodiment, a switching point between different UL / DL sub-band (s) configurations can be specified / configured and the UE will switch without dynamic network indication.

[0234] FIG. 10B is a signaling diagram illustrating reassignment of uplink / downlink directions to one or more sub-bands of a bi-directional multi-SBFD configuration, according to an embodiment. Elements 402 and 412 have already been described above with respect to FIG. 4B.

[0235] The base station 104 transmits 1010 the RRC configuration (Bi-Directional Multi-Sub-Bands Full Duplex, etc. ) to the UE 102. Additionally, the base station 104 transmits 1040A control signaling scheduling DL Data on a specific DL sub-band amongst the multi-sub-bands, and further transmits 1041A DL data transmission on the indicated DL sub-band. The base station 104 likewise transmits 1050A control signaling scheduling UL Data on a specific UL sub-band amongst the multi-sub-bands, such that the UE 102 may transmit 1051A UL data transmission on the indicated UL sub-band.

[0236] The base station 104 transmits 1022 DCI / MAC-CE / RRC to re-assign UL / DL directions to some or all of the multi-sub-bands. Afterwards, the base station 104 transmits 1040B control signaling scheduling DL Data on a specific DL sub-band amongst the multi-sub-bands, and further transmits 1041B DL data transmission on the indicated DL sub-band. The base station 104 may likewise transmit 1050B control signaling scheduling UL Data on a specific UL sub-band amongst the multi-sub-bands, such that the UE 102 may transmit 1051B UL data transmission on the indicated UL sub-band.

[0237] FIG. 11 is a diagram 1100 illustrating overlapping SBFD, according to an embodiment. Referring to FIG. 11, overlapping SBFD enables BS 104 to receive UL 257 transmission from the UE 102B and transmit DL 255 transmission to the UE 102A simultaneously on overlapping frequency resources.

[0238] Wireless networks may have UEs with multiple antennas and antenna arrays. For example, devices like VR headset, AR glasses have enough space and volume to accommodate such larger number of receive and transmit antennas. A UE 102 can have different antenna arrays, a first antenna array configured to transmit, for example in a first direction and a second antenna array separate from the first antenna array, configured to be able to simultaneously receive DL transmissions, for example in a second direction different from the first direction.

[0239] A UE 102 with both transmits and receives antenna arrays can dynamically adjust the beams of both arrays in real-time to minimize self-interference. This could involve, sensing the direction of the strongest downlink signal and steering the receive beam towards it and simultaneously steering the transmit beam in another direction that minimizes overlap with the receive beam, ideally creating a null in the other direction. This could be achieved with multiple network TRPs at the network side with for example one TRP transmitting to the UE and another non-co-located TRP receiving from the UE 102.

[0240] A UE 102 can use MU-MIMO downlink reception while simultaneously transmitting uplink data using full-duplex. The UE can use beamforming techniques to separate its own transmit signal from the downlink signals it's receiving, minimizing self-interference.

[0241] In one embodiment, the UE can operate as a relay using the full duplex techniques and simultaneously receive data from a base station and transmit data to other UEs, or simultaneously transmit data to a base station and receive data from other UEs on the same frequency band, hence extending network coverage. Also, by removing the need to switch between transmit and receive modes like in TDD, full-duplex relaying can reduce latency, which is important for delay-sensitive use cases.

[0242] In another embodiment, the 5G NR side-link (e.g., PC5 interface) can facilitate full-duplex communication between UEs. This enables a UE 102 to simultaneously transmit data / control information to a first UE and receive data / control information from a second UE, which might be the same as the first UE, on the same frequency band. Furthermore, by leveraging UE-side full-duplex capabilities, a UE 102 can concurrently transmit to another UE on an UL sub-band and receive from another UE on a DL sub-band.

[0243] The UE relaying using UE-side sub-band full duplex, UE-side full-band full duplex can be activated / deactivated dynamically (e.g., via DCI, MAC-CE, etc. ) used to quickly provide better coverage for example in crowded areas or in case of disaster. In some implementations, the UE 102 may determine the pathloss for uplink power control measured from a downlink signal configured as pathloss reference signal and a pathloss offset, where the pathloss offset may be measured by the UE 102 or configured by the network or pre-defined.

[0244] In some other implementations, the UE 102 may determine the full duplex is applied for slot (s)  / symbol (s) that do not contain a downlink reference signal for layer 1 measurement, e.g., L1-RSRP / L1-SINR / radio link monitoring / beam failure detection / candidate beam detection or layer 3 measurement, e.g., pathloss measurement, L3 / RSRP / SINR / RSRQ / RSSI measurement.

[0245] In one embodiment, the UE 102 can perform simultaneous transmission and interference measurement. The UE 102 receives a configuration from the network to transmit UL signals, wherein the UL signals may comprise sounding reference signals (SRS) or other UL transmissions. The UE 102 can receive a request from the network to simultaneously measure interference or / and self-interference on the DL sub-band while transmitting the UL signals. The network can abstain from configuring / scheduling any transmission on the DL sub-band (s) during the UE interference measurement or at least avoid configuring / scheduling any transmission on the DL sub-band (s) overlapping with the interference measurement resources. The UE 102 can report the measured interference or / and self-interference to the network, wherein the reported interference may comprise sub-band measurements and / or wideband measurements.

