Configuration and indication enhancement for sbfd

WO2026166176A1PCT 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
2025-12-10
Publication Date
2026-08-13

Smart Images

  • Figure CN2025141343_13082026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025141343_13082026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

The apparatus may be a wireless device configured to receive a time division duplex TDD-UL-DL configuration for one or more symbols, where the TDD-UL-DL configuration includes an indication of one or more of an UL direction or a DL direction associated with a SBFD mode of operation and communicate during the one or more symbols based on the indication of the one or more of the UL direction or the DL direction associated with the SBFD mode of operation. The apparatus may be a network device configured to transmit, a TDD-UL-DL configuration for one or more symbols, where the TDD-UL-DL configuration includes an indication of one or more of an UL direction or a DL direction associated with a SBFD mode of operation and transmit a DL transmission during a symbol of the one or more symbols associated with the DL direction.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

CONFIGURATION AND INDICATION ENHANCEMENT FOR SBFDCROSS REFERENCE TO RELATED APPLICATION (S)

[0001] This application claims the benefit of and priority to International Application No. PCT / CN2025 / 075920, entitled “CONFIGURATION AND INDICATION ENHANCEMENT FOR SBFD” and filed on February 6, 2025, which is expressly incorporated by reference herein in its entirety.TECHNICAL FIELD

[0002] The present disclosure relates generally to communication systems, and more particularly, to wireless communication associated with a sub-band full duplex (SBFD) mode of operation. INTRODUCTION

[0003] Wireless communication systems are widely deployed to provide various telecommunication services such as telephony, video, data, messaging, and broadcasts. Typical wireless communication systems may employ multiple-access technologies capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources. Examples of such multiple-access technologies include code division multiple access (CDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, single-carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) systems, and time division synchronous code division multiple access (TD-SCDMA) systems.

[0004] These multiple access technologies have been adopted in various telecommunication standards to provide a common protocol that enables different wireless devices to communicate on a municipal, national, regional, and even global level. An example telecommunication standard is 5G New Radio (NR) . 5G NR is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by Third Generation Partnership Project (3GPP) to meet new requirements associated with latency, reliability, security, scalability (e.g., with Internet of Things (IoT) ) , and other requirements. 5G NR includes services associated with enhanced mobile broadband (eMBB) , massive machine type communications (mMTC) , and ultra-reliable low latency communications (URLLC) . Some aspects of 5G NR may be based on the 4G Long Term Evolution (LTE) standard. There exists a need for further improvements in 5G NR technology. These improvements may also be applicable to other multi-access technologies and the telecommunication standards that employ these technologies. BRIEF SUMMARY

[0005] The following presents a simplified summary of one or more aspects in order to provide a basic understanding of such aspects. This summary is not an extensive overview of all contemplated aspects. This summary neither identifies key or critical elements of all aspects nor delineates the scope of any or all aspects. Its sole purpose is to present some concepts of one or more aspects in a simplified form as a prelude to the more detailed description that is presented later.

[0006] In an aspect of the disclosure, a method, a computer-readable medium, and an apparatus are provided. The apparatus may be a wireless device, such as a user equipment (UE) , configured to receive a time division duplex (TDD) uplink (UL) downlink (DL) (TDD-UL-DL) configuration for one or more symbols, where the TDD-UL-DL configuration includes an indication of one or more of an UL direction or a DL direction associated with a SBFD mode of operation and communicate during the one or more symbols based on the indication of the one or more of the UL direction or the DL direction associated with the SBFD mode of operation.

[0007] In an aspect of the disclosure, a method, a computer-readable medium, and an apparatus are provided. The apparatus may be a network device, such as a base station, configured to transmit, a TDD-UL-DL configuration for one or more symbols, wherein the TDD-UL-DL configuration includes an indication of one or more of an UL direction or a DL direction associated with a SBFD mode of operation and transmit a DL transmission during a symbol of the one or more symbols associated with the DL direction.

[0008] To the accomplishment of the foregoing and related ends, the one or more aspects may include the features hereinafter fully described and particularly pointed out in the claims. The following description and the drawings set forth in detail certain illustrative features of the one or more aspects. These features are indicative, however, of but a few of the various ways in which the principles of various aspects may be employed.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0009] FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communications system and an access network.

[0010] FIG. 2A is a diagram illustrating an example of a first frame, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0011] FIG. 2B is a diagram illustrating an example of DL channels within a subframe, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0012] FIG. 2C is a diagram illustrating an example of a second frame, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0013] FIG. 2D is a diagram illustrating an example of UL channels within a subframe, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0014] FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a base station and UE in an access network.

[0015] FIG. 4A shows a first example of full-duplex communication in which a first base station is in full duplex communication with a first UE and a second UE.

[0016] FIG. 4B shows a second example of full-duplex communication in which a first base station is in full-duplex communication with a first UE.

[0017] FIG. 4C shows a third example of full-duplex communication in which a first UE is a full-duplex UE in communication with a first base station and a second base station.

[0018] FIG. 5A illustrates a first example of a resource configuration associated with a TDD mode of operation.

[0019] FIG. 5B illustrates a second example of a resource configuration associated with a frequency division duplexed (FDD) mode of operation.

[0020] FIG. 5C illustrates a third example of a resource configuration associated with the SBFD mode of operation.

