Capability signaling and resource allocation for air-to-ground devices

WO2026165813A1PCT designated stage Publication Date: 2026-08-13QUALCOMM INC +3
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2025-02-07
Publication Date
2026-08-13

Smart Images

  • Figure CN2025076205_13082026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025076205_13082026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described. A UE may transmit capability information comprising an indication of a frequency resource offset. The frequency resource offset may include a subset of frequency resources of the wireless channel via which the UE may not support uplink transmissions. The UE may receive a control message allocating uplink resources, which may not include the subset of frequency resources indicated in the capability information message. The UE may transmit uplink signaling via the allocated uplink resources.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

CAPABILITY SIGNALING AND RESOURCE ALLOCATION FOR AIR-TO-GROUND DEVICESFIELD OF TECHNOLOGY

[0001] The following relates to wireless communications, including capability signaling and resource allocation for air-to-ground devices.BACKGROUND

[0002] Wireless communications systems are widely deployed to provide various types of communication content such as voice, video, packet data, messaging, broadcast, and so on. These systems may be capable of supporting communication with multiple users by sharing the available system resources (e.g., time, frequency, and power) . Examples of such multiple-access systems include fourth generation (4G) systems such as Long-Term Evolution (LTE) systems, LTE-Advanced (LTE-A) systems, or LTE-A Pro systems, and fifth generation (5G) systems which may be referred to as New Radio (NR) systems. These systems may employ technologies such as code division multiple access (CDMA) , time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , orthogonal FDMA (OFDMA) , or discrete Fourier transform spread orthogonal frequency division multiplexing (DFT-S-OFDM) . A wireless multiple-access communications system may include one or more base stations, each supporting wireless communication for communication devices, which may be known as user equipment (UE) .SUMMARY

[0003] The systems, methods, and devices of this disclosure each have several innovative aspects, no single one of which is solely responsible for the desirable attributes disclosed herein.

[0004] A method for wireless communications by a user equipment (UE) is described. The method may include transmitting a capability information message including an indication of a frequency resource offset from at least one boundary of a wireless channel, where the frequency resource offset indicates a subset of frequency resources of the wireless channel via which the UE does not support uplink transmissions, receiving a control message allocating uplink resources within the wireless channel for uplink transmission, where the uplink resources do not include the subset of frequency resources indicated in the capability information message, and transmitting uplink signaling via the allocated uplink resources.

[0005] A UE for wireless communications is described. The UE may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the UE to transmit a capability information message including an indication of a frequency resource offset from at least one boundary of a wireless channel, where the frequency resource offset indicates a subset of frequency resources of the wireless channel via which the UE does not support uplink transmissions, receive a control message allocating uplink resources within the wireless channel for uplink transmission, where the uplink resources do not include the subset of frequency resources indicated in the capability information message, and transmit uplink signaling via the allocated uplink resources.

[0006] Another UE for wireless communications is described. The UE may include means for transmitting a capability information message including an indication of a frequency resource offset from at least one boundary of a wireless channel, where the frequency resource offset indicates a subset of frequency resources of the wireless channel via which the UE does not support uplink transmissions, means for receiving a control message allocating uplink resources within the wireless channel for uplink transmission, where the uplink resources do not include the subset of frequency resources indicated in the capability information message, and means for transmitting uplink signaling via the allocated uplink resources.

[0007] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to transmit a capability information message including an indication of a frequency resource offset from at least one boundary of a wireless channel, where the frequency resource offset indicates a subset of frequency resources of the wireless channel via which the UE does not support uplink transmissions, receive a control message allocating uplink resources within the wireless channel for uplink transmission, where the uplink resources do not include the subset of frequency resources indicated in the capability information message, and transmit uplink signaling via the allocated uplink resources.

[0008] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the subset of frequency resources may be defined with reference to at least one guard band.

[0009] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the subset of frequency resources indicated by the frequency resource offset includes a quantity of resource blocks, a quantity of resource elements, or a frequency range.

[0010] Some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for performing a connection procedure to gain access to a network entity, where the capability information message includes a radio resource control (RRC) message corresponding to the connection procedure.

[0011] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the capability information message includes an uplink control information message, a medium access control (MAC) control element (CE) message, an RRC message, or any combination thereof.

[0012] Some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for selecting one or more operating parameters and identifying the subset of frequency resources of the frequency resource offset based on the one or more operating parameters.

[0013] Some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for changing a status of the one or more operating parameters and identifying an updated subset of frequency resources of the frequency resource offset based on the updated one or more operating parameters.

[0014] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more operating parameters include a transmit power at the UE, a radio frequency capability supported by the UE, or both.

[0015] Some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting the uplink signaling may be based on a rate matching procedure performed in accordance with a rate matching pattern and the rate matching pattern may be associated with the subset of frequency resources including a quantity of resource elements.

[0016] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the rate matching pattern includes one or more blanked resource elements of the one or more resource elements.

[0017] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more blanked resource elements may be consecutive.

[0018] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more blanked resource elements may be non-consecutive. Details of one or more implementations of the subject matter described in this disclosure are set forth in the accompanying drawings and the description below. Other features, aspects, and advantages will become apparent from the description, the drawings, and the claims. Note that the relative dimensions of the following figures may not be drawn to scale.

[0019] The foregoing has outlined rather broadly the features and technical advantages of examples according to the disclosure in order that the detailed description that follows may be better understood. Additional features and advantages will be described hereinafter. The conception and specific examples disclosed may be readily utilized as a basis for modifying or designing other structures for carrying out the same purposes of the present disclosure. Such equivalent constructions do not depart from the scope of the appended claims. Characteristics of the concepts disclosed herein, both their organization and method of operation, together with associated advantages will be better understood from the following description when considered in connection with the accompanying figures. Each of the figures is provided for the purposes of illustration and description, and not as a definition of the limits of the claims.

[0020] While aspects and embodiments are described in this application by illustration to some examples, those skilled in the art will understand that additional implementations and use cases may come about in many different arrangements and scenarios. Innovations described herein may be implemented across many differing platform types, devices, systems, shapes, sizes, packaging arrangements. For example, embodiments and / or uses may come about via integrated chip embodiments and other non-module-component based devices (e.g., end-user devices, vehicles, communication devices, computing devices, industrial equipment, retail / purchasing devices, medical devices, artificial intelligence (AI) -enabled devices, etc. ) . While some examples may or may not be specifically directed to use cases or applications, a wide assortment of applicability of described innovations may occur. Implementations may range in spectrum from chip-level or modular components to non-modular, non-chip-level implementations and further to aggregate, distributed, or original equipment manufacturer (OEM) devices or systems incorporating one or more aspects of the described innovations. In some practical settings, devices incorporating described aspects and features may also necessarily include additional components and features for implementation and practice of claimed and described embodiments. For example, transmission and reception of wireless signals necessarily includes a number of components for analog and digital purposes (e.g., hardware components including antenna, radio frequency (RF) -chains, power amplifiers, modulators, buffer, processor (s) , interleaver, adders / summers, etc. ) . It is intended that innovations described herein may be practiced in a wide variety of devices, chip-level components, systems, distributed arrangements, end-user devices, etc. of varying sizes, shapes, and constitution.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0021] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system that supports capability signaling and resource allocation for air-to-ground (ATG) devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0022] FIG. 2 shows an example of a network architecture that supports capability signaling and resource allocation for ATG devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0023] FIG. 3 shows an example of a wireless communications system that supports capability signaling and resource allocation for ATG devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0024] FIG. 4 shows an example of a channel configuration that supports capability signaling and resource allocation for ATG devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0025] FIG. 5 shows an example of a process flow that supports capability signaling and resource allocation for ATG devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0026] FIGs. 6 and 7 show block diagrams of devices that support capability signaling and resource allocation for ATG devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0027] FIG. 8 shows a block diagram of a communications manager that supports capability signaling and resource allocation for ATG devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0028] FIG. 9 shows a diagram of a system including a device that supports capability signaling and resource allocation for ATG devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0029] FIGs. 10 through 13 show flowcharts illustrating methods that support capability signaling and resource allocation for ATG devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0030] Wireless devices in some wireless communications systems may experience Doppler effects when a moving entity (or entities) is involved in wireless communications. At high speeds, signals corresponding to the moving devices are impacted by Doppler effects, and the UE may make significant adjustments to wireless communications to account for the Doppler effects. For example, in Air-to-ground (ATG) communications (e.g., communications between aircraft and ground-based systems) the experienced Doppler shift may be significant. For example, for ATG communications, the Doppler frequency may not be negligible due to the high speeds of aircraft, and hence, the ATG UE may perform a frequency compensation for uplink transmissions. In some examples, the ATG UE may perform a frequency pre-compensation to account for the Doppler shift. An operator may consider using a specific frequency band (e.g., the 4.9 GHz n79 band used in 5G) or a specific frequency (e.g., mmW such as 26 GHz) for ATG deployment.

[0031] In some cases, there may be out-of-band emission requirements that UEs (including ATG UEs) are to satisfy (e.g., communications in accordance with such out-of-band emission requirements may decrease the likelihood of unwanted emissions immediately outside the assigned channel bandwidth, resulting in decreased interference with other transmissions) . However, there may be issues meeting the out-of-band emission requirements due to Doppler shift pre-compensation. For example, a UE digital filter may be designed based on the assigned channel bandwidth and guardband. However, an ATG UE may not be able to meet the out-of-band emission requirements due to frequency resources overlapping or even exceeding a boundary (e.g., such as a guardband or limitation imposed by out-of-band emission requirements) due to a Doppler shift pre-compensation at an ATG UE. For example, after a Doppler shift pre-compensation, the transmission frequency resources may include frequencies outside of the frequency resources that satisfy out-of-band emission requirements. In some examples, a resource block (RB) at the boundary of the transmission bandwidth configuration (e.g., an edge RB) may fully or partially overlap with the guardband due to a Doppler shift pre-compensation performed by an ATG UE.

[0032] Additionally, out-of-band emission requirements may include power thresholds. For example, a transmission at a power exceeding a power threshold may violate out-of-band emission requirements. In some cases, ATG UE’s may have large threshold (e.g., maximum) transmission powers. In some examples, due to a Doppler shift pre-compensation and the high transmission power, it is likely that the combination of selected frequency resources and transmission power will violate the out-of-band emission requirements. Such violations may not be permitted, or may result in increased interference, decreased reliability of wireless signaling, failed transmissions, and increased system latency, among other examples.

[0033] Techniques described herein may allow the UE to improve the reliability of wireless communications, even in cases where the UE is an ATG UE (e.g., the UE may be able to perform Doppler shift pre-compensation while satisfying out-of-band emission requirements) . For example, a UE may transmit a capability information message that indicates a frequency resource offset from at least one boundary of a wireless channel. This offset may indicate a subset of frequency resources of the wireless channel via which the UE may not support uplink transmissions. For example, the subset of frequency resources may be selected such that a Doppler shift pre-compensation is compliant with out-of-band emission requirements for uplink transmissions.

[0034] In some examples, the frequency resource offset indicates a subset of frequency resources of the wireless channel via which the UE may not support uplink transmissions (e.g., the resources on one or more edges of the channel bandwidth are not transmitted) . In some examples, the UE may report a capability indicating a specific offset of resources (e.g., a quantity of RBs, a quantity of resource elements (REs) , a frequency amount in Hz) over which the UE may not support uplink transmissions. In some examples (e.g., static reporting) , the UE may report the frequency offset via radio resource control (RRC) signaling (e.g., during a connection procedure) . In some examples (e.g., dynamic reporting) , the UE may report a frequency resource offset from at least one boundary of a wireless channel based on a set of conditions (e.g., status of operating parameters, deployment scenario, etc. ) , and may update the reported frequency resource offset over time as conditions change.

[0035] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Aspects of the disclosure are then described in the context of an open radio access network (ORAN) system, a wireless communication system, a channel configuration, and a process flow. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to capability signaling and resource allocation for ATG devices.

[0036] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports capability signaling and resource allocation for ATG devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more devices, such as one or more network devices (e.g., network entities 105) , one or more UEs 115, and a core network 130. In some examples, the wireless communications system 100 may be a Long-Term Evolution (LTE) network, an LTE-Advanced (LTE-A) network, an LTE-A Pro network, a New Radio (NR) network, or a network operating in accordance with other systems and radio technologies, including future systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0037] The network entities 105 may be dispersed throughout a geographic area to form the wireless communications system 100 and may include devices in different forms or having different capabilities. In various examples, a network entity 105 may be referred to as a network element, a mobility element, a radio access network (RAN) node, or network equipment, among other nomenclature. In some examples, network entities 105 and UEs 115 may wirelessly communicate via communication link (s) 125 (e.g., a radio frequency (RF) access link) . For example, a network entity 105 may support a coverage area 110 (e.g., a geographic coverage area) over which the UEs 115 and the network entity 105 may establish the communication link (s) 125. The coverage area 110 may be an example of a geographic area over which a network entity 105 and a UE 115 may support the communication of signals according to one or more radio access technologies (RATs) .