[0246] In some implementations, to measure the self-interference, the BS 104 may configure a gap for the UE. During the gap, the UE 102 may transmit the configured uplink signal as discussed above or UE 102 determined uplink signal and receive the uplink signal. Then the UE 102 may measure the self-interference channel for interference cancellation or self-interference quality for the report. During the gap, the UE 102 may refrain from receiving the downlink signal (e.g., PDCCH and / or DL-SCH) in one or multiple serving cells in a band or band combination. The UE 102 may refrain from transmitting uplink signals other than the uplink signal for self-interference measurement in one or multiple serving cells in a band or band combination. In some implementations, the UE 102 may still receive a downlink signal (e.g., PDCCH) during the gap, if the ra-ResponseWindow or the ra-ContentionResolutionTimer or the msgB-ResponseWindow is running, or if there is an ongoing RACH-less LTM cell switch, or if there is an ongoing RACH-less handover.

[0247] To report self-interference or / and interference measurements, the UE 102 can report RSSI values which consist of integer index values mapping to integer values of RSSI in dB / dBm. The mapping between the reported values and dB / dBm should be specified or / and signaled to the UE 102, potentially with different mapping tables for different frequency bands. The UE 102 can report an indication that the inference is high, low or medium. The UE 102 can report self-interference  / interference measurements periodically or based on certain triggers, such as sudden changes in RSSI or network trigger via dynamic signaling (e.g., DCI, MAC-CE, etc. ) . This allows the network to adapt the power control configuration, the resource allocation and the scheduling.

[0248] Instead of reporting an explicit measurement of the self-interference / interference, the UE can report the impact of the self-interference / interference on its performance, such as throughput or  / and error rate. This provides the network with feedback on the level of self-interference / interference and the effectiveness of any potential interference mitigation strategies. The UE 102 could report the preferred sub-bands for joint transmission / reception full duplexing. The UE 102 could report the preferred guard band / duplex spacing when simultaneous transmissions and receptions are scheduled / configured for the UE 102 duplex operation.

[0249] In another embodiment, the UE 102 can determine the best UL beams and / or DL beams allowing for reduced self-interference. The UE 102 can report the preferred beams allowing for reduced-self interference. Resources for self-interference measurements could be specified and signalled by the network to the UE 102. The resources could be specified to be periodic / aperiodic. One or multiple periodicities could be specified. New resource patterns could be specified with a specific number of symbols per slot and with a specific granularity in frequency domain. The resources could be indicated via semi-static signaling (e.g., RRC signaling) or triggered via dynamic signaling (e.g., via DCI, MAC-CE, etc. ) .

[0250] FIGs. 12-13 show methods for implementing one or more aspects of FIGs. 1-11. In particular, FIG. 12 shows an implementation by the UE 102 of the one or more aspects of the preceding figures. FIG. 13 shows an implementation by the network entity 104 of the one or more aspects of the preceding figures.

[0251] FIG. 12 illustrates a flowchart 1200 of a method of wireless communication at a UE. With reference to the preceding figures, the method may be performed by the UE 102. In embodiments, the UE 102 may receive 1202, from a network entity, a capability enquiry for UE capability information. For example, referring to FIGs. 4-10, the UE 102 receives 402 the UE capability enquiry from the base station 104.

[0252] The UE 102 may transmit 1206, to the network entity, UE capability information indicating a capability of the UE for supporting at least one of: a plurality of duplex modes including a BDFD mode, a minimum duplex spacing, or switching between different duplex modes of the plurality of duplex modes. For example, referring to FIGs. 4-10, the UE 102 transmits 406, 506, 606, 1006 UE capability information on BDFD, bi-directional multi-sub-bands full duplex, minimum duplex spacing, and switching between different duplex modes.

[0253] The UE 102 receives 1212, from the network entity, a first configuration for the UE to communicate with the network entity in the plurality of duplex modes including the BDFD mode. For example, referring to FIGs. 4-10, the UE 102 receives 410, 510, 610 an RRC configuration including a BDFD configuration.

[0254] The UE 102 communicates 1214, with the network entity based on the first configuration, using a first duplex mode of the plurality of duplex modes. For example, referring to FIGs. 5-10, the UE 102 communicates 514, 524, 634, 951, 1051, with the base station 104, based on the RRC configuration.

[0255] The UE 102 may transmit 1218, to the network entity, a report including information indicating at least one of: an interference measurement, a first request to switch duplex modes, or a second request to adjust the minimum duplex spacing. For example, referring to FIGs. 4-8, the UE 102 sends 518, 718, 818, to the base station 104, a report indicating triggering information, reporting information, and / or assistance information associated with the RRC configuration.

[0256] The UE 102 may receive 1222, from the network entity, an indication of an adjustment to the first configuration. For example, referring to FIGs. 4-10, the UE 102 receives 522, 622, 922, 1022 an indication from the base station 104 of an adjustment to the RRC configuration.