[0021] FIG. 5D illustrates a fourth example of a resource configuration associated with an in-band full-duplex (IBFD) mode of operation.

[0022] FIG. 6 illustrates an IE as an example of an IE that may be used to indicate the direction for symbols associated with a SBFD mode of operation in accordance with some aspects of the disclosure.

[0023] FIG. 7 illustrates an IE as an example of an IE that may be used to indicate the direction for symbols associated with a SBFD mode of operation in accordance with some aspects of the disclosure.

[0024] FIG. 8 is a call flow diagram illustrating a method of wireless communication in accordance with some aspects of the disclosure.

[0025] FIG. 9 is a flowchart of a method of wireless communication.

[0026] FIG. 10 is a flowchart of a method of wireless communication.

[0027] FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a hardware implementation for an example apparatus and / or network entity.

[0028] FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a hardware implementation for an example network entity.

[0029] FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a hardware implementation for an example network entity.DETAILED DESCRIPTION

[0030] In some aspects of wireless communication, a wireless device may be configured to operate in any one of a time division duplex (TDD) mode of operation, a frequency division duplex (FDD) mode of operation, a sub-band full duplex (SBFD) mode of operation, and / or an in-band full duplex (IBFD) mode of operation. A TDD mode of operation may be associated with symbols that are configured to be one of UL symbols (e.g., symbols associated with, or available for, UL transmissions) , DL symbols (e.g., symbols associated with, or available for, DL transmissions) , or flexible symbols (e.g., symbols that may be designated as associated with, or available for, either UL or DL transmissions) . A SBFD mode of operation may be associated with one or more UL sub-bands and one DL sub-band, where symbols associated with the SBFD mode of operation may be configured to be associated with one of an UL direction (e.g., symbols associated with, or available for, UL transmissions via the one or more UL sub-bands) , a DL direction (e.g., symbols associated with, or available for, DL transmissions via the DL sub-band) , or both the UL direction and the DL direction.

[0031] Various aspects relate generally to indicating a direction (e.g., one, or both, of an UL and a DL direction) for symbols associated with a SBFD mode of operation. Some aspects more specifically relate to an enhanced signaling and / or an enhanced information element (e.g., an enhanced TDD-UL-DL-ConfigDedicated) used to indicate, or configure, a direction for symbols associated with the SBFD mode of operation. In some examples, a wireless device may be configured to receive a TDD-UL-DL configuration for one or more symbols, where the TDD-UL-DL configuration includes an indication of one or more of an UL direction or a DL direction associated with a SBFD mode of operation and communicate during the one or more symbols based on the indication of the one or more of the UL direction or the DL direction associated with the SBFD mode of operation. In some examples, a network device may be configured to transmit, a TDD-UL-DL configuration for one or more symbols, wherein the TDD-UL-DL configuration includes an indication of one or more of an UL direction or a DL direction associated with a SBFD mode of operation and transmit a DL transmission during a symbol of the one or more symbols associated with the DL direction.

[0032] Particular aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented to realize one or more of the following potential advantages. In some examples, by using the enhanced signaling, the described techniques can be used to indicate the direction (s) of communication for symbols associated with the SBFD mode of operation.

[0033] The detailed description set forth below in connection with the drawings describes various configurations and does not represent the only configurations in which the concepts described herein may be practiced. The detailed description includes specific details for the purpose of providing a thorough understanding of various concepts. However, these concepts may be practiced without these specific details. In some instances, well known structures and components are shown in block diagram form in order to avoid obscuring such concepts.

[0034] Several aspects of telecommunication systems are presented with reference to various apparatus and methods. These apparatus and methods are described in the following detailed description and illustrated in the accompanying drawings by various blocks, components, circuits, processes, algorithms, etc. (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using electronic hardware, computer software, or any combination thereof. Whether such elements are implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0035] By way of example, an element, or any portion of an element, or any combination of elements may be implemented as a “processing system” that includes one or more processors. When multiple processors are implemented, the multiple processors may perform the functions individually or in combination. Examples of processors include microprocessors, microcontrollers, graphics processing units (GPUs) , central processing units (CPUs) , application processors, digital signal processors (DSPs) , reduced instruction set computing (RISC) processors, systems on a chip (SoC) , baseband processors, field programmable gate arrays (FPGAs) , programmable logic devices (PLDs) , state machines, gated logic, discrete hardware circuits, and other suitable hardware configured to perform the various functionality described throughout this disclosure. One or more processors in the processing system may execute software. Software, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise, shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software components, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, or any combination thereof.

[0036] Accordingly, in one or more example aspects, implementations, and / or use cases, the functions described may be implemented in hardware, software, or any combination thereof. If implemented in software, the functions may be stored on or encoded as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Computer-readable media includes computer storage media. Storage media may be any available media that can be accessed by a computer. By way of example, such computer-readable media can include a random-access memory (RAM) , a read-only memory (ROM) , an electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , optical disk storage, magnetic disk storage, other magnetic storage devices, combinations of the types of computer-readable media, or any other medium that can be used to store computer executable code in the form of instructions or data structures that can be accessed by a computer.