[0038] The UEs 115 may be dispersed throughout a coverage area 110 of the wireless communications system 100, and each UE 115 may be stationary, or mobile, or both at different times. The UEs 115 may be devices in different forms or having different capabilities. Some example UEs 115 are illustrated in FIG. 1. The UEs 115 described herein may be capable of supporting communications with various types of devices in the wireless communications system 100 (e.g., other wireless communication devices, including UEs 115 or network entities 105) , as shown in FIG. 1.

[0039] As described herein, a node of the wireless communications system 100, which may be referred to as a network node, or a wireless node, may be a network entity 105 (e.g., any network entity described herein) , a UE 115 (e.g., any UE described herein) , a network controller, an apparatus, a device, a computing system, one or more components, or another suitable processing entity configured to perform any of the techniques described herein. For example, a node may be a UE 115. As another example, a node may be a network entity 105. As another example, a first node may be configured to communicate with a second node or a third node. In one aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a UE 115. In another aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a network entity 105. In yet other aspects of this example, the first, second, and third nodes may be different relative to these examples. Similarly, reference to a UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like may include disclosure of the UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like being a node. For example, disclosure that a UE 115 is configured to receive information from a network entity 105 also discloses that a first node is configured to receive information from a second node.

[0040] In some examples, network entities 105 may communicate with a core network 130, or with one another, or both. For example, network entities 105 may communicate with the core network 130 via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an S1, N2, N3, or other interface protocol) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an X2, Xn, or other interface protocol) either directly (e.g., directly between network entities 105) or indirectly (e.g., via the core network 130) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via a midhaul communication link 162 (e.g., in accordance with a midhaul interface protocol) or a fronthaul communication link 168 (e.g., in accordance with a fronthaul interface protocol) , or any combination thereof. The backhaul communication link (s) 120, midhaul communication links 162, or fronthaul communication links 168 may be or include one or more wired links (e.g., an electrical link, an optical fiber link) or one or more wireless links (e.g., a radio link, a wireless optical link) , among other examples or various combinations thereof. A UE 115 may communicate with the core network 130 via a communication link 155.

[0041] One or more of the network entities 105 or network equipment described herein may include or may be referred to as a base station 140 (e.g., a base transceiver station, a radio base station, an NR base station, an access point, a radio transceiver, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB or giga-NodeB (either of which may be referred to as a gNB) , a 5G NB, a next-generation eNB (ng-eNB) , a Home NodeB, a Home eNodeB, or other suitable terminology) . In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140) may be implemented in an aggregated (e.g., monolithic, standalone) base station architecture, which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically integrated within one network entity (e.g., a network entity 105 or a single RAN node, such as a base station 140) .

[0042] In some examples, a network entity 105 may be implemented in a disaggregated architecture (e.g., a disaggregated base station architecture, a disaggregated RAN architecture) , which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among multiple network entities (e.g., network entities 105) , such as an integrated access and backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 105 may include one or more of a central unit (CU) , such as a CU 160, a distributed unit (DU) , such as a DU 165, a radio unit (RU) , such as an RU 170, a RAN Intelligent Controller (RIC) , such as an RIC 175 (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) system, such as an SMO system 180, or any combination thereof. An RU 170 may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 105 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 105 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some examples, one or more of the network entities 105 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0043] The split of functionality between a CU 160, a DU 165, and an RU 170 is flexible and may support different functionalities depending on which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, RF functions, or any combinations thereof) are performed at a CU 160, a DU 165, or an RU 170. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU 160 and a DU 165 such that the CU 160 may support one or more layers of the protocol stack and the DU 165 may support one or more different layers of the protocol stack. In some examples, the CU 160 may host upper protocol layer (e.g., layer 3 (L3) , layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) , service data adaptation protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU 160 (e.g., one or more CUs) may be connected to a DU 165 (e.g., one or more DUs) or an RU 170 (e.g., one or more RUs) , or some combination thereof, and the DUs 165, RUs 170, or both may host lower protocol layers, such as layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160. Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU 165 and an RU 170 such that the DU 165 may support one or more layers of the protocol stack and the RU 170 may support one or more different layers of the protocol stack. The DU 165 may support one or multiple different cells (e.g., via one or multiple different RUs, such as an RU 170) . In some cases, a functional split between a CU 160 and a DU 165 or between a DU 165 and an RU 170 may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU 160, a DU 165, or an RU 170, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU 160, the DU 165, or the RU 170) . A CU 160 may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU 160 may be connected to a DU 165 via a midhaul communication link 162 (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU 165 may be connected to an RU 170 via a fronthaul communication link 168 (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some examples, a midhaul communication link 162 or a fronthaul communication link 168 may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities (e.g., one or more of the network entities 105) that are in communication via such communication links.

[0044] In some wireless communications systems (e.g., the wireless communications system 100) , infrastructure and spectral resources for radio access may support wireless backhaul link capabilities to supplement wired backhaul connections, providing an IAB network architecture (e.g., to a core network 130) . In some cases, in an IAB network, one or more of the network entities 105 (e.g., network entities 105 or IAB node (s) 104) may be partially controlled by each other. The IAB node (s) 104 may be referred to as a donor entity or an IAB donor. A DU 165 or an RU 170 may be partially controlled by a CU 160 associated with a network entity 105 or base station 140 (such as a donor network entity or a donor base station) . The one or more donor entities (e.g., IAB donors) may be in communication with one or more additional devices (e.g., IAB node (s) 104) via supported access and backhaul links (e.g., backhaul communication link (s) 120) . IAB node (s) 104 may include an IAB mobile termination (IAB-MT) controlled (e.g., scheduled) by one or more DUs (e.g., DUs 165) of a coupled IAB donor. An IAB-MT may be equipped with an independent set of antennas for relay of communications with UEs 115 or may share the same antennas (e.g., of an RU 170) of IAB node (s) 104 used for access via the DU 165 of the IAB node (s) 104 (e.g., referred to as virtual IAB-MT (vIAB-MT) ) . In some examples, the IAB node (s) 104 may include one or more DUs (e.g., DUs 165) that support communication links with additional entities (e.g., IAB node (s) 104, UEs 115) within the relay chain or configuration of the access network (e.g., downstream) . In such cases, one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., the IAB node (s) 104 or components of the IAB node (s) 104) may be configured to operate according to the techniques described herein.

[0045] For instance, an access network (AN) or RAN may include communications between access nodes (e.g., an IAB donor) , IAB node (s) 104, and one or more UEs 115. The IAB donor may facilitate connection between the core network 130 and the AN (e.g., via a wired or wireless connection to the core network 130) . That is, an IAB donor may refer to a RAN node with a wired or wireless connection to the core network 130. The IAB donor may include one or more of a CU 160, a DU 165, and an RU 170, in which case the CU 160 may communicate with the core network 130 via an interface (e.g., a backhaul link) . The IAB donor and IAB node (s) 104 may communicate via an F1 interface according to a protocol that defines signaling messages (e.g., an F1 AP protocol) . Additionally, or alternatively, the CU 160 may communicate with the core network 130 via an interface, which may be an example of a portion of a backhaul link, and may communicate with other CUs (e.g., including a CU 160 associated with an alternative IAB donor) via an Xn-C interface, which may be an example of another portion of a backhaul link.

[0046] IAB node (s) 104 may refer to RAN nodes that provide IAB functionality (e.g., access for UEs 115, wireless self-backhauling capabilities) . A DU 165 may act as a distributed scheduling node towards child nodes associated with the IAB node (s) 104, and the IAB-MT may act as a scheduled node towards parent nodes associated with IAB node (s) 104. That is, an IAB donor may be referred to as a parent node in communication with one or more child nodes (e.g., an IAB donor may relay transmissions for UEs through other IAB node (s) 104) . Additionally, or alternatively, IAB node (s) 104 may also be referred to as parent nodes or child nodes to other IAB node (s) 104, depending on the relay chain or configuration of the AN. The IAB-MT entity of IAB node (s) 104 may provide a Uu interface for a child IAB node (e.g., the IAB node (s) 104) to receive signaling from a parent IAB node (e.g., the IAB node (s) 104) , and a DU interface (e.g., a DU 165) may provide a Uu interface for a parent IAB node to signal to a child IAB node or UE 115.

[0047] For example, IAB node (s) 104 may be referred to as parent nodes that support communications for child IAB nodes, or may be referred to as child IAB nodes associated with IAB donors, or both. An IAB donor may include a CU 160 with a wired or wireless connection (e.g., backhaul communication link (s) 120) to the core network 130 and may act as a parent node to IAB node (s) 104. For example, the DU 165 of an IAB donor may relay transmissions to UEs 115 through IAB node (s) 104, or may directly signal transmissions to a UE 115, or both. The CU 160 of the IAB donor may signal communication link establishment via an F1 interface to IAB node (s) 104, and the IAB node (s) 104 may schedule transmissions (e.g., transmissions to the UEs 115 relayed from the IAB donor) through one or more DUs (e.g., DUs 165) . That is, data may be relayed to and from IAB node (s) 104 via signaling via an NR Uu interface to MT of IAB node (s) 104 (e.g., other IAB node (s) ) . Communications with IAB node (s) 104 may be scheduled by a DU 165 of the IAB donor or of IAB node (s) 104.

[0048] In the case of the techniques described herein applied in the context of a disaggregated RAN architecture, one or more components of the disaggregated RAN architecture may be configured to support capability signaling and resource allocation for ATG devices as described herein. For example, some operations described as being performed by a UE 115 or a network entity 105 (e.g., a base station 140) may additionally, or alternatively, be performed by one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., components such as an IAB node, a DU 165, a CU 160, an RU 170, an RIC 175, an SMO system 180) .

[0049] A UE 115 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology, where the “device” may also be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. A UE 115 may also include or may be referred to as a personal electronic device such as a cellular phone, a personal digital assistant (PDA) , a tablet computer, a laptop computer, or a personal computer. In some examples, a UE 115 may include or be referred to as a wireless local loop (WLL) station, an Internet of Things (IoT) device, an Internet of Everything (IoE) device, or a machine type communications (MTC) device, among other examples, which may be implemented in various objects such as appliances, vehicles, or meters, among other examples.

[0050] The UEs 115 described herein may be able to communicate with various types of devices, such as UEs 115 that may sometimes operate as relays, as well as the network entities 105 and the network equipment including macro eNBs or gNBs, small cell eNBs or gNBs, or relay base stations, among other examples, as shown in FIG. 1.

[0051] The UEs 115 and the network entities 105 may wirelessly communicate with one another via the communication link (s) 125 (e.g., one or more access links) using resources associated with one or more carriers. The term “carrier” may refer to a set of RF spectrum resources having a defined PHY layer structure for supporting the communication link (s) 125. For example, a carrier used for the communication link (s) 125 may include a portion of an RF spectrum band (e.g., a bandwidth part (BWP) ) that is operated according to one or more PHY layer channels for a given RAT (e.g., LTE, LTE-A, LTE-A Pro, NR) . Each PHY layer channel may carry acquisition signaling (e.g., synchronization signals, system information) , control signaling that coordinates operation for the carrier, user data, or other signaling. The wireless communications system 100 may support communication with a UE 115 using carrier aggregation or multi-carrier operation. A UE 115 may be configured with multiple downlink component carriers and one or more uplink component carriers according to a carrier aggregation configuration. Carrier aggregation may be used with both frequency division duplexing (FDD) and time division duplexing (TDD) component carriers. Communication between a network entity 105 and other devices may refer to communication between the devices and any portion (e.g., entity, sub-entity) of a network entity 105. For example, the terms “transmitting, ” “receiving, ” or “communicating, ” when referring to a network entity 105, may refer to any portion of a network entity 105 (e.g., a base station 140, a CU 160, a DU 165, a RU 170) of a RAN communicating with another device (e.g., directly or via one or more other network entities, such as one or more of the network entities 105) .

[0052] In some examples, such as in a carrier aggregation configuration, a carrier may have acquisition signaling or control signaling that coordinates operations for other carriers. A carrier may be associated with a frequency channel (e.g., an evolved universal mobile telecommunication system terrestrial radio access (E-UTRA) absolute RF channel number (EARFCN) ) and may be identified according to a channel raster for discovery by the UEs 115. A carrier may be operated in a standalone mode, in which case initial acquisition and connection may be conducted by the UEs 115 via the carrier, or the carrier may be operated in a non-standalone mode, in which case a connection is anchored using a different carrier (e.g., of the same or a different RAT) .