[0257] The UE 102 may communicate 1224, with the network, based on the adjustment to the first configuration. For example, referring to FIGs. 4-10, the UE 102 communicates 514, 524, 634, 951, 1051, with the base station 104, based on the adjustment to the RRC configuration. FIG. 12 describes a method from a UE-side of a wireless communication link, whereas FIG. 13 describes a method from a network-side of the wireless communication link.

[0258] FIG. 13 is a flowchart 1300 of a method of wireless communication at a network entity. With reference to the preceding figures, the method may be performed by one or more network entities 104, which may correspond to a base station or a unit of the base station, such as the RU 106, the DU 108, and / or the CU 110. In embodiments, the network entity 104 may transmit 1302, to a UE, a capability enquiry for UE capability information. For example, referring to FIGs. 4-10, the network entity 104 transmits 402 the UE capability enquiry from the UE 102.

[0259] The network entity 104 may receive 1306, from the UE, UE capability information indicating a capability of the UE for supporting at least one of: a plurality of duplex modes including a BDFD mode, a minimum duplex spacing, or switching between different duplex modes of the plurality of duplex modes. For example, referring to FIGs. 4-10, the network entity 104 receives 406, 506, 606, 1006 UE capability information on BDFD, bi-directional multi-sub-bands full duplex, minimum duplex spacing, and switching between different duplex modes.

[0260] The network entity 104 transmits 1312, to the UE, a first configuration for the network entity to communicate with the UE in the plurality of duplex modes including the BDFD mode. For example, referring to FIGs. 4-10, the network entity 104 transmits 410, 510, 610 an RRC configuration including a BDFD configuration.

[0261] The network entity 104 communicates 1314, with the UE based on the first configuration, using a first duplex mode of the plurality of duplex modes. For example, referring to FIGs. 5-10, the network entity 104 communicates 514, 524, 634, 951, 1051, with the UE 102, based on the RRC configuration.

[0262] The network entity 104 may receive 1318, from the UE, a report including information indicating at least one of: an interference measurement, a first request to switch duplex modes, or a second request to adjust the minimum duplex spacing. For example, referring to FIGs. 4-8, the network entity 104 receives 518, 718, 818, from the UE 102, a report indicating triggering information, reporting information, and / or assistance information associated with the RRC configuration.

[0263] The network entity 104 may transmit 1322, to the UE, an indication of an adjustment to the first configuration. For example, referring to FIGs. 4-10, the network entity 104 transmits 522, 622, 922, 1022 an indication to the UE 102 of an adjustment to the RRC configuration.

[0264] The network entity 104 may communicate 1324, with the UE, based on the adjustment to the first configuration. For example, referring to FIGs. 4-10, the network entity 104 communicates 514, 524, 634, 951, 1051, with the UE 102, based on the adjustment to the RRC configuration. A UE apparatus 1402, as described in FIG. 14, may perform the method of flowchart 1200. The one or more network entities 104, as described in FIG. 15, may perform the method of flowchart 1300.

[0265] FIG. 14 is a diagram 1400 illustrating an example of a hardware implementation for a UE apparatus 1402. The UE apparatus 1402 may be the UE 102, a component of the UE 102, or may implement UE functionality. The UE apparatus 1402 may include an application processor 1406, which may have on-chip memory 1406’ . In examples, the application processor 1406 may be coupled to a secure digital (SD) card 1408 and / or a display 1410. The application processor 1406 may also be coupled to a sensor (s) module 1412, a power supply 1414, an additional module of memory 1416, a camera 1418, and / or other related components.

[0266] The UE apparatus 1402 may further include a wireless baseband processor 1426, which may be referred to as a modem. The wireless baseband processor 1426 may have on-chip memory 1426' . Along with, and similar to, the application processor 1406, the wireless baseband processor 1426 may also be coupled to the sensor (s) module 1412, the power supply 1414, the additional module of memory 1416, the camera 1418, and / or other related components. The wireless baseband processor 1426 may be additionally coupled to one or more subscriber identity module (SIM) card (s) 1420 and / or one or more transceivers 1430 (e.g., wireless RF transceivers) .

[0267] Within the one or more transceivers 1430, the UE apparatus 1402 may include a Bluetooth module 1432, a WLAN module 1434, an SPS module 1436 (e.g., GNSS module) , and / or a cellular module 1438. The Bluetooth module 1432, the WLAN module 1434, the SPS module 1436, and the cellular module 1438 may each include an on-chip transceiver (TRX) , or in some cases, just a transmitter (TX) or just a receiver (RX) . The Bluetooth module 1432, the WLAN module 1434, the SPS module 1436, and the cellular module 1438 may each include dedicated antennas and / or utilize antennas 1440 for communication with one or more other nodes. For example, the UE apparatus 1402 can communicate through the transceiver (s) 1430 via the antennas 1440 with another UE (e.g., sidelink communication) and / or with a network entity 104 (e.g., uplink / downlink communication) , where the network entity 104 may correspond to a base station or a unit of the base station, such as the RU 106, the DU 108, or the CU 110.