[0037] While aspects, implementations, and / or use cases are described in this application by illustration to some examples, additional or different aspects, implementations and / or use cases may come about in many different arrangements and scenarios. Aspects, implementations, and / or use cases described herein may be implemented across many differing platform types, devices, systems, shapes, sizes, and packaging arrangements. For example, aspects, implementations, and / or use cases may come about via integrated chip implementations 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 examples may occur. Aspects, implementations, and / or use cases may range a 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 techniques herein. In some practical settings, devices incorporating described aspects and features may also include additional components and features for implementation and practice of claimed and described aspect. 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, RF-chains, power amplifiers, modulators, buffer, processor (s) , interleaver, adders / summers, etc. ) . Techniques described herein may be practiced in a wide variety of devices, chip-level components, systems, distributed arrangements, aggregated or disaggregated components, end-user devices, etc. of varying sizes, shapes, and constitution.

[0038] Deployment of communication systems, such as 5G NR systems, may be arranged in multiple manners with various components or constituent parts. In a 5G NR system, or network, a network node, a network entity, a mobility element of a network, a radio access network (RAN) node, a core network node, a network element, or a network equipment, such as a base station (BS) , or one or more units (or one or more components) performing base station functionality, may be implemented in an aggregated or disaggregated architecture. For example, a BS (such as a Node B (NB) , evolved NB (eNB) , NR BS, 5G NB, access point (AP) , a transmission reception point (TRP) , or a cell, etc. ) may be implemented as an aggregated base station (also known as a standalone BS or a monolithic BS) or a disaggregated base station.

[0039] An aggregated base station may be configured to utilize a radio protocol stack that is physically or logically integrated within a single RAN node. A disaggregated base station may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among two or more units (such as one or more central or centralized units (CUs) , one or more distributed units (DUs) , or one or more radio units (RUs) ) . In some aspects, a CU may be implemented within a RAN node, and one or more DUs may be co-located with the CU, or alternatively, may be geographically or virtually distributed throughout one or multiple other RAN nodes. The DUs may be implemented to communicate with one or more RUs. Each of the CU, DU and RU can be implemented as virtual units, i.e., a virtual central unit (VCU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual radio unit (VRU) .

[0040] Base station operation or network design may consider aggregation characteristics of base station functionality. For example, disaggregated base stations may be utilized in an integrated access backhaul (IAB) network, an open radio access network (O-RAN (such as the network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) ) , or a virtualized radio access network (vRAN, also known as a cloud radio access network (C-RAN) ) . Disaggregation may include distributing functionality across two or more units at various physical locations, as well as distributing functionality for at least one unit virtually, which can enable flexibility in network design. The various units of the disaggregated base station, or disaggregated RAN architecture, can be configured for wired or wireless communication with at least one other unit.

[0041] FIG. 1 is a diagram 100 illustrating an example of a wireless communications system and an access network. The illustrated wireless communications system includes a disaggregated base station architecture. The disaggregated base station architecture may include one or more CUs 110 that can communicate directly with a core network 120 via a backhaul link, or indirectly with the core network 120 through one or more disaggregated base station units (such as a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) 125 via an E2 link, or a Non-Real Time (Non-RT) RIC 115 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 105, or both) . A CU 110 may communicate with one or more DUs 130 via respective midhaul links, such as an F1 interface. The DUs 130 may communicate with one or more RUs 140 via respective fronthaul links. The RUs 140 may communicate with respective UEs 104 via one or more radio frequency (RF) access links. In some implementations, the UE 104 may be simultaneously served by multiple RUs 140.

[0042] Each of the units, i.e., the CUs 110, the DUs 130, the RUs 140, as well as the Near-RT RICs 125, the Non-RT RICs 115, and the SMO Framework 105, may include one or more interfaces or be coupled to one or more interfaces configured to receive or to transmit signals, data, or information (collectively, signals) via a wired or wireless transmission medium. Each of the units, or an associated processor or controller providing instructions to the communication interfaces of the units, can be configured to communicate with one or more of the other units via the transmission medium. For example, the units can include a wired interface configured to receive or to transmit signals over a wired transmission medium to one or more of the other units. Additionally, the units can include a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter, or a transceiver (such as an RF transceiver) , configured to receive or to transmit signals, or both, over a wireless transmission medium to one or more of the other units.

[0043] In some aspects, the CU 110 may host one or more higher layer control functions. Such control functions can include radio resource control (RRC) , packet data convergence protocol (PDCP) , service data adaptation protocol (SDAP) , or the like. Each control function can be implemented with an interface configured to communicate signals with other control functions hosted by the CU 110. The CU 110 may be configured to handle user plane functionality (i.e., Central Unit –User Plane (CU-UP) ) , control plane functionality (i.e., Central Unit –Control Plane (CU-CP) ) , or a combination thereof. In some implementations, the CU 110 can be logically split into one or more CU-UP units and one or more CU-CP units. The CU-UP unit can communicate bidirectionally with the CU-CP unit via an interface, such as an E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 110 can be implemented to communicate with the DU 130, as necessary, for network control and signaling.

[0044] The DU 130 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 140. In some aspects, the DU 130 may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and one or more high physical (PHY) layers (such as modules for forward error correction (FEC) encoding and decoding, scrambling, modulation, demodulation, or the like) depending, at least in part, on a functional split, such as those defined by 3GPP. In some aspects, the DU 130 may further host one or more low PHY layers. Each layer (or module) can be implemented with an interface configured to communicate signals with other layers (and modules) hosted by the DU 130, or with the control functions hosted by the CU 110.