[0053] The communication link (s) 125 of the wireless communications system 100 may include downlink transmissions (e.g., forward link transmissions) from a network entity 105 to a UE 115, uplink transmissions (e.g., return link transmissions) from a UE 115 to a network entity 105, or both, among other configurations of transmissions. Carriers may carry downlink or uplink communications (e.g., in an FDD mode) or may be configured to carry downlink and uplink communications (e.g., in a TDD mode) .

[0054] A carrier may be associated with a particular bandwidth of the RF spectrum and, in some examples, the carrier bandwidth may be referred to as a “system bandwidth” of the carrier or the wireless communications system 100. For example, the carrier bandwidth may be one of a set of bandwidths for carriers of a particular RAT (e.g., 1.4, 3, 5, 10, 15, 20, 40, or 80 megahertz (MHz) ) . Devices of the wireless communications system 100 (e.g., the network entities 105, the UEs 115, or both) may have hardware configurations that support communications using a particular carrier bandwidth or may be configurable to support communications using one of a set of carrier bandwidths. In some examples, the wireless communications system 100 may include network entities 105 or UEs 115 that support concurrent communications using carriers associated with multiple carrier bandwidths. In some examples, each served UE 115 may be configured for operating using portions (e.g., a sub-band, a BWP) or all of a carrier bandwidth.

[0055] Signal waveforms transmitted via a carrier may be made up of multiple subcarriers (e.g., using multi-carrier modulation (MCM) techniques such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) or discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) ) . In a system employing MCM techniques, a resource element may refer to resources of one symbol period (e.g., a duration of one modulation symbol) and one subcarrier, in which case the symbol period and subcarrier spacing may be inversely related. The quantity of bits carried by each resource element may depend on the modulation scheme (e.g., the order of the modulation scheme, the coding rate of the modulation scheme, or both) , such that a relatively higher quantity of resource elements (e.g., in a transmission duration) and a relatively higher order of a modulation scheme may correspond to a relatively higher rate of communication. A wireless communications resource may refer to a combination of an RF spectrum resource, a time resource, and a spatial resource (e.g., a spatial layer, a beam) , and the use of multiple spatial resources may increase the data rate or data integrity for communications with a UE 115.

[0056] One or more numerologies for a carrier may be supported, and a numerology may include a subcarrier spacing (Δf) and a cyclic prefix. A carrier may be divided into one or more BWPs having the same or different numerologies. In some examples, a UE 115 may be configured with multiple BWPs. In some examples, a single BWP for a carrier may be active at a given time and communications for the UE 115 may be restricted to one or more active BWPs.

[0057] The time intervals for the network entities 105 or the UEs 115 may be expressed in multiples of a basic time unit which may, for example, refer to a sampling period of Ts=1 / ( Δfmax·Nf) seconds, for which Δfmax may represent a supported subcarrier spacing, and Nf may represent a supported discrete Fourier transform (DFT) size. Time intervals of a communications resource may be organized according to radio frames each having a specified duration (e.g., 10 milliseconds (ms) ) . Each radio frame may be identified by a system frame number (SFN) (e.g., ranging from 0 to 1023) .

[0058] Each frame may include multiple consecutively-numbered subframes or slots, and each subframe or slot may have the same duration. In some examples, a frame may be divided (e.g., in the time domain) into subframes, and each subframe may be further divided into a quantity of slots. Alternatively, each frame may include a variable quantity of slots, and the quantity of slots may depend on subcarrier spacing. Each slot may include a quantity of symbol periods (e.g., depending on the length of the cyclic prefix prepended to each symbol period) . In some wireless communications systems, such as the wireless communications system 100, a slot may further be divided into multiple mini-slots associated with one or more symbols. Excluding the cyclic prefix, each symbol period may be associated with one or more (e.g., Nf) sampling periods. The duration of a symbol period may depend on the subcarrier spacing or frequency  band of operation.

[0059] A subframe, a slot, a mini-slot, or a symbol may be the smallest scheduling unit (e.g., in the time domain) of the wireless communications system 100 and may be referred to as a transmission time interval (TTI) . In some examples, the TTI duration (e.g., a quantity of symbol periods in a TTI) may be variable. Additionally, or alternatively, the smallest scheduling unit of the wireless communications system 100 may be dynamically selected (e.g., in bursts of shortened TTIs (sTTIs) ) .

[0060] Physical channels may be multiplexed for communication using a carrier according to various techniques. A physical control channel and a physical data channel may be multiplexed for signaling via a downlink carrier, for example, using one or more of time division multiplexing (TDM) techniques, frequency division multiplexing (FDM) techniques, or hybrid TDM-FDM techniques. A control region (e.g., a control resource set (CORESET) ) for a physical control channel may be defined by a set of symbol periods and may extend across the system bandwidth or a subset of the system bandwidth of the carrier. One or more control regions (e.g., CORESETs) may be configured for a set of the UEs 115. For example, one or more of the UEs 115 may monitor or search control regions for control information according to one or more search space sets, and each search space set may include one or multiple control channel candidates in one or more aggregation levels arranged in a cascaded manner. An aggregation level for a control channel candidate may refer to an amount of control channel resources (e.g., control channel elements (CCEs) ) associated with encoded information for a control information format having a given payload size. Search space sets may include common search space sets configured for sending control information to UEs 115 (e.g., one or more UEs) or may include UE-specific search space sets for sending control information to a UE 115 (e.g., a specific UE) .

[0061] A network entity 105 may provide communication coverage via one or more cells, for example, a macro cell, a small cell, a hot spot, or other types of cells, or any combination thereof. The term “cell” may refer to a logical communication entity used for communication with a network entity 105 (e.g., using a carrier) and may be associated with an identifier for distinguishing neighboring cells (e.g., a physical cell identifier (PCID) , a virtual cell identifier (VCID) ) . In some examples, a cell also may refer to a coverage area 110 or a portion of a coverage area 110 (e.g., a sector) over which the logical communication entity operates. Such cells may range from smaller areas (e.g., a structure, a subset of structure) to larger areas depending on various factors such as the capabilities of the network entity 105. For example, a cell may be or include a building, a subset of a building, or exterior spaces between or overlapping with coverage areas 110, among other examples.

[0062] A macro cell generally covers a relatively large geographic area (e.g., several kilometers in radius) and may allow unrestricted access by the UEs 115 with service subscriptions with the network provider supporting the macro cell. A small cell may be associated with a network entity 105 operating with lower power (e.g., a base station 140 operating with lower power) relative to a macro cell, and a small cell may operate using the same or different (e.g., licensed, unlicensed) frequency bands as macro cells. Small cells may provide unrestricted access to the UEs 115 with service subscriptions with the network provider or may provide restricted access to the UEs 115 having an association with the small cell (e.g., the UEs 115 in a closed subscriber group (CSG) , the UEs 115 associated with users in a home or office) . A network entity 105 may support one or more cells and may also support communications via the one or more cells using one or multiple component carriers.

[0063] In some examples, a carrier may support multiple cells, and different cells may be configured according to different protocol types (e.g., MTC, narrowband IoT (NB-IoT) , enhanced mobile broadband (eMBB) ) that may provide access for different types of devices.

[0064] In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may be movable and therefore provide communication coverage for a moving coverage area, such as the coverage area 110. In some examples, coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) associated with different technologies may overlap, but the coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) may be supported by the same network entity (e.g., a network entity 105) . In some other examples, overlapping coverage areas, such as a coverage area 110, associated with different technologies may be supported by different network entities (e.g., the network entities 105) . The wireless communications system 100 may include, for example, a heterogeneous network in which different types of the network entities 105 support communications for coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) using the same or different RATs.

[0065] The wireless communications system 100 may support synchronous or asynchronous operation. For synchronous operation, network entities 105 (e.g., base stations 140) may have similar frame timings, and transmissions from different network entities (e.g., different ones of the network entities 105) may be approximately aligned in time. For asynchronous operation, network entities 105 may have different frame timings, and transmissions from different network entities (e.g., different ones of network entities 105) may, in some examples, not be aligned in time. The techniques described herein may be used for either synchronous or asynchronous operations.

[0066] Some UEs 115, such as MTC or IoT devices, may be relatively low cost or low complexity devices and may provide for automated communication between machines (e.g., via Machine-to-Machine (M2M) communication) . M2M communication or MTC may refer to data communication technologies that allow devices to communicate with one another or a network entity 105 (e.g., a base station 140) without human intervention. In some examples, M2M communication or MTC may include communications from devices that integrate sensors or meters to measure or capture information and relay such information to a central server or application program that uses the information or presents the information to humans interacting with the application program. Some UEs 115 may be designed to collect information or enable automated behavior of machines or other devices. Examples of applications for MTC devices include smart metering, inventory monitoring, water level monitoring, equipment monitoring, healthcare monitoring, wildlife monitoring, weather and geological event monitoring, fleet management and tracking, remote security sensing, physical access control, and transaction-based business charging.

[0067] Some UEs 115 may be configured to employ operating modes that reduce power consumption, such as half-duplex communications (e.g., a mode that supports one-way communication via transmission or reception, but not transmission and reception concurrently) . In some examples, half-duplex communications may be performed at a reduced peak rate. Other power conservation techniques for the UEs 115 may include entering a power saving deep sleep mode when not engaging in active communications, operating using a limited bandwidth (e.g., according to narrowband communications) , or a combination of these techniques. For example, some UEs 115 may be configured for operation using a narrowband protocol type that is associated with a defined portion or range (e.g., set of subcarriers or resource blocks (RBs) ) within a carrier, within a guard-band of a carrier, or outside of a carrier.

[0068] The wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable communications or low-latency communications, or various combinations thereof. For example, the wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable low-latency communications (URLLC) . The UEs 115 may be designed to support ultra-reliable, low-latency, or critical functions. Ultra-reliable communications may include private communication or group communication and may be supported by one or more services such as push-to-talk, video, or data. Support for ultra-reliable, low-latency functions may include prioritization of services, and such services may be used for public safety or general commercial applications. The terms ultra-reliable, low-latency, and ultra-reliable low-latency may be used interchangeably herein.

[0069] In some examples, a UE 115 may be configured to support communicating directly with other UEs (e.g., one or more of the UEs 115) via a device-to-device (D2D) communication link, such as a D2D communication link 135 (e.g., in accordance with a peer-to-peer (P2P) , D2D, or sidelink protocol) . In some examples, one or more UEs 115 of a group that are performing D2D communications may be within the coverage area 110 of a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , which may support aspects of such D2D communications being configured by (e.g., scheduled by) the network entity 105. In some examples, one or more UEs 115 of such a group may be outside the coverage area 110 of a network entity 105 or may be otherwise unable to or not configured to receive transmissions from a network entity 105. In some examples, groups of the UEs 115 communicating via D2D communications may support a one-to-many (1: M) system in which each UE 115 transmits to one or more of the UEs 115 in the group. In some examples, a network entity 105 may facilitate the scheduling of resources for D2D communications. In some other examples, D2D communications may be carried out between the UEs 115 without an involvement of a network entity 105.

[0070] In some systems, a D2D communication link 135 may be an example of a communication channel, such as a sidelink communication channel, between vehicles (e.g., UEs 115) . In some examples, vehicles may communicate using vehicle-to-everything (V2X) communications, vehicle-to-vehicle (V2V) communications, or some combination of these. A vehicle may signal information related to traffic conditions, signal scheduling, weather, safety, emergencies, or any other information relevant to a V2X system. In some examples, vehicles in a V2X system may communicate with roadside infrastructure, such as roadside units, or with the network via one or more network nodes (e.g., network entities 105, base stations 140, RUs 170) using vehicle-to-network (V2N) communications, or with both.

[0071] The core network 130 may provide user authentication, access authorization, tracking, Internet Protocol (IP) connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 130 may be an evolved packet core (EPC) or 5G core (5GC) , which may include at least one control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management function (AMF) ) and at least one user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . The control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions such as mobility, authentication, and bearer management for the UEs 115 served by the network entities 105 (e.g., base stations 140) associated with the core network 130. User IP packets may be transferred through the user plane entity, which may provide IP address allocation as well as other functions. The user plane entity may be connected to IP services 150 for one or more network operators. The IP services 150 may include access to the Internet, Intranet (s) , an IP Multimedia Subsystem (IMS) , or a Packet-Switched Streaming Service.