[0268] The wireless baseband processor 1426 and the application processor 1406 may each include a computer-readable medium  / memory 1426' , 1406' , respectively. The additional module of memory 1416 may also be considered a computer-readable medium  / memory. Each computer-readable medium  / memory 1426' , 1406' , 1416 may be non-transitory. The wireless baseband processor 1426 and the application processor 1406 may each be responsible for general processing, including execution of software stored on the computer-readable medium  / memory 1426' , 1406' , 1416. The software, when executed by the wireless baseband processor 1426  / application processor 1406, causes the wireless baseband processor 1426  / application processor 1406 to perform the various functions described herein. The computer-readable medium  / memory may also be used for storing data that is manipulated by the wireless baseband processor 1426  / application processor 1406 when executing the software. The wireless baseband processor 1426  / application processor 1406 may be a component of the UE 102. The UE apparatus 1402 may be a processor chip (e.g., modem and / or application) and include just the wireless baseband processor 1426 and / or the application processor 1406. In other examples, the UE apparatus 1402 may be the entire UE 102 and include the additional modules of the apparatus 1402.

[0269] As discussed in FIG. 1 and implemented with respect to at least FIG. 12, the BDFD communication component 140 is configured to: receive, from a network entity, a first configuration for the UE to communicate with the network entity in a plurality of duplex modes including a BDFD mode; and communicate, with the network entity based on the first configuration, using the BDFD mode. The BDFD communication component 140 may be within the application processor 1406 (e.g., at 140a) , the wireless baseband processor 1426 (e.g., at 140b) , or both the application processor 1406 and the wireless baseband processor 1426. The BDFD communication component 140a-140b may be one or more hardware components specifically configured to carry out the stated processes / algorithm, implemented by one or more processors configured to perform the stated processes / algorithm, stored within a computer-readable medium for implementation by the one or more processors, or a combination thereof.

[0270] FIG. 15 is a diagram 1500 illustrating an example of a hardware implementation for one or more network entities 104. The one or more network entities 104 may be a base station, a component of a base station, or may implement base station functionality. The one or more network entities 104 may include, or may correspond to, at least one of the RU 106, the DU, 108, or the CU 110. The CU 110 may include a CU processor 1546, which may have on-chip memory 1546' . In some aspects, the CU 110 may further include an additional module of memory 1556 and / or a communications interface 1548, both of which may be coupled to the CU processor 1546. The CU 110 can communicate with the DU 108 through a midhaul link 162, such as an F1 interface between the communications interface 1548 of the CU 110 and a communications interface 1528 of the DU 108.

[0271] The DU 108 may include a DU processor 1526, which may have on-chip memory 1526' . In some aspects, the DU 108 may further include an additional module of memory 1536 and / or the communications interface 1528, both of which may be coupled to the DU processor 1526. The DU 108 can communicate with the RU 106 through a fronthaul link 160 between the communications interface 1528 of the DU 108 and a communications interface 1508 of the RU 106.

[0272] The RU 106 may include an RU processor 1506, which may have on-chip memory 1506' . In some aspects, the RU 106 may further include an additional module of memory 1516, the communications interface 1508, and one or more transceivers 1530, all of which may be coupled to the RU processor 1506. The RU 106 may further include antennas 1540, which may be coupled to the one or more transceivers 1530, such that the RU 106 can communicate through the one or more transceivers 1530 via the antennas 1540 with the UE 102.

[0273] The on-chip memory 1506' , 1526' , 1546' and the additional modules of memory 1516, 1536, 1556 may each be considered a computer-readable medium  / memory. Each computer-readable medium  / memory may be non-transitory. Each of the processors 1506, 1526, 1546 is responsible for general processing, including execution of software stored on the computer-readable medium  / memory. The software, when executed by the corresponding processor (s) 1506, 1526, 1546 causes the processor (s) 1506, 1526, 1546 to perform the various functions described herein. The computer-readable medium  / memory may also be used for storing data that is manipulated by the processor (s) 1506, 1526, 1546 when executing the software. In examples, the BDFD configuration component 150 may sit at any of the one or more network entities 104, such as at the CU 110; both the CU 110 and the DU 108; each of the CU 110, the DU 108, and the RU 106; the DU 108; both the DU 108 and the RU 106; or the RU 106.

[0274] As discussed in FIG. 1 and implemented with respect to at least FIG. 13, the BDFD configuration component 150 is configured to: transmit, to a UE, a first configuration for configuring communications between the UE and the network entity in a plurality of duplex modes including a BDFD mode; and communicate, with the UE, according to the first configuration and using the BDFD mode. The BDFD configuration component 150 may be within one or more processors of the one or more network entities 104, such as the RU processor 1506 (e.g., at 150a) , the DU processor 1526 (e.g., at 150b) , and / or the CU processor 1546 (e.g., at 150c) . The BDFD configuration component 150a-150c may be one or more hardware components specifically configured to carry out the stated processes / algorithm, implemented by one or more processors 1506, 1526, 1546 configured to perform the stated processes / algorithm, stored within a computer-readable medium for implementation by the one or more processors 1506, 1526, 1546, or a combination thereof.