[0045] Lower-layer functionality can be implemented by one or more RUs 140. In some deployments, an RU 140, controlled by a DU 130, may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or low-PHY layer functions (such as 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, the RU (s) 140 can be implemented to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 104. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communication with the RU (s) 140 can be controlled by the corresponding DU 130. In some scenarios, this configuration can enable the DU (s) 130 and the CU 110 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0046] The SMO Framework 105 may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 105 may be configured to support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements that may be managed via an operations and maintenance interface (such as an O1 interface) . For virtualized network elements, the SMO Framework 105 may be configured to interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) 190) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface (such as an O2 interface) . Such virtualized network elements can include, but are not limited to, CUs 110, DUs 130, RUs 140 and Near-RT RICs 125. In some implementations, the SMO Framework 105 can communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 111, via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO Framework 105 can communicate directly with one or more RUs 140 via an O1 interface. The SMO Framework 105 also may include a Non-RT RIC 115 configured to support functionality of the SMO Framework 105.

[0047] The Non-RT RIC 115 may be configured to include a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, artificial intelligence (AI)  / machine learning (ML) (AI / ML) workflows including model training and updates, or policy-based guidance of applications / features in the Near-RT RIC 125. The Non-RT RIC 115 may be coupled to or communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 125. The Near-RT RIC 125 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 (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 110, one or more DUs 130, or both, as well as an O-eNB, with the Near-RT RIC 125.

[0048] In some implementations, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 125, the Non-RT RIC 115 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 125 and may be received at the SMO Framework 105 or the Non-RT RIC 115 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 115 or the Near-RT RIC 125 may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 115 may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI / ML models to perform corrective actions through the SMO Framework 105 (such as reconfiguration via O1) or via creation of RAN management policies (such as A1 policies) .

[0049] At least one of the CU 110, the DU 130, and the RU 140 may be referred to as a base station 102. Accordingly, a base station 102 may include one or more of the CU 110, the DU 130, and the RU 140 (each component indicated with dotted lines to signify that each component may or may not be included in the base station 102) . The base station 102 provides an access point to the core network 120 for a UE 104. The base station 102 may include macrocells (high power cellular base station) and / or small cells (low power cellular base station) . The small cells include femtocells, picocells, and microcells. A network that includes both small cell and macrocells may be known as a heterogeneous network. A heterogeneous network may also include Home Evolved Node Bs (eNBs) (HeNBs) , which may provide service to a restricted group known as a closed subscriber group (CSG) . The communication links between the RUs 140 and the UEs 104 may include uplink (UL) (also referred to as reverse link) transmissions from a UE 104 to an RU 140 and / or downlink (DL) (also referred to as forward link) transmissions from an RU 140 to a UE 104. The communication links may use multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity. The communication links may be through one or more carriers. The base station 102  / UEs 104 may use spectrum up to Y MHz (e.g., 5, 10, 15, 20, 100, 400, etc. MHz) bandwidth per carrier allocated in a carrier aggregation of up to a total of Yx MHz (x component carriers) used for transmission in each direction. The carriers may or may not be adjacent to each other. Allocation of carriers may be asymmetric with respect to DL and UL (e.g., more or fewer carriers may be allocated for DL than for UL) . The component carriers may include a primary component carrier and one or more secondary component carriers. A primary component carrier may be referred to as a primary cell (PCell) and a secondary component carrier may be referred to as a secondary cell (SCell) .

[0050] Certain UEs 104 may communicate with each other using device-to-device (D2D) communication link 158. The D2D communication link 158 may use the DL / UL wireless wide area network (WWAN) spectrum. The D2D communication link 158 may use one or more sidelink channels, such as a physical sidelink broadcast channel (PSBCH) , a physical sidelink discovery channel (PSDCH) , a physical sidelink shared channel (PSSCH) , and a physical sidelink control channel (PSCCH) . D2D communication may be through a variety of wireless D2D communications systems, such as for example, BluetoothTM (Bluetooth is a trademark of the Bluetooth Special Interest Group (SIG) ) , Wi-FiTM (Wi-Fi is a trademark of the Wi-Fi Alliance) based on the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 standard, LTE, or NR.

[0051] The wireless communications system may further include a Wi-Fi AP 150 in communication with UEs 104 (also referred to as Wi-Fi stations (STAs) ) via communication link 154, e.g., in a 5 GHz unlicensed frequency spectrum or the like. When communicating in an unlicensed frequency spectrum, the UEs 104  / AP 150 may perform a clear channel assessment (CCA) prior to communicating in order to determine whether the channel is available.

[0052] The electromagnetic spectrum is often subdivided, based on frequency / wavelength, into various classes, bands, channels, etc. In 5G NR, two initial operating bands have been identified as frequency range designations FR1 (410 MHz –7.125 GHz) and FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) . Although a portion of FR1 is greater than 6 GHz, FR1 is often referred to (interchangeably) as a “sub-6 GHz” band in various documents and articles. A similar nomenclature issue sometimes occurs with regard to FR2, which is often referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” band in documents and articles, despite being different from the extremely high frequency (EHF) band (30 GHz –300 GHz) which is identified by the International Telecommunications Union (ITU) as a “millimeter wave” band.