[0072] The wireless communications system 100 may operate using one or more frequency bands, which may be in the range of 300 megahertz (MHz) to 300 gigahertz (GHz) . Generally, the region from 300 MHz to 3 GHz is known as the ultra-high frequency (UHF) region or decimeter band because the wavelengths range from approximately one decimeter to one meter in length. UHF waves may be blocked or redirected by buildings and environmental features, which may be referred to as clusters, but the waves may penetrate structures sufficiently for a macro cell to provide service to the UEs 115 located indoors. Communications using UHF waves may be associated with smaller antennas and shorter ranges (e.g., less than one hundred kilometers) compared to communications using the smaller frequencies and longer waves of the high frequency (HF) or very high frequency (VHF) portion of the spectrum below 300 MHz.

[0073] The wireless communications system 100 may also operate using a super high frequency (SHF) region, which may be in the range of 3 GHz to 30 GHz, also known as the centimeter band, or using an extremely high frequency (EHF) region of the spectrum (e.g., from 30 GHz to 300 GHz) , also known as the millimeter band. In some examples, the wireless communications system 100 may support millimeter wave (mmW) communications between the UEs 115 and the network entities 105 (e.g., base stations 140, RUs 170) , and EHF antennas of the respective devices may be smaller and more closely spaced than UHF antennas. In some examples, such techniques may facilitate using antenna arrays within a device. The propagation of EHF transmissions, however, may be subject to even greater attenuation and shorter range than SHF or UHF transmissions. The techniques disclosed herein may be employed across transmissions that use one or more different frequency regions, and designated use of bands across these frequency regions may differ by country or regulating body.

[0074] The wireless communications system 100 may utilize both licensed and unlicensed RF spectrum bands. For example, the wireless communications system 100 may employ License Assisted Access (LAA) , LTE-Unlicensed (LTE-U) RAT, or NR technology using an unlicensed band such as the 5 GHz industrial, scientific, and medical (ISM) band. While operating using unlicensed RF spectrum bands, devices such as the network entities 105 and the UEs 115 may employ carrier sensing for collision detection and avoidance. In some examples, operations using unlicensed bands may be based on a carrier aggregation configuration in conjunction with component carriers operating using a licensed band (e.g., LAA) . Operations using unlicensed spectrum may include downlink transmissions, uplink transmissions, P2P transmissions, or D2D transmissions, among other examples.

[0075] A network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) or a UE 115 may be equipped with multiple antennas, which may be used to employ techniques such as transmit diversity, receive diversity, multiple-input multiple-output (MIMO) communications, or beamforming. The antennas of a network entity 105 or a UE 115 may be located within one or more antenna arrays or antenna panels, which may support MIMO operations or transmit or receive beamforming. For example, one or more base station antennas or antenna arrays may be co-located at an antenna assembly, such as an antenna tower. In some examples, antennas or antenna arrays associated with a network entity 105 may be located at diverse geographic locations. A network entity 105 may include an antenna array with a set of rows and columns of antenna ports that the network entity 105 may use to support beamforming of communications with a UE 115. Likewise, a UE 115 may include one or more antenna arrays that may support various MIMO or beamforming operations. Additionally, or alternatively, an antenna panel may support RF beamforming for a signal transmitted via an antenna port.

[0076] The network entities 105 or the UEs 115 may use MIMO communications to exploit multipath signal propagation and increase spectral efficiency by transmitting or receiving multiple signals via different spatial layers. Such techniques may be referred to as spatial multiplexing. The multiple signals may, for example, be transmitted by the transmitting device via different antennas or different combinations of antennas. Likewise, the multiple signals may be received by the receiving device via different antennas or different combinations of antennas. Each of the multiple signals may be referred to as a separate spatial stream and may carry information associated with the same data stream (e.g., the same codeword) or different data streams (e.g., different codewords) . Different spatial layers may be associated with different antenna ports used for channel measurement and reporting. MIMO techniques include single-user MIMO (SU-MIMO) , for which multiple spatial layers are transmitted to the same receiving device, and multiple-user MIMO (MU-MIMO) , for which multiple spatial layers are transmitted to multiple devices.

[0077] Beamforming, which may also be referred to as spatial filtering, directional transmission, or directional reception, is a signal processing technique that may be used at a transmitting device or a receiving device (e.g., a network entity 105, a UE 115) to shape or steer an antenna beam (e.g., a transmit beam, a receive beam) along a spatial path between the transmitting device and the receiving device. Beamforming may be achieved by combining the signals communicated via antenna elements of an antenna array such that some signals propagating along particular orientations with respect to an antenna array experience constructive interference while others experience destructive interference. The adjustment of signals communicated via the antenna elements may include a transmitting device or a receiving device applying amplitude offsets, phase offsets, or both to signals carried via the antenna elements associated with the device. The adjustments associated with each of the antenna elements may be defined by a beamforming weight set associated with a particular orientation (e.g., with respect to the antenna array of the transmitting device or receiving device, or with respect to some other orientation) .

[0078] A network entity 105 or a UE 115 may use beam sweeping techniques as part of beamforming operations. For example, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may use multiple antennas or antenna arrays (e.g., antenna panels) to conduct beamforming operations for directional communications with a UE 115. Some signals (e.g., synchronization signals, reference signals, beam selection signals, or other control signals) may be transmitted by a network entity 105 multiple times along different directions. For example, the network entity 105 may transmit a signal according to different beamforming weight sets associated with different directions of transmission. Transmissions along different beam directions may be used to identify (e.g., by a transmitting device, such as a network entity 105, or by a receiving device, such as a UE 115) a beam direction for later transmission or reception by the network entity 105.

[0079] Some signals, such as data signals associated with a particular receiving device, may be transmitted by a transmitting device (e.g., a network entity 105 or a UE 115) along a single beam direction (e.g., a direction associated with the receiving device, such as another network entity 105 or UE 115) . In some examples, the beam direction associated with transmissions along a single beam direction may be determined based on a signal that was transmitted along one or more beam directions. For example, a UE 115 may receive one or more of the signals transmitted by the network entity 105 along different directions and may report to the network entity 105 an indication of the signal that the UE 115 received with a highest signal quality or an otherwise acceptable signal quality.

[0080] In some examples, transmissions by a device (e.g., by a network entity 105 or a UE 115) may be performed using multiple beam directions, and the device may use a combination of digital precoding or beamforming to generate a combined beam for transmission (e.g., from a network entity 105 to a UE 115) . The UE 115 may report feedback that indicates precoding weights for one or more beam directions, and the feedback may correspond to a configured set of beams across a system bandwidth or one or more sub-bands. The network entity 105 may transmit a reference signal (e.g., a cell-specific reference signal (CRS) , a channel state information reference signal (CSI-RS) ) , which may be precoded or unprecoded. The UE 115 may provide feedback for beam selection, which may be a precoding matrix indicator (PMI) or codebook-based feedback (e.g., a multi-panel type codebook, a linear combination type codebook, a port selection type codebook) . Although these techniques are described with reference to signals transmitted along one or more directions by a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , a UE 115 may employ similar techniques for transmitting signals multiple times along different directions (e.g., for identifying a beam direction for subsequent transmission or reception by the UE 115) or for transmitting a signal along a single direction (e.g., for transmitting data to a receiving device) .

[0081] A receiving device (e.g., a UE 115) may perform reception operations in accordance with multiple receive configurations (e.g., directional listening) when receiving various signals from a transmitting device (e.g., a network entity 105) , such as synchronization signals, reference signals, beam selection signals, or other control signals. For example, a receiving device may perform reception in accordance with multiple receive directions by receiving via different antenna subarrays, by processing received signals according to different antenna subarrays, by receiving according to different receive beamforming weight sets (e.g., different directional listening weight sets) applied to signals received at multiple antenna elements of an antenna array, or by processing received signals according to different receive beamforming weight sets applied to signals received at multiple antenna elements of an antenna array, any of which may be referred to as “listening” according to different receive configurations or receive directions. In some examples, a receiving device may use a single receive configuration to receive along a single beam direction (e.g., when receiving a data signal) . The single receive configuration may be aligned along a beam direction determined based on listening according to different receive configuration directions (e.g., a beam direction determined to have a highest signal strength, highest signal-to-noise ratio (SNR) , or otherwise acceptable signal quality based on listening according to multiple beam directions) .

[0082] The wireless communications system 100 may be a packet-based network that operates according to a layered protocol stack. In the user plane, communications at the bearer or PDCP layer may be IP-based. An RLC layer may perform packet segmentation and reassembly to communicate via logical channels. A MAC layer may perform priority handling and multiplexing of logical channels into transport channels. The MAC layer also may implement error detection techniques, error correction techniques, or both to support retransmissions to improve link efficiency. In the control plane, an RRC layer may provide establishment, configuration, and maintenance of an RRC connection between a UE 115 and a network entity 105 or a core network 130 supporting radio bearers for user plane data. A PHY layer may map transport channels to physical channels.

[0083] The UEs 115 and the network entities 105 may support retransmissions of data to increase the likelihood that data is received successfully. Hybrid automatic repeat request (HARQ) feedback is one technique for increasing the likelihood that data is received correctly via a communication link (e.g., the communication link (s) 125, a D2D communication link 135) . HARQ may include a combination of error detection (e.g., using a cyclic redundancy check (CRC) ) , forward error correction (FEC) , and retransmission (e.g., automatic repeat request (ARQ) ) . HARQ may improve throughput at the MAC layer in relatively poor radio conditions (e.g., low signal-to-noise conditions) . In some examples, a device may support same-slot HARQ feedback, in which case the device may provide HARQ feedback in a specific slot for data received via a previous symbol in the slot. In some other examples, the device may provide HARQ feedback in a subsequent slot, or according to some other time interval.

[0084] The techniques described herein may allow the UE 115 to improve the reliability of wireless communications, even in cases where the UE is an ATG UE (e.g., the UE 115 may be able to perform Doppler shift pre-compensation while satisfying out-of-band emission requirements) . For example, the UE 115 may transmit a capability information message that indicates a frequency resource offset from at least one boundary of a wireless channel. This offset may indicate a subset of frequency resources of the wireless channel via which the UE may not support uplink transmissions. For example, the subset of frequency resources may be selected such that a Doppler shift pre-compensation is compliant with out-of-band emission requirements for uplink transmissions.

[0085] In some examples, the frequency resource offset indicates a subset of frequency resources of the wireless channel via which the UE may not support uplink transmissions (e.g., the resources on one or more edges of the channel bandwidth are not transmitted) . In some examples, the UE may report a capability indicating a specific offset of resources (e.g., a quantity of RBs, a quantity of resource elements (REs) , a frequency amount in Hz) over which the UE 115 may not support uplink transmissions. In some examples (e.g., static reporting) , the UE 115 may report the frequency offset via radio resource control (RRC) signaling (e.g., during a connection procedure) . In some examples (e.g., dynamic reporting) , the UE 115 may report a frequency resource offset (e.g., dynamic reporting) from at least one boundary of a wireless channel based on a set of conditions (e.g., status of operating parameters, deployment scenario, etc. ) , and may update the reported frequency resource offset over time as conditions change.

[0086] FIG. 2 shows an example of a network architecture 200 (e.g., a disaggregated base station architecture, a disaggregated RAN architecture) that supports capability signaling and resource allocation for air-to-ground devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The network architecture 200 may illustrate an example for implementing one or more aspects of the wireless communications system 100. The network architecture 200 may include one or more CUs 160-a that may communicate directly with a core network 130-a via a backhaul communication link 120-a, or indirectly with the core network 130-a through one or more disaggregated network entities 105 (e.g., a Near-RT RIC 175-b via an E2 link, or a Non-RT RIC 175-a associated with an SMO 180-a (e.g., an SMO Framework) , or both) . A CU 160-a may communicate with one or more DUs 165-a via respective midhaul communication links 162-a (e.g., an F1 interface) . The DUs 165-a may communicate with one or more RUs 170-a via respective fronthaul communication links 168-a. The RUs 170-a may be associated with respective coverage areas 110-a and may communicate with UEs 115-a via one or more communication links 125-a. In some implementations, a UE 115-a may be simultaneously served by multiple RUs 170-a.

[0087] Each of the network entities 105 of the network architecture 200 (e.g., CUs 160-a, DUs 165-a, RUs 170-a, Non-RT RICs 175-a, Near-RT RICs 175-b, SMOs 180-a, Open Clouds (O-Clouds) 205, Open eNBs (O-eNBs) 210) may include one or more interfaces or may be coupled with one or more interfaces configured to receive or transmit signals (e.g., data, information) via a wired or wireless transmission medium. Each network entity 105, or an associated processor (e.g., controller) providing instructions to an interface of the network entity 105, may be configured to communicate with one or more of the other network entities 105 via the transmission medium. For example, the network entities 105 may include a wired interface configured to receive or transmit signals over a wired transmission medium to one or more of the other network entities 105. Additionally, or alternatively, the network entities 105 may include a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter, or transceiver (e.g., an RF transceiver) configured to receive or transmit signals, or both, over a wireless transmission medium to one or more of the other network entities 105.