[0275] The specific order or hierarchy of blocks in the processes and flowcharts disclosed herein is an illustration of example approaches. Hence, the specific order or hierarchy of blocks in the processes and flowcharts may be rearranged. Some blocks may also be combined or deleted. Dashed lines may indicate optional elements of the diagrams. The accompanying method claims present elements of the various blocks in an example order, and are not limited to the specific order or hierarchy presented in the claims, processes, and flowcharts.

[0276] The detailed description set forth herein describes various configurations in connection with the drawings and does not represent the only configurations in which the concepts described herein may be practiced. The detailed description includes specific details for the purpose of providing a thorough explanation of various concepts. However, these concepts may be practiced without these specific details. In some instances, well known structures and components are shown in block diagram form in order to avoid obscuring such concepts.

[0277] Aspects of wireless communication systems, such as telecommunication systems, are presented with reference to various apparatuses and methods. These apparatuses and methods are described in the following detailed description and are illustrated in the accompanying drawings by various blocks, components, circuits, processes, call flows, systems, algorithms, etc. (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using electronic hardware, computer software, or combinations thereof. Whether such elements are implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0278] An element, or any portion of an element, or any combination of elements may be implemented as a “processing system” that includes one or more processors. Examples of processors include microprocessors, microcontrollers, graphics processing units (GPUs) , central processing units (CPUs) , application processors, digital signal processors (DSPs) , reduced instruction set computing (RISC) processors, systems-on-chip (SoC) , baseband processors, field programmable gate arrays (FPGAs) , programmable logic devices (PLDs) , state machines, gated logic, discrete hardware circuits, and other similar hardware configured to perform the various functionality described throughout this disclosure. One or more processors in the processing system may execute software, which may be referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise. Software shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software components, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, or any combination thereof.

[0279] If the functionality described herein is implemented in software, the functions may be stored on, or encoded as, one or more instructions or code on a computer-readable medium, such as a non-transitory computer-readable storage medium. Computer-readable media includes computer storage media and can include a random-access memory (RAM) , a read-only memory (ROM) , an electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , optical disk storage, magnetic disk storage, other magnetic storage devices, combinations of these types of computer-readable media, or any other medium that can be used to store computer executable code in the form of instructions or data structures that can be accessed by a computer. Storage media may be any available media that can be accessed by a computer.

[0280] Aspects, implementations, and / or use cases described herein may be implemented across many differing platform types, devices, systems, shapes, sizes, and packaging arrangements. For example, the aspects, implementations, and / or use cases may come about via integrated chip implementations and other non-module-component based devices, such as end-user devices, vehicles, communication devices, computing devices, industrial equipment, retail / purchasing devices, medical devices, artificial intelligence (AI) -enabled devices, machine learning (ML) -enabled devices, etc. The aspects, implementations, and / or use cases may range from chip-level or modular components to non-modular or non-chip-level implementations, and further to aggregate, distributed, or original equipment manufacturer (OEM) devices or systems incorporating one or more techniques described herein.

[0281] Devices incorporating the aspects and features described herein may also include additional components and features for the implementation and practice of the claimed and described aspects and features. For example, transmission and reception of wireless signals necessarily includes a number of components for analog and digital purposes, such as hardware components, antennas, RF-chains, power amplifiers, modulators, buffers, processor (s) , interleavers, adders / summers, etc. Techniques described herein may be practiced in a wide variety of devices, chip-level components, systems, distributed arrangements, aggregated or disaggregated components, end-user devices, etc., of varying configurations.

[0282] The description herein is provided to enable a person skilled in the art to practice the various aspects described herein. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other aspects. Thus, the claims are not limited to the aspects described herein, but are to be interpreted in view of the full scope of the present disclosure consistent with the language of the claims.

[0283] Reference to an element in the singular does not mean “one and only one” unless specifically stated, but rather “one or more. ” Terms such as “if, ” “when, ” and “while” do not imply an immediate temporal relationship or reaction. That is, these phrases, e.g., “when, ” do not imply an immediate action in response to or during the occurrence of an action, but simply imply that if a condition is met then an action will occur, but without requiring a specific or immediate time constraint for the action to occur. The terms “may” , “might” , and “can” , as used in this disclosure, often carry certain connotations. For example, “may” refers to a permissible feature that may or may not occur, “might” refers to a feature that probably occurs, and “can” refers to a capability (e.g., capable of) . The phrase “For example” often carries a similar connotation to “may” and, therefore, “may” is sometimes excluded from sentences that include “for example” or other similar phrases.

[0284] Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. Combinations such as “at least one of A, B, or C” or “one or more of A, B, or C”include any combination of A, B, and / or C, such as A and B, A and C, B and C, or A and B and C, and may include multiples of A, multiples of B, and / or multiples of C, or may include A only, B only, or C only. Sets should be interpreted as a set of elements where the elements number one or more. Terms or articles such as “a” , “an” , and / or “the” may refer to one of an item, feature, element, etc., that the term or article precedes, or may refer to more than one of said item, feature, element, etc. that the term or article precedes. For example, the recitation “awidget” does not preclude reference to multiples of said widget, as “multiple widgets” necessarily includes “awidget” . Hence, the recitation “awidget” may be interpreted as “at least one widget” or, similarly, interpreted as “one or more widgets” .