[0053] The frequencies between FR1 and FR2 are often referred to as mid-band frequencies. Recent 5G NR studies have identified an operating band for these mid-band frequencies as frequency range designation FR3 (7.125 GHz –24.25 GHz) . Frequency bands falling within FR3 may inherit FR1 characteristics and / or FR2 characteristics, and thus may effectively extend features of FR1 and / or FR2 into mid-band frequencies. In addition, higher frequency bands are currently being explored to extend 5G NR operation beyond 52.6 GHz. For example, three higher operating bands have been identified as frequency range designations FR2-2 (52.6 GHz –71 GHz) , FR4 (71 GHz –114.25 GHz) , and FR5 (114.25 GHz –300 GHz) . Each of these higher frequency bands falls within the EHF band.

[0054] With the above aspects in mind, unless specifically stated otherwise, the term “sub-6 GHz” or the like if used herein may broadly represent frequencies that may be less than 6 GHz, may be within FR1, or may include mid-band frequencies. Further, unless specifically stated otherwise, the term “millimeter wave” or the like if used herein may broadly represent frequencies that may include mid-band frequencies, may be within FR2, FR4, FR2-2, and / or FR5, or may be within the EHF band.

[0055] The base station 102 and the UE 104 may each include a plurality of antennas, such as antenna elements, antenna panels, and / or antenna arrays to facilitate beamforming. The base station 102 may transmit a beamformed signal 182 to the UE 104 in one or more transmit directions. The UE 104 may receive the beamformed signal from the base station 102 in one or more receive directions. The UE 104 may also transmit a beamformed signal 184 to the base station 102 in one or more transmit directions. The base station 102 may receive the beamformed signal from the UE 104 in one or more receive directions. The base station 102  / UE 104 may perform beam training to determine the best receive and transmit directions for each of the base station 102  / UE 104. The transmit and receive directions for the base station 102 may or may not be the same. The transmit and receive directions for the UE 104 may or may not be the same.

[0056] The base station 102 may include and / or be referred to as a gNB, Node B, eNB, an access point, a base transceiver station, a radio base station, a radio transceiver, a transceiver function, a basic service set (BSS) , an extended service set (ESS) , a TRP, network node, network entity, network equipment, or some other suitable terminology. The base station 102 can be implemented as an integrated access and backhaul (IAB) node, a relay node, a sidelink node, an aggregated (monolithic) base station with a baseband unit (BBU) (including a CU and a DU) and an RU, or as a disaggregated base station including one or more of a CU, a DU, and / or an RU. The set of base stations, which may include disaggregated base stations and / or aggregated base stations, may be referred to as next generation (NG) RAN (NG-RAN) .

[0057] The core network 120 may include an Access and Mobility Management Function (AMF) 161, a Session Management Function (SMF) 162, a User Plane Function (UPF) 163, a Unified Data Management (UDM) 164, one or more location servers 168, and other functional entities. The AMF 161 is the control node that processes the signaling between the UEs 104 and the core network 120. The AMF 161 supports registration management, connection management, mobility management, and other functions. The SMF 162 supports session management and other functions. The UPF 163 supports packet routing, packet forwarding, and other functions. The UDM 164 supports the generation of authentication and key agreement (AKA) credentials, user identification handling, access authorization, and subscription management. The one or more location servers 168 are illustrated as including a Gateway Mobile Location Center (GMLC) 165 and a Location Management Function (LMF) 166. However, generally, the one or more location servers 168 may include one or more location / positioning servers, which may include one or more of the GMLC 165, the LMF 166, a position determination entity (PDE) , a serving mobile location center (SMLC) , a mobile positioning center (MPC) , or the like. The GMLC 165 and the LMF 166 support UE location services. The GMLC 165 provides an interface for clients / applications (e.g., emergency services) for accessing UE positioning information. The LMF 166 receives measurements and assistance information from the NG-RAN and the UE 104 via the AMF 161 to compute the position of the UE 104. The NG-RAN may utilize one or more positioning methods in order to determine the position of the UE 104. Positioning the UE 104 may involve signal measurements, a position estimate, and an optional velocity computation based on the measurements. The signal measurements may be made by the UE 104 and / or the base station 102 serving the UE 104. The signals measured may be based on one or more of a satellite positioning system (SPS) 170 (e.g., one or more of a Global Navigation Satellite System (GNSS) , global position system (GPS) , non-terrestrial network (NTN) , or other satellite position / location system) , LTE signals, wireless local area network (WLAN) signals, Bluetooth signals, a terrestrial beacon system (TBS) , sensor-based information (e.g., barometric pressure sensor, motion sensor) , NR enhanced cell ID (NR E-CID) methods, NR signals (e.g., multi-round trip time (Multi-RTT) , DL angle-of-departure (DL-AoD) , DL time difference of arrival (DL-TDOA) , UL time difference of arrival (UL-TDOA) , and UL angle-of-arrival (UL-AoA) positioning) , and / or other systems / signals / sensors.

[0058] Examples of UEs 104 include a cellular phone, a smart phone, a session initiation protocol (SIP) phone, a laptop, a personal digital assistant (PDA) , a satellite radio, a global positioning system, a multimedia device, a video device, a digital audio player (e.g., MP3 player) , a camera, a game console, a tablet, a smart device, a wearable device, a vehicle, an electric meter, a gas pump, a large or small kitchen appliance, a healthcare device, an implant, a sensor / actuator, a display, or any other similar functioning device. Some of the UEs 104 may be referred to as IoT devices (e.g., parking meter, gas pump, toaster, vehicles, heart monitor, etc. ) . The UE 104 may also be referred to as a station, a mobile station, a subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a mobile device, a wireless device, a wireless communications device, a remote device, a mobile subscriber station, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, a user agent, a mobile client, a client, or some other suitable terminology. In some scenarios, the term UE may also apply to one or more companion devices such as in a device constellation arrangement. One or more of these devices may collectively access the network and / or individually access the network.