[0088] In some examples, a CU 160-a may host one or more higher layer control functions. Such control functions may include RRC, PDCP, SDAP, or the like. Each control function may be implemented with an interface configured to communicate signals with other control functions hosted by the CU 160-a. A CU 160-a may be configured to handle user plane functionality (e.g., CU-UP) , control plane functionality (e.g., CU-CP) , or a combination thereof. In some examples, a CU 160-a may be logically split into one or more CU-UP units and one or more CU-CP units. A CU-UP unit may communicate bidirectionally with the CU-CP unit via an interface, such as an E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. A CU 160-a may be implemented to communicate with a DU 165-a, as necessary, for network control and signaling.

[0089] A DU 165-a may correspond to a logical unit that includes one or more functions (e.g., base station functions, RAN functions) to control the operation of one or more RUs 170-a. In some examples, a DU 165-a may host, at least partially, one or more of an RLC layer, a MAC layer, and one or more aspects of a PHY layer (e.g., a high PHY layer, such as modules for FEC encoding and decoding, scrambling, modulation and demodulation, or the like) depending, at least in part, on a functional split, such as those defined by the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) . In some examples, a DU 165-a may further host one or more low PHY layers. Each layer may be implemented with an interface configured to communicate signals with other layers hosted by the DU 165-a, or with control functions hosted by a CU 160-a.

[0090] In some examples, lower-layer functionality may be implemented by one or more RUs 170-a. For example, an RU 170-a, controlled by a DU 165-a, may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or low-PHY layer functions (e.g., performing fast Fourier transform (FFT) , inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, or the like) , or both, based at least in part on the functional split, such as a lower-layer functional split. In such an architecture, an RU 170-a may be implemented to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 115-a. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communication with the RU (s) 170-amay be controlled by the corresponding DU 165-a. In some examples, such a configuration may enable a DU 165-a and a CU 160-a to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0091] The SMO 180-a may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network entities 105. For non-virtualized network entities 105, the SMO 180-a may be configured to support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements which may be managed via an operations and maintenance interface (e.g., an O1 interface) . For virtualized network entities 105, the SMO 180-a may be configured to interact with a cloud computing platform (e.g., an O-Cloud 205) to perform network entity life cycle management (e.g., to instantiate virtualized network entities 105) via a cloud computing platform interface (e.g., an O2 interface) . Such virtualized network entities 105 can include, but are not limited to, CUs 160-a, DUs 165-a, RUs 170-a, and Near-RT RICs 175-b. In some implementations, the SMO 180-a may communicate with components configured in accordance with a 4G RAN (e.g., via an O1 interface) . Additionally, or alternatively, in some implementations, the SMO 180-a may communicate directly with one or more RUs 170-a via an O1 interface. The SMO 180-a also may include a Non-RT RIC 175-a configured to support functionality of the SMO 180-a.

[0092] The Non-RT RIC 175-a may be configured to include a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, Artificial Intelligence (AI) or Machine Learning (ML) workflows including model training and updates, or policy-based guidance of applications / features in the Near-RT RIC 175-b. The Non-RT RIC 175-a may be coupled with or communicate with (e.g., via an A1 interface) the Near-RT RIC 175-b. The Near-RT RIC 175-b may be configured to include a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions over an interface (e.g., via an E2 interface) connecting one or more CUs 160-a, one or more DUs 165-a, or both, as well as an O-eNB 210, with the Near-RT RIC 175-b.

[0093] In some examples, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 175-b, the Non-RT RIC 175-a may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 175-b and may be received at the SMO 180-a or the Non-RT RIC 175-a from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 175-a or the Near-RT RIC 175-b may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 175-a may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI or ML models to perform corrective actions through the SMO 180-a (e.g., reconfiguration via O1) or via generation of RAN management policies (e.g., A1 policies) .

[0094] The techniques described herein may allow a UE 115-a to improve the reliability of wireless communications, even in cases where the UE 115-a is an ATG UE (e.g., the UE 115-a may be able to perform Doppler shift pre-compensation while satisfying out of band emission requirements) . As such, the network architecture 200 may support capability signaling and resource allocation for air-to-ground devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. For example, the network architecture 200 may support an indication of a frequency resource offset from at least one boundary of a wireless channel, which may indicate a subset of frequency resources via which the UE 115-a does not support uplink transmissions. In some examples, the UE 115-a may receive a control message from network entity 105 allocating uplink resources within the wireless channel for uplink transmission, and the uplink resources may not include the subset of frequency resources indicated in the capability information message. The UE 115-a may then transmit uplink signaling via the allocated uplink resources.

[0095] FIG. 3 shows an example of a wireless communications system 300 that supports capability signaling and resource allocation for ATG devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. In some examples, the wireless communications system 300 may implement or be implemented by the wireless communications system 100 or the network architecture 200. For example, the wireless communications system 300 may include a network entity 105-a and a UE 115-b, each of which may represent examples of corresponding devices described herein with reference to FIGs. 1–2. The network entity 105-a may communicate with the UE 115-b via a communication link 305. The communication link 305 may be examples of a Uu link, a sidelink, a backhaul link, a D2D link or some other type of communication link 125 described herein with reference to FIG. 1.

[0096] Wireless communications system 300 may support communications between the network entity 105-a and the UE 115-b. For example, the network entity 105-a may communicate signals (e.g., uplink and downlink transmissions) with the UE 115-b via the communication link 305, which may be examples of communication links 125 described with reference to FIG. 1. In some examples, the UE 115-b may be an ATG UE and the communication link 305 may support ATG communications.

[0097] Wireless devices in some wireless communications systems (e.g., wireless communications system 300) may experience Doppler effects when a moving entity (or entities) is involved in wireless communications. For example, at high speeds, signals corresponding to the moving devices are impacted by Doppler effects, and a UE 115-b may make significant adjustments to wireless communications to account for the Doppler effects. For example, in Air-to-ground (ATG) communications (e.g., communications between aircraft and ground-based systems) the experienced Doppler shift may be significant. The UE 115-b may determine the Doppler frequency by using equation 1, where fD is the Doppler frequency, f_c is the carrier frequency, v is the speed of the device (e.g., and aircraft moving 1200 km / h) , and θ is the elevation angle between the UE and another entity (e.g., gNB) .

[0098] For example, in ATG communications, the Doppler frequency may not be negligible due to the high speeds of aircraft, and hence, the ATG UE may perform a frequency compensation for uplink transmissions. In some examples, the ATG UE may perform a frequency pre-compensation to account for the Doppler shift. An operator may consider using a specific frequency band (e.g., the 4.9 GHz n79 band used in 5G) or a specific frequency (e.g., mmW such as 26 GHz) for ATG deployment. For example, for an operator using frequency band n79 with a carrier frequency of 5 GHz, the pre-compensated Doppler frequency may be around 5.5 kHz. In another example, for an operator using mmW frequency resources such as 56 GHz with a carrier frequency of 30 GHz, the pre-compensated Doppler frequency may be about 33 kHz.

[0099] In some cases, there may be out-of-band emission requirements that UEs (including ATG UEs) are to satisfy (e.g., communications in accordance with such out-of-band emission requirements may decrease the likelihood of unwanted emissions immediately outside the assigned channel bandwidth, resulting in decreased interference with other transmissions) . However, a UE may experience issues meeting the out-of-band emission requirements due to Doppler shift pre-compensation. For example, a UE digital filter may be designed based on the assigned channel bandwidth and guardband. However, an ATG UE may not be able to meet the out-of-band emission requirements due to frequency resources (e.g., one or more edge RBs or partial edge RBs) overlapping or even exceeding a boundary (e.g., such as a guardband or limitation imposed by out-of-band emission requirements) due to a Doppler shift pre-compensation. For example, after a Doppler shift pre-compensation, the transmission frequency resources may include frequencies outside of the frequency resources that satisfy out-of-band emission requirements. In some examples, an RB at the boundary of the transmission bandwidth configuration (e.g., an edge RB) may fully or partially overlap with the guardband due to a Doppler shift pre-compensation performed by an ATG UE.

[0100] Additionally, out-of-band emission requirements may include power thresholds. For example, a transmission at a power exceeding a power threshold may violate out-of-band emission requirements. In some cases, ATG UE’s may have large threshold (e.g., maximum) transmission powers. For example, the UE 115-b may have a large transmission power (e.g., up to 40dBm) according to the capability reporting of the UE 115-b. In some examples, due to a Doppler shift pre-compensation and the high transmission power, it is likely that the combination of selected frequency resources and transmission power will violate the out-of-band emission requirements. Such violations may not be permitted, or may result in increased interference, decreased reliability of wireless signaling, failed transmissions, and increased system latency, among other examples.

[0101] Techniques described further herein may allow the UE to improve the reliability of wireless communications, even in cases where the UE is an ATG UE (e.g., the UE may be able to perform Doppler shift pre-compensation while satisfying out-of-band emission requirements) .

[0102] In some examples, the UE 115-b may perform a frequency pre-compensation to account for the Doppler shift. However, the UE 115-b may not be able to satisfy out-of-band emission requirements due to Doppler shift pre-compensation. For example, UE 115-b may be an ATG UE 115-b, and may not be able to meet the out-of-band emission requirements due to frequency resources overlapping or even exceeding a boundary (e.g., such as a guardband or other limitation imposed by out-of-band emission requirements) due to a Doppler shift pre-compensation at the ATG UE 115-b. For example, because of a Doppler shift pre-compensation, the transmission frequency resources at the UE 115-b may include frequency resources outside of the frequency resources that satisfy out-of-band emission requirements. In some examples, an RB at the boundary of the transmission bandwidth configuration (e.g., an edge RB) may fully or partially overlap with the guardband (e.g., or other resources that are unavailable) due to a Doppler shift pre-compensation.

[0103] In some cases, the UE 115-b may send a capability information message 310 to network entity 105-a. In some examples, the capability information message 310 may include an uplink control information message, a medium access control (MAC) control element (CE) message, a radio resource control (RRC) message, or any combination thereof.

[0104] The capability information message 310 may include an indication of a frequency resource offset from at least one boundary of a wireless channel (e.g., a guardband, a channel boundary, or the like) . The frequency resource offset may indicate a subset of frequency resources of the wireless channel via which the UE does not support uplink transmissions. The subset of frequency resources may include a quantity of resources (e.g., RB’s , resource elements (REs) , or a specific frequency offset in Hz) near or bordering a boundary (e.g., edge RBs, guardband, etc. ) of the transmission bandwidth configuration. For example, the frequency resource offset may indicate a quantity of RBs at the boundaries of a wireless channel over which the UE 115-b is to refrain from using for uplink transmissions to network entity 105-a. The frequency resource offset and corresponding subset of frequency resources are described in greater detail herein, including with reference to FIG. 4.

[0105] The UE 115-b may receive control message 315, which may allocate uplink resources within the wireless channel for uplink transmission 320. The uplink resources indicated by the control message 315 may not include the subset of frequency resources indicated in the capability information message 310. For example, capability information message 310 may indicate the UE 115-b does not support transmitting uplink signals in a quantity of RBs at the upper and lower boundaries of the channel frequency resources. The control message 315 may then allocate uplink resources that do not include the quantity of RBs at the upper and lower boundaries of the channel frequency resources (e.g., the network entity 105-a may refrain from allocating resources for uplink transmissions via the subset of resources indicated in the frequency resource offset) .

[0106] The UE 115-b may transmit uplink signals via the allocated uplink resources received in control message 315. In some examples, the allocated uplink resources may exclude a subset of frequency resources such that the UE 115-b transmissions satisfy out-of-band emission requirements (e.g., including after performing a Doppler shift pre-compensation) .

[0107] FIG. 4 shows an example of a channel configuration 400 that supports capability signaling and resource allocation for ATG devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0108] In some examples, the channel configuration 400 may implement or be implemented by the wireless communications system 100, the network architecture 200, or wireless communications system 300. For example, a UE (e.g., the UE 115-b) and a network entity (e.g., a network entity 105-a) , may implement aspects of the channel configuration 400 which may represent examples of corresponding devices described herein with reference to FIGs. 1–3.

[0109] In some cases, the UE 115-b and the network entity 105-a may communicate using frequency resources of a wireless channel having a channel bandwidth 405. The channel bandwidth 405 may span resources from a channel edge 410-a (e.g., a lower boundary of the frequency resources in the channel bandwidth 405) to a channel edge 410-b (e.g., an upper boundary of the frequency resources in the channel bandwidth 405) .