[0285] Unless otherwise specifically indicated, ordinal terms such as “first” and “second” do not necessarily imply an order in time, sequence, numerical value, etc., but are used to distinguish between different instances of a term or phrase that follows each ordinal term.

[0286] Reference numbers, as used in the specification and figures, are sometimes cross-referenced among drawings to denote same or similar features. A feature that is exactly the same in multiple drawings may be labeled with the same reference number in the multiple drawings. A feature that is similar among the multiple drawings, but not exactly the same, may be labeled with reference numbers that have different leading numbers but have one or more of the same trailing numbers (e.g., 206, 306, 406, etc., may refer to similar features in the drawings) . Hence, like numbers may refer to like actions.

[0287] Structural and functional equivalents to elements of the various aspects described throughout this disclosure that are known or later come to be known to those of ordinary skill in the art are expressly incorporated herein by reference and are encompassed by the claims. The words “module, ” “mechanism, ” “element, ” “device, ” and the like may not be a substitute for the word “means. ” As such, no claim element is to be construed as a means plus function unless the element is expressly recited using the phrase “means for. ” As used herein, the phrase “based on”shall not be construed as a reference to a closed set of information, one or more conditions, one or more factors, or the like. In other words, the phrase “based on A” , where “A” may be information, a condition, a factor, or the like, shall be construed as “based at least on A” unless specifically recited differently.

[0288] The following examples are illustrative only and may be combined with other examples or teachings described herein, without limitation.

[0289] Example 1 is a method of wireless communication at a UE, including: receiving, from a network entity, a first configuration for the UE to communicate with the network entity in a plurality of duplex modes including a BDFD mode; and communicating, with the network entity based on the first configuration, using the BDFD mode.

[0290] Example 2 may be combined with Example 1 and includes that the communicating using the BDFD mode includes communicating, with the network entity based on at least one of: an SBFD mode, a minimum duplex spacing between uplink resources and downlink resources, or an overlap of the uplink resources and the downlink resources.

[0291] Example 3 may be combined with any of Examples 1-2 and further includes transmitting, to the network entity, UE capability information indicating a capability of the UE for at least one of: supporting the plurality of duplex modes including the BDFD mode, supporting the minimum duplex spacing, or switching between different duplex modes of the plurality of duplex modes.

[0292] Example 4 may be combined with Example 3 and includes that the transmitting the UE capability information is based on receiving, from the network entity, a capability enquiry for the UE capability information.

[0293] Example 5 may be combined with any of Examples 1-4 and includes that the plurality of duplex modes includes a first duplex mode and a second duplex mode, and includes that one of the first duplex mode or the second duplex mode is the BDFD mode, the method further including: switching between the first duplex mode and the second duplex mode.

[0294] Example 6 may be combined with Example 5 and includes that the switching between the first duplex mode and the second duplex mode includes at least one of: switching from the BDFD mode to a half duplex mode, switching from the half duplex mode to the BDFD mode, switching from the BDFD mode to the SBFD mode, or switching from the SBFD mode to the BDFD mode.

[0295] Example 7 may be combined with any of Examples 5-6 and further includes receiving, from the network entity, a first indication for the switching between the first duplex mode and the second duplex mode.

[0296] Example 8 may be combined with any of Examples 1-7 and further includes transmitting, to the network entity, triggering information, reporting information, or assistance information associated with plurality of duplex modes.

[0297] Example 9 may be combined with any of Examples 1-8 and further includes determining whether a first measurement of a self-interference is greater than a second measurement of a co-channel interference; and transmitting, to the network entity, a report including information indicating at least one of: the self-interference, a first request to switch duplex modes, or a second request to adjust the minimum duplex spacing, and includes that the information is based on whether the self-interference is greater than the co-channel interference.

[0298] Example 10 may be combined with any of Examples 1-8 and further includes determining whether a third measurement of a SINR is greater than a fourth measurement of a SINR threshold; and transmitting, to the network entity, a UE report including information indicating at least one of: an interference measurement, a first request to switch duplex modes, or a second request to adjust the minimum duplex spacing, and includes that the information is based on whether the SINR is greater than the SINR threshold.

[0299] Example 11 may be combined with any of Examples 9-10 and further includes receiving, from the network entity, a second configuration indicating at least one of: the minimum duplex spacing, a reconfiguration of a duplex mode, deactivation of a duplex mode, or activation of a duplex mode.

[0300] Example 12 may be combined with any of Examples 1-11 and further includes receiving, from the network entity, a second indication of an adjustment to a configuration parameter for the plurality of duplex modes, the adjustment being associated with one or more of: a slot, a symbol, a time resource allocation, a frequency resource allocation, a time-frequency resource allocation, a guard band, or a duplex spacing; and communicating, with the network, based on the adjustment to the configuration parameter.

[0301] Example 13 may be combined with Example 12 and includes that the plurality of duplex modes includes a multi-SBFD mode, and includes that the adjustment to the time-frequency resource allocation includes reversing an uplink or downlink communication direction for a sub-band of the multi-SBFD mode.