[0059] Referring again to FIG. 1, in certain aspects, the UE 104 may have a SBFD direction indication component 198 that may be configured to receive a time division duplex TDD-UL-DL configuration for one or more symbols, where the TDD-UL-DL configuration includes an indication of one or more of an UL direction or a DL direction associated with a SBFD mode of operation and communicate during the one or more symbols based on the indication of the one or more of the UL direction or the DL direction associated with the SBFD mode of operation. In certain aspects, the base station 102 may have a SBFD direction indication component 199 that may be configured to transmit, a TDD-UL-DL configuration for one or more symbols, wherein the TDD-UL-DL configuration includes an indication of one or more of an UL direction or a DL direction associated with a SBFD mode of operation and transmit a DL transmission during a symbol of the one or more symbols associated with the DL direction. Although the following description may be focused on 5G NR, the concepts described herein may be applicable to other similar areas, such as LTE, LTE-A, CDMA, GSM, and other wireless technologies.

[0060] FIG. 2A is a diagram 200 illustrating an example of a first subframe within a 5G NR frame structure. FIG. 2B is a diagram 230 illustrating an example of DL channels within a 5G NR subframe. FIG. 2C is a diagram 250 illustrating an example of a second subframe within a 5G NR frame structure. FIG. 2D is a diagram 280 illustrating an example of UL channels within a 5G NR subframe. The 5G NR frame structure may be frequency division duplexed (FDD) in which for a particular set of subcarriers (carrier system bandwidth) , subframes within the set of subcarriers are dedicated for either DL or UL, or may be time division duplexed (TDD) in which for a particular set of subcarriers (carrier system bandwidth) , subframes within the set of subcarriers are dedicated for both DL and UL. In the examples provided by FIGs. 2A, 2C, the 5G NR frame structure is assumed to be TDD, with subframe 4 being configured with slot format 28 (with mostly DL) , where D is DL, U is UL, and F is flexible for use between DL / UL, and subframe 3 being configured with slot format 1 (with all UL) . While subframes 3, 4 are shown with slot formats 1, 28, respectively, any particular subframe may be configured with any of the various available slot formats 0-61. Slot formats 0, 1 are all DL, UL, respectively. Other slot formats 2-61 include a mix of DL, UL, and flexible symbols. UEs are configured with the slot format (dynamically through DL control information (DCI) , or semi-statically / statically through radio resource control (RRC) signaling) through a received slot format indicator (SFI) . Note that the description infra applies also to a 5G NR frame structure that is TDD.

[0061] FIGs. 2A-2D illustrate a frame structure, and the aspects of the present disclosure may be applicable to other wireless communication technologies, which may have a different frame structure and / or different channels. A frame (10 ms) may be divided into 10 equally sized subframes (1 ms) . Each subframe may include one or more time slots. Subframes may also include mini-slots, which may include 7, 4, or 2 symbols. Each slot may include 14 or 12 symbols, depending on whether the cyclic prefix (CP) is normal or extended. For normal CP, each slot may include 14 symbols, and for extended CP, each slot may include 12 symbols. The symbols on DL may be CP orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) (CP-OFDM) symbols. The symbols on UL may be CP-OFDM symbols (for high throughput scenarios) or discrete Fourier transform (DFT) spread OFDM (DFT-s-OFDM) symbols (for power limited scenarios; limited to a single stream transmission) . The number of slots within a subframe is based on the CP and the numerology. The numerology defines the subcarrier spacing (SCS) (see Table 1) . The symbol length / duration may scale with 1 / SCS. Table 1: Numerology, SCS, and CP

[0062] For normal CP (14 symbols / slot) , different numerologies μ 0 to 4 allow for 1, 2, 4, 8, and 16 slots, respectively, per subframe. For extended CP, the numerology 2 allows for 4 slots per subframe. Accordingly, for normal CP and numerology μ, there are 14 symbols / slot and 2μ slots / subframe. The subcarrier spacing may be equal to 2μ*15 kHz, where μ is the numerology 0 to 4. As such, the numerology μ=0 has a subcarrier spacing of 15 kHz and the numerology μ=4 has a subcarrier spacing of 240 kHz. The symbol length / duration is inversely related to the subcarrier spacing. FIGs. 2A-2D provide an example of normal CP with 14 symbols per slot and numerology μ=2 with 4 slots per subframe. The slot duration is 0.25 ms, the subcarrier spacing is 60 kHz, and the symbol duration is approximately 16.67 μs. Within a set of frames, there may be one or more different bandwidth parts (BWPs) (see FIG. 2B) that are frequency division multiplexed. Each BWP may have a particular numerology and CP (normal or extended) .

[0063] A resource grid may be used to represent the frame structure. Each time slot includes a resource block (RB) (also referred to as physical RBs (PRBs) ) that extends 12 consecutive subcarriers. The resource grid is divided into multiple resource elements (REs) . The number of bits carried by each RE depends on the modulation scheme.