[0110] The UE 115-b may send uplink transmissions according to transmission bandwidth configuration 415. The channel bandwidth 405 may include (e.g., configured with) a quantity of RBs (e.g., a quantity of RBs, which may be referred to as NRB. In some examples, the transmission bandwidth configuration 415 may include a set of resource blocks that the UE 115-b may use for uplink transmissions (e.g., uplink transmission 320) . For example, the UE 115-b may transmit uplink transmission 320 using RBs 420. In some examples, the RBs 420 may be referred to as a transmission bandwidth (e.g., defined by a quantity of the RBs 420) . Resources allocated to the UE 115-b for uplink transmission via the channel bandwidth 405 may indicate such a transmission bandwidth.

[0111] In some cases, one or more guardbands 425 (e.g., guardband 425-a, guardband 425-b, or any combination thereof) may be defined (e.g., configured) at frequency resources between channel edges 410 (e.g., the channel edge 410-a, the channel edge 410-b, or any both) and the frequency resources of the transmission bandwidth configuration 415. For example, the guardbands 425 may be applied to the channel bandwidth 405, resulting in remaining available frequency resources for transmission in the transmission bandwidth configuration 415.

[0112] In some examples, the UE 115-b may be an example of an ATG UE. Due to the high speed of aircraft, the UE 115-b may perform a Doppler shift pre-compensation for uplink signaling (e.g., such as the uplink transmission 320) . As a result of the Doppler shift pre-compensation, the UE 115-b may transmit the uplink transmission 320 using frequency resources that fail to satisfy out-of-band emission requirements. For example, a Doppler shift pre-compensation may cause transmission frequency resources (e.g., RBs 420) to overlap (e.g., RB 430-b) or even exceed (e.g., RB 430-a) a boundary (e.g., the guardband 425-a, the guardband 425-b, limitation imposed by out-of-band emission requirements, other limitation, or any combination thereof) .

[0113] Accordingly, the techniques described herein may allow the UE 115-b to avoid transmissions on edge frequency resources. The UE 115-b may indicate which resources should not be scheduled, such that the network entity 105-a does not schedule such resources for transmission. For example, by reporting some resources as unavailable, the UE 115-b may perform the Doppler shift pre-compensation while satisfying out-of-band emission requirements. A UE may transmit the capability information message 310 that indicates the frequency resource offset from at least one boundary of a wireless channel (e.g., channel edge 410-a, channel edge 410-b, guardband 425-a, guardband 425-b, or the like) .

[0114] The frequency resource offset may indicate a subset of frequency resources (e.g., frequency resources 435) of the wireless channel via which the UE may not support uplink transmissions. For example, the subset of frequency resources may be selected such that transmission resulting from a Doppler shift pre-compensation are compliant with out-of-band emission requirements for uplink transmission 320) . In some examples, the subset of frequency resources may be within or outside of a guardband (e.g., guardband 425-a, guardband 425-b, or any combination thereof) of the transmission bandwidth of UE 115-b. For example, the subset of frequency resources may include resources within the guardbands 425, resources adjacent to the guardbands 425 (e.g., but located within the transmission bandwidth configuration 415) , or any other resources within the transmission bandwidth configuration 415. The subset of frequency resources may be defined with reference to a channel edge 410 (e.g., a subset of frequency resources within an offset from one or both channel edges 410) , with reference to a guardband 425 (e.g., a subset of frequency resources within an offset from one or both guardbands 425) , with reference to another aspect of the channel bandwidth 405 or the transmission bandwidth configuration 415 (e.g., a subset of frequency resources offset from a center frequency) , or any combination thereof. In some examples, the subset of frequency resources may be defined by individually referencing (e.g., indexing or otherwise indicating) specific frequency resources (e.g., specific RBs or REs) .

[0115] In some examples, aspects of the present disclosure may restrict edge RBs. For example, in some cases, the subset of frequency resources (e.g., frequency resource 435-a, 435-b, or the like) may not be configured for at least some communications. In some examples, the subset of frequency resources may include a quantity of RBs at the beginning and end of the transmission bandwidth configuration 415. For example, in some cases, the first RB and last RB in the transmission bandwidth configuration 415 (e.g., frequency resources 435-a and 435-b) may not be configured for at least some communications (e.g., the ATG network) . That is, one or more rules may apply (e.g., as defined in one or more standards documents) , according to which, the network entity 105-a may not allocate, and the UE 115-b may not utilize, edge resources (e.g., a first quantity of RBs and a second quantity of RBs in the transmission bandwidth configuration 415, or the channel bandwidth 405, are not configured for ATG networks) .

[0116] As described herein, in some examples, the UE 115-b may not send uplink transmission via some frequency resources due to the frequency resource offset. In some examples, the frequency resource offset in the capability message 310 may indicate a subset of frequency resources of the wireless channel via which the UE 115-b does not support uplink transmissions. For example, frequency resources near one or more boundaries of a transmission bandwidth configuration (e.g., edge RBs or edge REs) may not be transmitted by the UE 115-b (e.g., an ATG UE) . For example, in some cases the subset of frequency resources may include frequency resources 435 (e.g., 435-a, 435-b, or the like) . In some examples, frequency resources 435 may include a quantity of RBs, a quantity of REs, or frequency range (e.g., a specific frequency offset in Hz) .

[0117] In some examples, the UE 115-b may report a capability (e.g., a static capability) indicating that edge frequency resources should not be configured for uplink transmission 320. In some examples, the UE 115-b may communicate the capability information including an indication of the frequency resource offset to network entity 105-a via an RRC message. For example, the UE 115-b may report a static capability indicating the subset of frequency resources of the wireless channel via which the UE 115-b does not support uplink transmissions (e.g., may not be configured for uplink transmission 320) . In some cases, the indicated subset of frequency resources may include one or more edge RBs, one or more edge REs, or one or more frequency ranges (e.g., a specific frequency offset in Hz) . In some examples, the subset of frequency resources may include x number (e.g., a quantity) of edge RBs (e.g., where x=1,2, 3, . . . ) via which the UE 115-b does not support uplink transmissions. In such examples, the granularity of the RB level reporting may decrease signaling overhead. In some examples, the subset of frequency resources may include y number (e.g., a quantity) of edge REs (e.g., where y=1, 2, 3, . . . ) via which the UE 115-b does not support uplink transmissions. In such examples, the UE 115-b may blank REs for the uplink transmission to ensure UE compliance with emission requirements. Such RE blanking is described in greater detail with reference to FIG. 5. In some examples, the subset of frequency resources may include z (e.g., a frequency quantity z in Hz) via which the UE 115-b does not support uplink transmissions. In such examples, the network entity 105-a may receive the indication of the frequency range in Hz units, and may determine how many RBs or REs are to be blanked to ensure UE compliance with the emissions requirements.

[0118] In some examples, the UE 115-b may dynamically report the frequency resource offset (e.g., edge RBs, REs, or specific frequency offsets) via which the UE 115-b does not support uplink transmissions. For example, the UE 115-b may dynamically report via the capability information message 310, which may indicate the subset of frequency resources via which the UE 115-b does not support uplink transmissions (e.g., one or more edge RB (s) , RE (s) or a frequency range such as a specific frequency offset in Hz) based on the status of one or more operating parameters. In some examples, the status of one or more operating parameters may be related to a deployment scenario, the radio frequency capability of the UE 115-b, the transmission power of UE 115-b, or other operating parameters. In some examples, the capability information message 310 may be a UCI message, a MAC-CE message, an RRC message, or any combination thereof.

[0119] In some cases, the subset of frequency resources may include one or more edge RBs, one or more edge REs, or one or more frequency ranges (e.g., a specific frequency offset in Hz) . In some examples, the subset of frequency resources may include x number of edge RBs (e.g., where x=1, 2, 3, . . . ) via which the UE 115-b does not support uplink transmissions. In such examples, the granularity of the RB level reporting may decrease signaling overhead. In some examples, the subset of frequency resources may include y number of edge REs (e.g., where y=1, 2, 3, . . . ) via which the UE 115-b does not support uplink transmissions. In such examples, the REs for the uplink transmission may be blanked to ensure UE compliance with emission requirements. Such RE blanking is described in greater detail with reference to FIG. 5. In some examples, the subset of frequency resources may include z (e.g., a frequency quantity z in Hz) via which the UE 115-b does not support uplink transmissions. In such examples, the network entity 105-a may receive the indication of the frequency range in Hz units, and may determine how many RBs or REs are to be blanked to ensure UE compliance with the emissions requirements. In one example, when the UE 115-b has a transmit power above a threshold, the UE 115-b may indicate in the capability information message 310 that the subset of frequency resources includes one RB (e.g., frequency resource 435-a) .

[0120] In some examples, the network entity 105-a may determine a quantity of frequency resources (e.g., RBs, REs, or a frequency range) that may be blanked (e.g., for the UE 115-b to maintain compliance with out-of-band emission requirements) based on the capability information message 310. In some examples, the quantity of frequency resources may be allocated on a resource group block level (e.g., via PUSCH and / or PUCCH) . In some cases, the network entity 105-a may configure the allocated resources with blanking REs (e.g., if the UE 115-b reports the frequency resource offset in terms of REs via which the UE 115-b does not support uplink transmission) . For example, a PUSCH / PUCCH rate matching pattern (e.g., RE level rate-matching) may indicate the REs via which the UE 115-b is not to perform uplink transmissions (e.g., uplink transmission 320) . In some examples, the RE-level rate matching may be based on the UE’s reporting signaling (e.g., y REs may be blanked) . In some examples, the RE blanking may include an updated lookup table. In some cases, the RE patterns (e.g., for RE blanking) could include consecutive REs, or non-consecutive REs. The network entity 105-a may indicate the rate matching pattern corresponding to the REs to be blanked, and the UE 115-b may perform the uplink transmission (e.g., including blanking the indicated REs) in accordance with the indicated rate matching pattern (e.g., an RE-level rate matching pattern) . In some examples, the rate matching pattern may be associated with the subset of frequency resources including a quantity of resource elements. For example, the subset of frequency resources may include a quantity of REs, and the rate matching pattern may be associated with the subset of frequency resources.

[0121] FIG. 5 shows an example of a process flow 500 that supports capability signaling and resource allocation for ATG devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The process flow 500 may implement or be implemented to realize aspects of the wireless communications system 100, the network architecture 200, the wireless communications system 300, or the channel configuration 400. In the following description of the process flow 500, the operations between a UE 115-c and a network entity 105-b may occur in a different order than the example order shown and, in some examples, may be performed by one or more different devices other than those shown as examples. Some operations also may be omitted from the process flow 500, and other operations may be added to the process flow 500. Further, although some operations or signaling may be shown to occur at different times for discussion purposes, these operations may occur at the same time.

[0122] At 510, the UE 115-c may perform a connection procedure to gain access to the network entity 105-b. In some cases, the connection procedure may correspond to a capability information message including an RRC message.

[0123] At 515, the UE 115-c may select one or more operating parameters. In some examples, the UE 115-c may identify a subset of frequency resources of a frequency resource offset (via which the UE 115-c does not support uplink transmissions) based at least in part on the one or more operating parameters. In some examples, the UE 115-b115-c may change the status of the one or more operating parameters, and identify an updated set of frequency resources of the frequency resource offset based at least in part on the updated parameters (e.g., one or more parameters) . Some examples of the operating parameters may include a transmit power at the UE, or a radio frequency capability supported by the UE, among other examples.

[0124] At 525, the UE 115-c may transmit a capability information message (e.g., the capability information message 310) to the network entity 105-b. The capability information message 310 may include an indication of the frequency resource offset from at least one boundary of a wireless channel (e.g., a channel edge, a guardband, or the like) , where the frequency resource offset indicates a subset of frequency resources of the wireless channel via which the UE does not support uplink transmissions. In some examples, the subset of frequency resources may be defined with reference to at least one guardband (e.g., guardband 425-a, guardband 425-b, or any combination thereof) . In some examples, the subset of frequency resources may include a quantity of RBs, a quantity of REs, or a frequency range. In some cases, the UE 115-c may dynamically transmit the capability information message. The capability information message may include an uplink control information message, a medium access control (MAC) control element (CE) message, a radio resource control (RRC) message, or any combination thereof. In some examples, the UE 115-c may statically transmit the capability information message. In such examples, the UE 115-c may transmit an RRC message including the capability information message (e.g., as part of the connection procedure at 510) .

[0125] At 535, UE 115-c may receive a control message (e.g., the control message 315) . The control message may allocate uplink resources within the wireless channel for uplink transmission. The uplink resources may not include the subset of frequency resources indicated in the capability information message (e.g., the capability information message 310) .