[0302] Example 14 may be combined with any of Examples 1-13 and includes that the communicating, with the network entity, includes transmitting uplink data using a first antenna and receiving downlink data using a second antenna, the method further comprising: adjusting a direction of at least one of the first antenna or the second antenna based on a self-interference measurement.

[0303] Example 15 may be combined with any of Examples 1-14 and includes that the BDFD mode corresponds to an allocation of sidelink resources, the method further including: communicating, with a second UE, using the allocation of sidelink resources.

[0304] Example 16 is a method of wireless communication at a network entity, including: transmitting, to a UE, a first configuration for configuring communications between the UE and the network entity in a plurality of duplex modes including a bi-directional full duplex mode; and communicating, with the UE, according to the first configuration and using the BDFD mode.

[0305] Example 17 may be combined with Example 16 and includes that the communicating using the BDFD mode comprises communicating, with the UE based on at least one of: an SBFD mode, a minimum duplex spacing between uplink resources and downlink resources, or an overlap of the uplink resources and the downlink resources.

[0306] Example 18 may be combined with any of Examples 16-17 and further includes receiving, from the UE, UE capability information indicating a capability of the UE for at least one of: supporting the plurality of duplex modes including the BDFD mode, supporting the minimum duplex spacing, or switching between different duplex modes of the plurality of duplex modes.

[0307] Example 19 may be combined with Example 18 and includes that the receiving the UE capability information is based on transmitting, to the UE, a capability enquiry for the UE capability information.

[0308] Example 20 may be combined with any of Examples 16-19 and includes that the plurality of duplex modes includes the first duplex mode and the second duplex mode, and includes that one of the first duplex mode or the second duplex mode is the BDFD mode, the method further including: switching between the first duplex mode and the second duplex mode.

[0309] Example 21 may be combined with Example 20 and includes that the switching between the first duplex mode and the second duplex mode includes at least one of: switching from the BDFD mode to a half duplex mode, switching from the half duplex mode to the BDFD mode, switching from the BDFD mode to the SBFD mode, or switching from the SBFD mode to the BDFD mode.

[0310] Example 22 may be combined with any of Examples 16-21 and further includes receiving, from the UE, one or more of triggering information, reporting information, or assistance information associated with plurality of duplex modes.

[0311] Example 23 may be combined with any of Examples 16-20 and further includes determining to switch from the first duplex mode to the second duplex mode based on at least one of: the triggering information, the reporting information, the assistance information, or the first configuration; and transmitting, to the UE, a first indication for the switching between the first duplex mode and the second duplex mode.

[0312] Example 24 may be combined with any of Examples 16-23 and further includes receiving, from the UE, a UE report including information indicating at least one of: an interference measurement, a first request to switch duplex modes, or a second request to adjust the minimum duplex spacing.

[0313] Example 25 may be combined with any of Examples 16-24 and further includes transmitting, to the UE, a second configuration indicating at least one of: the minimum duplex spacing or a reconfiguration of an active duplex mode of the plurality of duplex modes.

[0314] Example 26 may be combined with any of Examples 16-25 and further includes transmitting, to the UE, a second indication of an adjustment to a configuration parameter for the plurality of duplex modes, the adjustment being associated with one or more of: a slot, a symbol, a time resource allocation, a frequency resource allocation, a time-frequency resource allocation, a guard band, or duplex spacing; and communicating, with the UE, based on the adjustment to the configuration parameter.

[0315] Example 27 may be combined with Example 26 and includes that the plurality of duplex modes includes a multi-SBFD mode, and includes that the adjustment to the time-frequency resource allocation includes reversing an uplink or downlink communication direction for a sub-band of the multi-SBFD mode.

[0316] Example 28 may be combined with any of Examples 16-27 and further includes transmitting, to a second UE, a third configuration for configuring communications between the second UE and the network entity, and includes that the first configuration indicates a first full duplex pattern and the third configuration indicates a second full duplex pattern different from the first full duplex pattern; communicating, with the UE, according to the first full duplex pattern; and communicating, with the second UE, according to the second full duplex pattern.

[0317] Example 29 is an apparatus for wireless communication for implementing a method as in any of Examples 1-28.

[0318] Example 30 is an apparatus for wireless communication including means for implementing a method as in any of Examples 1-28.

[0319] Example 31 is a non-transitory computer-readable medium storing computer executable code, the code when executed by a processor causes the processor to implement a method as in any of Examples 1-28.

[0320] Example 32 is a computer program product for implementing a method as in any of Examples 1-28.