[0064] As illustrated in FIG. 2A, some of the REs carry reference (pilot) signals (RS) for the UE.The RS may include demodulation RS (DM-RS) (indicated as R for one particular configuration, but other DM-RS configurations are possible) and channel state information reference signals (CSI-RS) for channel estimation at the UE. The RS may also include beam measurement RS (BRS) , beam refinement RS (BRRS) , and phase tracking RS (PT-RS) .

[0065] FIG. 2B illustrates an example of various DL channels within a subframe of a frame. The physical downlink control channel (PDCCH) carries DCI within one or more control channel elements (CCEs) (e.g., 1, 2, 4, 8, or 16 CCEs) , each CCE including six RE groups (REGs) , each REG including 12 consecutive REs in an OFDM symbol of an RB. A PDCCH within one BWP may be referred to as a control resource set (CORESET) . A UE is configured to monitor PDCCH candidates in a PDCCH search space (e.g., common search space, UE-specific search space) during PDCCH monitoring occasions on the CORESET, where the PDCCH candidates have different DCI formats and different aggregation levels. Additional BWPs may be located at greater and / or lower frequencies across the channel bandwidth. A primary synchronization signal (PSS) may be within symbol 2 of particular subframes of a frame. The PSS is used by a UE 104 to determine subframe / symbol timing and a physical layer identity. A secondary synchronization signal (SSS) may be within symbol 4 of particular subframes of a frame. The SSS is used by a UE to determine a physical layer cell identity group number and radio frame timing. Based on the physical layer identity and the physical layer cell identity group number, the UE can determine a physical cell identifier (PCI) . Based on the PCI, the UE can determine the locations of the DM-RS. The physical broadcast channel (PBCH) , which carries a master information block (MIB) , may be logically grouped with the PSS and SSS to form a synchronization signal (SS)  / PBCH block (also referred to as SS block (SSB) ) . The MIB provides a number of RBs in the system bandwidth and a system frame number (SFN) . The physical downlink shared channel (PDSCH) carries user data, broadcast system information not transmitted through the PBCH such as system information blocks (SIBs) , and paging messages.

[0066] As illustrated in FIG. 2C, some of the REs carry DM-RS (indicated as R for one particular configuration, but other DM-RS configurations are possible) for channel estimation at the base station. The UE may transmit DM-RS for the physical uplink control channel (PUCCH) and DM-RS for the physical uplink shared channel (PUSCH) . The PUSCH DM-RS may be transmitted in the first one or two symbols of the PUSCH. The PUCCH DM-RS may be transmitted in different configurations depending on whether short or long PUCCHs are transmitted and depending on the particular PUCCH format used. The UE may transmit sounding reference signals (SRS) . The SRS may be transmitted in the last symbol of a subframe. The SRS may have a comb structure, and a UE may transmit SRS on one of the combs. The SRS may be used by a base station for channel quality estimation to enable frequency-dependent scheduling on the UL.

[0067] FIG. 2D illustrates an example of various UL channels within a subframe of a frame. The PUCCH may be located as indicated in one configuration. The PUCCH carries uplink control information (UCI) , such as scheduling requests, a channel quality indicator (CQI) , a precoding matrix indicator (PMI) , a rank indicator (RI) , and hybrid automatic repeat request (HARQ) acknowledgment (ACK) (HARQ-ACK) feedback (i.e., one or more HARQ ACK bits indicating one or more ACK and / or negative ACK (NACK) ) . The PUSCH carries data, and may additionally be used to carry a buffer status report (BSR) , a power headroom report (PHR) , and / or UCI.

[0068] FIG. 3 is a block diagram of a base station 310 in communication with a UE 350 in an access network. In the DL, Internet protocol (IP) packets may be provided to a controller / processor 375. The controller / processor 375 implements layer 3 and layer 2 functionality. Layer 3 includes a radio resource control (RRC) layer, and layer 2 includes a service data adaptation protocol (SDAP) layer, a packet data convergence protocol (PDCP) layer, a radio link control (RLC) layer, and a medium access control (MAC) layer. The controller / processor 375 provides RRC layer functionality associated with broadcasting of system information (e.g., MIB, SIBs) , RRC connection control (e.g., RRC connection paging, RRC connection establishment, RRC connection modification, and RRC connection release) , inter radio access technology (RAT) mobility, and measurement configuration for UE measurement reporting; PDCP layer functionality associated with header compression  / decompression, security (ciphering, deciphering, integrity protection, integrity verification) , and handover support functions; RLC layer functionality associated with the transfer of upper layer packet data units (PDUs) , error correction through ARQ, concatenation, segmentation, and reassembly of RLC service data units (SDUs) , re-segmentation of RLC data PDUs, and reordering of RLC data PDUs; and MAC layer functionality associated with mapping between logical channels and transport channels, multiplexing of MAC SDUs onto transport blocks (TBs) , demultiplexing of MAC SDUs from TBs, scheduling information reporting, error correction through HARQ, priority handling, and logical channel prioritization.