[0126] At 530, the UE 115-c may perform a rate matching procedure. In some cases, the UE 115-c may transmit the uplink signaling based at least in part on the rate matching procedure performed in accordance with a rate matching pattern, where the rate matching pattern is associated the subset of frequency resources including a quantity of REs. For example, the subset of frequency resource may include one or more REs (e.g., the one or more REs indicated in the capability information message) . In some examples, the rate matching pattern may include one or more blanked resource elements of the one or more resource elements. In some cases, the one or more blanked resource elements may be consecutive. Alternatively, in some cases the one or more blanked resource elements may be non-consecutive.

[0127] At 540, the UE 115-c may transmit uplink signaling (e.g., the uplink transmission 320) to network entity 105-b. The uplink signaling may be transmitted via the allocated uplink resources.

[0128] At 550, the UE 115-c may change the status of operating parameters. For example, at 515, the UE 115-c may select, identify, or otherwise use a first set of operating parameters (e.g., a first transmit power, among other examples) . The frequency resources offset indicated by a dynamic capability information message at 525 (e.g., a UCI, MAC-CE, or RRC message) may be based on the first set of operating parameters selected at 515. At 550, the UE 115-c may change the status of the operating parameters (e.g., to a second transmit power, among other examples) . Based on they updated operating parameters, the UE 115-c may determine that it does not support a different subset of frequency resources.

[0129] At 560, the UE may transmit an additional capability information message (e.g., another example of the capability information message 310) . In such examples, the UE 115-c may indicate (e.g., at 560) , an updated frequency resource offset including an updated subset of frequency resources based on the updated operating parameters selected or utilized at 550.

[0130] FIG. 6 shows a block diagram 600 of a device 605 that supports capability signaling and resource allocation for ATG devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 605 may be an example of aspects of a UE 115 as described herein. The device 605 may include a receiver 610, a transmitter 615, and a communications manager 620. The device 605, or one or more components of the device 605 (e.g., the receiver 610, the transmitter 615, the communications manager 620) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0131] The receiver 610 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to capability signaling and resource allocation for ATG devices) . Information may be passed on to other components of the device 605. The receiver 610 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0132] The transmitter 615 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 605. For example, the transmitter 615 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to capability signaling and resource allocation for ATG devices) . In some examples, the transmitter 615 may be co-located with a receiver 610 in a transceiver module. The transmitter 615 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0133] The communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of capability signaling and resource allocation for ATG devices as described herein. For example, the communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0134] In some examples, the communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a digital signal processor (DSP) , a central processing unit (CPU) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0135] Additionally, or alternatively, the communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0136] In some examples, the communications manager 620 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 610, the transmitter 615, or both. For example, the communications manager 620 may receive information from the receiver 610, send information to the transmitter 615, or be integrated in combination with the receiver 610, the transmitter 615, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0137] The communications manager 620 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 620 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a capability information message including an indication of a frequency resource offset from at least one boundary of a wireless channel, where the frequency resource offset indicates a subset of frequency resources of the wireless channel via which the UE does not support uplink transmissions. The communications manager 620 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a control message allocating uplink resources within the wireless channel for uplink transmission, where the uplink resources do not include the subset of frequency resources indicated in the capability information message. The communications manager 620 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting uplink signaling via the allocated uplink resources.

[0138] By including or configuring the communications manager 620 in accordance with examples as described herein, the device 605 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 610, the transmitter 615, the communications manager 620, or a combination thereof) may support techniques for decreased interference, increased reliability of wireless signaling, successful transmission, and decreased system latency, among other examples.

[0139] FIG. 7 shows a block diagram 700 of a device 705 that supports capability signaling and resource allocation for ATG devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 705 may be an example of aspects of a device 605 or a UE 115 as described herein. The device 705 may include a receiver 710, a transmitter 715, and a communications manager 720. The device 705, or one or more components of the device 705 (e.g., the receiver 710, the transmitter 715, the communications manager 720) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0140] The receiver 710 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to capability signaling and resource allocation for ATG devices) . Information may be passed on to other components of the device 705. The receiver 710 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0141] The transmitter 715 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 705. For example, the transmitter 715 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to capability signaling and resource allocation for ATG devices) . In some examples, the transmitter 715 may be co-located with a receiver 710 in a transceiver module. The transmitter 715 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0142] The device 705, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of capability signaling and resource allocation for ATG devices as described herein. For example, the communications manager 720 may include a capability component 725, a control component 730, a signaling component 735, or any combination thereof. The communications manager 720 may be an example of aspects of a communications manager 620 as described herein. In some examples, the communications manager 720, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 710, the transmitter 715, or both. For example, the communications manager 720 may receive information from the receiver 710, send information to the transmitter 715, or be integrated in combination with the receiver 710, the transmitter 715, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0143] The communications manager 720 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The capability component 725 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a capability information message including an indication of a frequency resource offset from at least one boundary of a wireless channel, where the frequency resource offset indicates a subset of frequency resources of the wireless channel via which the UE does not support uplink transmissions. The control component 730 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a control message allocating uplink resources within the wireless channel for uplink transmission, where the uplink resources do not include the subset of frequency resources indicated in the capability information message. The signaling component 735 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting uplink signaling via the allocated uplink resources.

[0144] FIG. 8 shows a block diagram 800 of a communications manager 820 that supports capability signaling and resource allocation for ATG devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 820 may be an example of aspects of a communications manager 620, a communications manager 720, or both, as described herein. The communications manager 820, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of capability signaling and resource allocation for ATG devices as described herein. For example, the communications manager 820 may include a capability component 825, a control component 830, a signaling component 835, a connection component 840, an operating parameter component 845, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) .

[0145] The communications manager 820 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The capability component 825 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a capability information message including an indication of a frequency resource offset from at least one boundary of a wireless channel, where the frequency resource offset indicates a subset of frequency resources of the wireless channel via which the UE does not support uplink transmissions. The control component 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a control message allocating uplink resources within the wireless channel for uplink transmission, where the uplink resources do not include the subset of frequency resources indicated in the capability information message. The signaling component 835 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting uplink signaling via the allocated uplink resources.

[0146] In some examples, the subset of frequency resources is defined with reference to at least one guardband.

[0147] In some examples, the subset of frequency resources indicated by the frequency resource offset includes a quantity of resource blocks, a quantity of resource elements, or a frequency range.

[0148] In some examples, the capability information message includes an uplink control information message, a medium access control (MAC) control element (CE) message, an RRC message, or any combination thereof.

[0149] In some examples, the connection component 840 is capable of, configured to, or operable to support a means for performing a connection procedure to gain access to a network entity, where the capability information message includes an RRC message corresponding to the connection procedure.

[0150] In some examples, the operating parameter component 845 is capable of, configured to, or operable to support a means for selecting one or more operating parameters; and identifying the subset of frequency resources of the frequency resource offset based on the one or more operating parameters.

[0151] In some examples, the operating parameter component 845 is capable of, configured to, or operable to support a means for changing a status of the one or more operating parameters; and identifying an updated subset of frequency resources of the frequency resource offset based on the updated one or more operating parameters.

[0152] In some examples, the one or more operating parameters include a transmit power at the UE, a radio frequency capability supported by the UE, or both.

[0153] In some examples, transmitting the uplink signaling is based on a rate matching procedure performed in accordance with a rate matching pattern. In some examples, the rate matching pattern is associated with the subset of frequency resources comprising a quantity of resource elements.

[0154] In some examples, the rate matching pattern includes one or more blanked resource elements of the one or more resource elements.

[0155] In some examples, the one or more blanked resource elements are consecutive.

[0156] In some examples, the one or more blanked resource elements are non-consecutive.

[0157] FIG. 9 shows a diagram of a system 900 including a device 905 that supports capability signaling and resource allocation for ATG devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 905 may be an example of or include components of a device 605, a device 705, or a UE 115 as described herein. The device 905 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more other devices (e.g., network entities 105, UEs 115, or a combination thereof) . The device 905 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 920, an input / output (I / O) controller, such as an I / O controller 910, a transceiver 915, one or more antennas 925, at least one memory 930, code 935, and at least one processor 940. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 945) .

[0158] The I / O controller 910 may manage input and output signals for the device 905. The I / O controller 910 may also manage peripherals not integrated into the device 905. In some cases, the I / O controller 910 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 910 may utilize an operating system such as or another known operating system. Additionally, or alternatively, the I / O controller 910 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 910 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 940. In some cases, a user may interact with the device 905 via the I / O controller 910 or via hardware components controlled by the I / O controller 910.

[0159] In some cases, the device 905 may include a single antenna. However, in some other cases, the device 905 may have more than one antenna, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 915 may communicate bi-directionally via the one or more antennas 925 using wired or wireless links as described herein. For example, the transceiver 915 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 915 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 925 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 925. The transceiver 915, or the transceiver 915 and one or more antennas 925, may be an example of a transmitter 615, a transmitter 715, a receiver 610, a receiver 710, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0160] The at least one memory 930 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 930 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 935. The code 935 may include instructions that, when executed by the at least one processor 940, cause the device 905 to perform various functions described herein. The code 935 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 935 may not be directly executable by the at least one processor 940 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 930 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0161] The at least one processor 940 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more CPUs, one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 940 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into the at least one processor 940. The at least one processor 940 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 930) to cause the device 905 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting capability signaling and resource allocation for ATG devices) . For example, the device 905 or a component of the device 905 may include at least one processor 940 and at least one memory 930 coupled with or to the at least one processor 940, the at least one processor 940 and the at least one memory 930 configured to perform various functions described herein.

[0162] In some examples, the at least one processor 940 may include multiple processors and the at least one memory 930 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions described herein. In some examples, the at least one processor 940 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 940) and memory circuitry (which may include the at least one memory 930) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 940 or a processing system including the at least one processor 940 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 905 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code 935 (e.g., processor-executable code) stored in the at least one memory 930 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0163] The communications manager 920 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a capability information message including an indication of a frequency resource offset from at least one boundary of a wireless channel, where the frequency resource offset indicates a subset of frequency resources of the wireless channel via which the UE does not support uplink transmissions. The communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a control message allocating uplink resources within the wireless channel for uplink transmission, where the uplink resources do not include the subset of frequency resources indicated in the capability information message. The communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting uplink signaling via the allocated uplink resources.

[0164] By including or configuring the communications manager 920 in accordance with examples as described herein, the device 905 may support techniques for decreased interference, increased reliability of wireless signaling, successful transmission, and decreased system latency, among other examples.

[0165] In some examples, the communications manager 920 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 915, the one or more antennas 925, or any combination thereof. Although the communications manager 920 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 920 may be supported by or performed by the at least one processor 940, the at least one memory 930, the code 935, or any combination thereof. For example, the code 935 may include instructions executable by the at least one processor 940 to cause the device 905 to perform various aspects of capability signaling and resource allocation for ATG devices as described herein, or the at least one processor 940 and the at least one memory 930 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0166] FIG. 10 shows a flowchart illustrating a method 1000 that supports capability signaling and resource allocation for ATG devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1000 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1000 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 9. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0167] At 1005, the method may include transmitting a capability information message including an indication of a frequency resource offset from at least one boundary of a wireless channel, where the frequency resource offset indicates a subset of frequency resources of the wireless channel via which the UE does not support uplink transmissions. The operations of 1005 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1005 may be performed by a capability component 825 as described with reference to FIG. 8.

[0168] At 1010, the method may include receiving a control message allocating uplink resources within the wireless channel for uplink transmission, where the uplink resources do not include the subset of frequency resources indicated in the capability information message. The operations of 1010 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1010 may be performed by a control component 830 as described with reference to FIG. 8.

[0169] At 1015, the method may include transmitting uplink signaling via the allocated uplink resources. The operations of 1015 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1015 may be performed by a signaling component 835 as described with reference to FIG. 8.

[0170] FIG. 11 shows a flowchart illustrating a method 1100 that supports capability signaling and resource allocation for ATG devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1100 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1100 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 9. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0171] At 1105, the method may include performing a connection procedure to gain access to a network entity, where a capability information message includes an RRC message corresponding to the connection procedure. The operations of 1105 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1105 may be performed by a connection component 840 as described with reference to FIG. 8.

[0172] At 1110, the method may include transmitting the capability information message including an indication of a frequency resource offset from at least one boundary of a wireless channel, where the frequency resource offset indicates a subset of frequency resources of the wireless channel via which the UE does not support uplink transmissions. The operations of 1110 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1110 may be performed by a capability component 825 as described with reference to FIG. 8.