Claims

1.A method of wireless communication at a user equipment, UE, (102) , comprising:receiving (410, 510, 610) , from a network entity (104) , a first configuration for the UE (102) to communicate with the network entity (104) in a plurality of duplex modes including a bi-directional full duplex, BDFD, mode; andcommunicating (514) , with the network entity (104) based on the first configuration, using the BDFD mode.2.The method of claim 1, wherein the communicating (514) using the BDFD mode comprises communicating, with the network entity (104) based on at least one of:a sub-band full duplex, SBFD, mode,a minimum duplex spacing between uplink resources and downlink resources, oran overlap of the uplink resources and the downlink resources.3.The method of any of claims 1-2, further comprising:transmitting (406, 506, 606) , to the network entity (104) , UE capability information indicating a capability of the UE (102) for at least one of:supporting the plurality of duplex modes including the BDFD mode,supporting the minimum duplex spacing, orswitching between different duplex modes of the plurality of duplex modes.4.The method of any of claims 1-3, wherein the plurality of duplex modes includes a first duplex mode and a second duplex mode, and wherein one of the first duplex mode or the second duplex mode is the BDFD mode, the method further comprising:switching (522, 622) between the first duplex mode and the second duplex mode.5.The method of claim 4, wherein the switching (522, 622) between the first duplex mode and the second duplex mode comprises at least one of:switching from the BDFD mode to a half duplex mode,switching from the half duplex mode to the BDFD mode,switching from the BDFD mode to the SBFD mode, orswitching from the SBFD mode to the BDFD mode.6.The method of any of claims 4-5, further comprising:receiving (522, 622) , from the network entity (104) , a first indication for the switching between the first duplex mode and the second duplex mode.7.The method of any of claims 1-6, further comprising:transmitting (518) , to the network entity (104) , triggering information, reporting information, or assistance information associated with plurality of duplex modes.8.The method of any of claims 1-7, further comprising:determining (716) whether a first measurement of a self-interference is greater than a second measurement of a co-channel interference; andtransmitting (718) , to the network entity (104) , a report including information indicating at least one of: the self-interference, a first request to switch duplex modes, or a second request to adjust the minimum duplex spacing, wherein the information is based on whether the self-interference is greater than the co-channel interference.9.The method of any of claims 1-7, further comprising:determining (817) whether a third measurement of a signal-to-interference-plus-noise ratio, SINR, is greater than a fourth measurement of a SINR threshold; andtransmitting (818) , to the network entity (104) , a UE report including information indicating at least one of: an interference measurement, a first request to switch duplex modes, or a second request to adjust the minimum duplex spacing, wherein the information is based on whether the SINR is greater than the SINR threshold.10.The method of any of claims 8-9, further comprising:receiving (720, 820) , from the network entity (104) , a second configuration indicating at least one of:the minimum duplex spacing,a reconfiguration of a duplex mode,deactivation of a duplex mode, oractivation of the duplex mode.11.The method of any of claims 1-10, further comprising:receiving (922, 1022) , from the network entity (104) , a second indication of an adjustment to a configuration parameter for the plurality of duplex modes, the adjustment being associated with one or more of:a slot,a symbol,a time resource allocation,a frequency resource allocation,a time-frequency resource allocation,a guard band, ora duplex spacing; andcommunicating (951B, 1051B) , with the network (104) , based on the adjustment to the configuration parameter.12.The method of claim 11, wherein the plurality of duplex modes includes a multi-SBFD mode, and wherein the adjustment to the time-frequency resource allocation includes reversing an uplink or downlink communication direction for a sub-band of the multi-SBFD mode.13.The method of any of claims 1-12, wherein the communicating (514) , with the network entity (104) , comprises transmitting uplink data using a first antenna and receiving downlink data using a second antenna, the method further comprising:adjusting a direction of at least one of the first antenna or the second antenna based on a self-interference measurement.14.A method of wireless communication at a network entity (104) , comprising:transmitting (410, 510, 610) , to a user equipment, UE, (102) , a first configuration for configuring communications between the UE (102) and the network entity (104) in a plurality of duplex modes including a bi-directional full duplex, BDFD, mode; andcommunicating (514) , with the UE (102) , according to the first configuration and using the BDFD mode.15.The method of claim 14, wherein the communicating (514) using the BDFD mode comprises communicating, with the UE (102) based on at least one of:a sub-band full duplex, SBFD, mode,a minimum duplex spacing between uplink resources and downlink resources, oran overlap of the uplink resources and the downlink resources.16.The method of any of claims 14-15, further comprising:receiving (718, 818) , from the UE (102) , a report including information indicating at least one of: an interference measurement, a first request to switch duplex modes, or a second request to adjust the minimum duplex spacing.17.The method of any of claims14-16, further comprising:transmitting (720, 820) , to the UE (102) , a second configuration indicating at least one of:the minimum duplex spacing,a reconfiguration of a duplex mode,deactivation of a duplex mode, oractivation of the duplex mode.18.The method of any of claims14-17, further comprising:transmitting (922, 1022) , to the UE (102) , a second indication of an adjustment to a configuration parameter for the plurality of duplex modes, the adjustment being associated with one or more of:a slot,a symbol,a time resource allocation,a frequency resource allocation,a time-frequency resource allocation,a guard band, ora duplex spacing; andcommunicating (941B, 1041B) , with the UE (102) , based on the adjustment to the configuration parameter.19.An apparatus for wireless communication comprising a memory, a transceiver, and a processor coupled to the memory and the transceiver, the apparatus being configured to implement a method as in any of claims 1-18.