[0173] At 1115, the method may include receiving a control message allocating uplink resources within the wireless channel for uplink transmission, where the uplink resources do not include the subset of frequency resources indicated in the capability information message. The operations of 1115 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1115 may be performed by a control component 830 as described with reference to FIG. 8.

[0174] At 1120, the method may include transmitting uplink signaling via the allocated uplink resources. The operations of 1120 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1120 may be performed by a signaling component 835 as described with reference to FIG. 8.

[0175] FIG. 12 shows a flowchart illustrating a method 1200 that supports capability signaling and resource allocation for air-to-ground devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1200 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1200 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 9. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0176] At 1205, the method may include selecting one or more operating parameters. The operations of 1205 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1205 may be performed by an operating parameter component 845 as described with reference to FIG. 8.

[0177] At 1210, the method may include identifying a subset of frequency resources of a frequency resource offset based on the one or more operating parameters. The operations of 1210 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1210 may be performed by a frequency resource component 850 as described with reference to FIG. 8.

[0178] At 1215, the method may include transmitting a capability information message including an indication of the frequency resource offset from at least one boundary of a wireless channel, where the frequency resource offset indicates the subset of frequency resources of the wireless channel via which the UE does not support uplink transmissions. The operations of 1215 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1215 may be performed by a capability component 825 as described with reference to FIG. 8.

[0179] At 1220, the method may include receiving a control message allocating uplink resources within the wireless channel for uplink transmission, where the uplink resources do not include the subset of frequency resources indicated in the capability information message. The operations of 1220 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1220 may be performed by a control component 830 as described with reference to FIG. 8.

[0180] At 1225, the method may include transmitting uplink signaling via the allocated uplink resources. The operations of 1225 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1225 may be performed by a signaling component 835 as described with reference to FIG. 8.

[0181] FIG. 13 shows a flowchart illustrating a method 1300 that supports capability signaling and resource allocation for air-to-ground devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1300 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1300 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 9. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0182] At 1305, the method may include selecting one or more operating parameters. The operations of 1305 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1305 may be performed by an operating parameter component 845 as described with reference to FIG. 8.

[0183] At 1310, the method may include identifying a subset of frequency resources of a frequency resource offset based on the one or more operating parameters. The operations of 1310 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1310 may be performed by a frequency resource component 850 as described with reference to FIG. 8.

[0184] At 1315, the method may include transmitting a capability information message including an indication of the frequency resource offset from at least one boundary of a wireless channel, where the frequency resource offset indicates the subset of frequency resources of the wireless channel via which the UE does not support uplink transmissions. The operations of 1315 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1315 may be performed by a capability component 825 as described with reference to FIG. 8.

[0185] At 1320, the method may include receiving a control message allocating uplink resources within the wireless channel for uplink transmission, where the uplink resources do not include the subset of frequency resources indicated in the capability information message. The operations of 1320 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1320 may be performed by a control component 830 as described with reference to FIG. 8.

[0186] At 1325, the method may include transmitting uplink signaling via the allocated uplink resources. The operations of 1325 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1325 may be performed by a signaling component 835 as described with reference to FIG. 8.

[0187] At 1330, the method may include changing a status of the one or more operating parameters. The operations of 1330 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1330 may be performed by an operating parameter component 845 as described with reference to FIG. 8.

[0188] At 1335, the method may include identifying an updated subset of frequency resources of the frequency resource offset based on the updated one or more operating parameters. The operations of 1335 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1335 may be performed by a frequency resource component 850 as described with reference to FIG. 8.

[0189] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0190] Aspect 1: A method for wireless communications at a UE, comprising: transmitting a capability information message comprising an indication of a frequency resource offset from at least one boundary of a wireless channel, wherein the frequency resource offset indicates a subset of frequency resources of the wireless channel via which the UE does not support uplink transmissions; receiving a control message allocating uplink resources within the wireless channel for uplink transmission, wherein the uplink resources do not include the subset of frequency resources indicated in the capability information message; and transmitting uplink signaling via the allocated uplink resources.

[0191] Aspect 2: The method of aspect 1, wherein the subset of frequency resources is defined with reference to at least one guard band.

[0192] Aspect 3: The method of any of aspects 1 through 2, wherein the subset of frequency resources indicated by the frequency resource offset comprises a quantity of resource blocks, a quantity of resource elements, or a frequency range.

[0193] Aspect 4: The method of any of aspects 1 through 3, further comprising: performing a connection procedure to gain access to a network entity, wherein the capability information message comprises an RRC message corresponding to the connection procedure.

[0194] Aspect 5: The method of any of aspects 1 through 4, wherein the capability information message comprises an uplink control information message, a medium access control (MAC) control element (CE) message, an RRC message, or any combination thereof.

[0195] Aspect 6: The method of any of aspects 1 through 5, further comprising: selecting one or more operating parameters; and identifying the subset of frequency resources of the frequency resource offset based at least in part on the one or more operating parameters.

[0196] Aspect 7: The method of aspect 6, further comprising: changing a status of the one or more operating parameters; and identifying an updated subset of frequency resources of the frequency resource offset based at least in part on the updated one or more operating parameters.

[0197] Aspect 8: The method of any of aspects 6 through 7, wherein the one or more operating parameters comprise a transmit power at the UE, a radio frequency capability supported by the UE, or both.

[0198] Aspect 9: The method of any of aspects 1 through 8, wherein transmitting the uplink signaling is based at least in part on a rate matching procedure performed in accordance with a rate matching pattern, the rate matching pattern is associated with the subset of frequency resources comprising a quantity of resource elements.

[0199] Aspect 10: The method of aspect 9, wherein the rate matching pattern comprises one or more blanked resource elements of the one or more resource elements.

[0200] Aspect 11: The method of aspect 10, wherein the one or more blanked resource elements are consecutive.

[0201] Aspect 12: The method of any of aspects 10 through 11, wherein the one or more blanked resource elements are non-consecutive.

[0202] Aspect 13: A UE for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to perform a method of any of aspects 1 through 12.

[0203] Aspect 14: A UE for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 12.

[0204] Aspect 15: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 1 through 12.

[0205] It should be noted that the methods described herein describe possible implementations. The operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0206] Although aspects of an LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR system may be described for purposes of example, and LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR terminology may be used in much of the description, the techniques described herein are applicable beyond LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR networks. For example, the described techniques may be applicable to various other wireless communications systems such as Ultra Mobile Broadband (UMB) , Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Flash-OFDM, as well as other systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0207] Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0208] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed using a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, a graphics processing unit (GPU) , a neural processing unit (NPU) , an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor but, in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration) . Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a processor may be performed by multiple processors that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0209] The functions described herein may be implemented using hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented using software executed by a processor, the functions may be stored as or transmitted using one or more instructions or code of a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0210] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one location to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, and not limitation, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer or a general-purpose or special-purpose processor. Also, any connection is properly termed a computer-readable medium. For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using a coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL) , or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave, then the coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave are included in the definition of computer-readable medium. Disk and disc, as used herein, include CD, laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk, and Blu-ray disc. Disks may reproduce data magnetically, and discs may reproduce data optically using lasers. Combinations of the above are also included within the scope of computer-readable media. Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a memory may be performed by multiple memories that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0211] As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. ”

[0212] As used herein, including in the claims, the article “a” before a noun is open-ended and understood to refer to “at least one” of those nouns or “one or more” of those nouns. Thus, the terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. For example, if a claim recites “a component” that performs one or more functions, each of the individual functions may be performed by a single component or by any combination of multiple components. Thus, the term “acomponent” having characteristics or performing functions may refer to “at least one of one or more components” having a particular characteristic or performing a particular function. Subsequent reference to a component introduced with the article “a” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, a component introduced with the article “a” may be understood to mean “one or more components, ” and referring to “the component” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ” Similarly, subsequent reference to a component introduced as “one or more components” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, referring to “the one or more components” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ”

[0213] The term “determine” or “determining” encompasses a variety of actions and, therefore, “determining” can include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database, or another data structure) , ascertaining, and the like. Also, “determining” can include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data stored in memory) , and the like. Also, “determining” can include resolving, obtaining, selecting, choosing, establishing, and other such similar actions.

[0214] In the appended figures, similar components or features may have the same reference label. Further, various components of the same type may be distinguished by following the reference label by a dash and a second label that distinguishes among the similar components. If just the first reference label is used in the specification, the description is applicable to any one of the similar components having the same first reference label irrespective of the second reference label or other subsequent reference label.

[0215] The description set forth herein, in connection with the appended drawings, describes example configurations and does not represent all the examples that may be implemented or that are within the scope of the claims. The term “example” used herein means “serving as an example, instance, or illustration” and not “preferred” or “advantageous over other examples. ” The detailed description includes specific details for the purpose of providing an understanding of the described techniques. These techniques, however, may be practiced without these specific details. In some figures, known structures and devices are shown in block diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the described examples.

[0216] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A user equipment (UE) , comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:transmit a capability information message comprising an indication of a frequency resource offset from at least one boundary of a wireless channel, wherein the frequency resource offset indicates a subset of frequency resources of the wireless channel via which the UE does not support uplink transmissions;receive a control message allocating uplink resources within the wireless channel for uplink transmission, wherein the uplink resources do not include the subset of frequency resources indicated in the capability information message; andtransmit uplink signaling via the allocated uplink resources.2.The UE of claim 1, wherein the subset of frequency resources is defined with reference to at least one guardband.3.The UE of claim 1, wherein the subset of frequency resources indicated by the frequency resource offset comprises a quantity of resource blocks, a quantity of resource elements, or a frequency range.4.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:perform a connection procedure to gain access to a network entity, wherein the capability information message comprises an RRC message corresponding to the connection procedure.5.The UE of claim 1, wherein the capability information message comprises an uplink control information message, a medium access control (MAC) control element (CE) message, a radio resource control (RRC) message, or any combination thereof.6.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:select one or more operating parameters; andidentify the subset of frequency resources of the frequency resource offset based at least in part on the one or more operating parameters.7.The UE of claim 6, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:change a status of the one or more operating parameters; and identifying an updated subset of frequency resources of the frequency resource offset based at least in part on the updated one or more operating parameters.8.The UE of claim 6, wherein the one or more operating parameters comprise a transmit power at the UE, a radio frequency capability supported by the UE, or both.9.The UE of claim 1, wherein transmitting the uplink signaling is based at least in part on a rate matching procedure performed in accordance with a rate matching pattern, wherein the rate matching pattern is associated with the subset of frequency resources comprising a quantity of resource elements.10.The UE of claim 9, wherein the rate matching pattern comprises one or more blanked resource elements of the one or more resource elements.11.The UE of claim 10, wherein the one or more blanked resource elements are consecutive.12.The UE of claim 10, wherein the one or more blanked resource elements are non-consecutive.13.A method for wireless communications at a user equipment (UE) , comprising:transmitting a capability information message comprising an indication of a frequency resource offset from at least one boundary of a wireless channel, wherein the frequency resource offset indicates a subset of frequency resources of the wireless channel via which the UE does not support uplink transmissions;receiving a control message allocating uplink resources within the wireless channel for uplink transmission, wherein the uplink resources do not include the subset of frequency resources indicated in the capability information message; andtransmitting uplink signaling via the allocated uplink resources.14.The method of claim 13, wherein the subset of frequency resources is defined with reference to at least one guardband.15.The method of claim 13, wherein the subset of frequency resources indicated by the frequency resource offset comprises a quantity of resource blocks, a quantity of resource elements, or a frequency range.16.The method of claim 13, further comprising:performing a connection procedure to gain access to a network entity, wherein the capability information message comprises an RRC message corresponding to the connection procedure.17.The method of claim 13, wherein the capability information message comprises an uplink control information message, a medium access control (MAC) control element (CE) message, a radio resource control (RRC) message, or any combination thereof.18.The method of claim 13, further comprising:selecting one or more operating parameters; andidentifying the subset of frequency resources of the frequency resource offset based at least in part on the one or more operating parameters.19.The method of claim 13, wherein transmitting the uplink signaling is based at least in part on a rate matching procedure performed in accordance with a rate matching pattern, wherein the rate matching pattern is associated with the subset of frequency resources comprising a quantity of resource elements.20.A user equipment (UE) for wireless communications, comprising:means for transmitting a capability information message comprising an indication of a frequency resource offset from at least one boundary of a wireless channel, wherein the frequency resource offset indicates a subset of frequency resources of the wireless channel via which the UE does not support uplink transmissions;means for receiving a control message allocating uplink resources within the wireless channel for uplink transmission, wherein the uplink resources do not include the subset of frequency resources indicated in the capability information message; andmeans for transmitting uplink signaling via the allocated uplink resources.