[0069] The transmit (TX) processor 316 and the receive (RX) processor 370 implement layer 1 functionality associated with various signal processing functions. Layer 1, which includes a physical (PHY) layer, may include error detection on the transport channels, forward error correction (FEC) coding / decoding of the transport channels, interleaving, rate matching, mapping onto physical channels, modulation / demodulation of physical channels, and MIMO antenna processing. The TX processor 316 handles mapping to signal constellations based on various modulation schemes (e.g., binary phase-shift keying (BPSK) , quadrature phase-shift keying (QPSK) , M-phase-shift keying (M-PSK) , M-quadrature amplitude modulation (M-QAM) ) . The coded and modulated symbols may then be split into parallel streams. Each stream may then be mapped to an OFDM subcarrier, multiplexed with a reference signal (e.g., pilot) in the time and / or frequency domain, and then combined together using an Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) to produce a physical channel carrying a time domain OFDM symbol stream. The OFDM stream is spatially precoded to produce multiple spatial streams. Channel estimates from a channel estimator 374 may be used to determine the coding and modulation scheme, as well as for spatial processing. The channel estimate may be derived from a reference signal and / or channel condition feedback transmitted by the UE 350. Each spatial stream may then be provided to a different antenna 320 via a separate transmitter 318Tx. Each transmitter 318Tx may modulate a radio frequency (RF) carrier with a respective spatial stream for transmission.

[0070] At the UE 350, each receiver 354Rx receives a signal through its respective antenna 352. Each receiver 354Rx recovers information modulated onto an RF carrier and provides the information to the receive (RX) processor 356. The TX processor 368 and the RX processor 356 implement layer 1 functionality associated with various signal processing functions. The RX processor 356 may perform spatial processing on the information to recover any spatial streams destined for the UE 350. If multiple spatial streams are destined for the UE 350, they may be combined by the RX processor 356 into a single OFDM symbol stream. The RX processor 356 then converts the OFDM symbol stream from the time-domain to the frequency domain using a Fast Fourier Transform (FFT) . The frequency domain signal includes a separate OFDM symbol stream for each subcarrier of the OFDM signal. The symbols on each subcarrier, and the reference signal, are recovered and demodulated by determining the most likely signal constellation points transmitted by the base station 310. These soft decisions may be based on channel estimates computed by the channel estimator 358. The soft decisions are then decoded and deinterleaved to recover the data and control signals that were originally transmitted by the base station 310 on the physical channel. The data and control signals are then provided to the controller / processor 359, which implements layer 3 and layer 2 functionality.

[0071] The controller / processor 359 can be associated with at least one memory 360 that stores program codes and data. The at least one memory 360 may be referred to as a computer-readable medium. In the UL, the controller / processor 359 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, deciphering, header decompression, and control signal processing to recover IP packets. The controller / processor 359 is also responsible for error detection using an ACK and / or NACK protocol to support HARQ operations.

[0072] Similar to the functionality described in connection with the DL transmission by the base station 310, the controller / processor 359 provides RRC layer functionality associated with system information (e.g., MIB, SIBs) acquisition, RRC connections, and measurement reporting; PDCP layer functionality associated with header compression  / decompression, and security (ciphering, deciphering, integrity protection, integrity verification) ; RLC layer functionality associated with the transfer of upper layer PDUs, error correction through ARQ, concatenation, segmentation, and reassembly of RLC SDUs, re-segmentation of RLC data PDUs, and reordering of RLC data PDUs; and MAC layer functionality associated with mapping between logical channels and transport channels, multiplexing of MAC SDUs onto TBs, demultiplexing of MAC SDUs from TBs, scheduling information reporting, error correction through HARQ, priority handling, and logical channel prioritization.

[0073] Channel estimates derived by a channel estimator 358 from a reference signal or feedback transmitted by the base station 310 may be used by the TX processor 368 to select the appropriate coding and modulation schemes, and to facilitate spatial processing. The spatial streams generated by the TX processor 368 may be provided to different antenna 352 via separate transmitters 354Tx. Each transmitter 354Tx may modulate an RF carrier with a respective spatial stream for transmission.

[0074] The UL transmission is processed at the base station 310 in a manner similar to that described in connection with the receiver function at the UE 350. Each receiver 318Rx receives a signal through its respective antenna 320. Each receiver 318Rx recovers information modulated onto an RF carrier and provides the information to a RX processor 370.

[0075] The controller / processor 375 can be associated with at least one memory 376 that stores program codes and data. The at least one memory 376 may be referred to as a computer-readable medium. In the UL, the controller / processor 375 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, deciphering, header decompression, control signal processing to recover IP packets. The controller / processor 375 is also responsible for error detection using an ACK and / or NACK protocol to support HARQ operations.

[0076] At least one of the TX processor 368, the RX processor 356, and the controller / processor 359 may be configured to perform aspects in connection with the SBFD direction indication component 198 of FIG. 1.

[0077] At least one of the TX processor 316, the RX processor 370, and the controller / processor 375 may be configured to perform aspects in connection with the SBFD direction indication component 199 of FIG. 1.

[0078] Wireless communication systems may be configured to share available system resources and provide various telecommunication services (e.g., telephony, video, data, messaging, broadcasts, etc. ) based on multiple-access technologies that support communication with multiple users.

[0079] FIGs. 4A-4C illustrate various modes of full-duplex communication. Full-duplex communication supports transmission and reception of information over a same frequency band in a manner that overlap in time. In this manner, spectral efficiency may be improved with respect to the spectral efficiency of half-duplex communication, which supports transmission or reception of information in one direction at a time without overlapping uplink and downlink communication. Due to the simultaneous Tx / Rx nature of full-duplex communication, a UE or a base station may experience self-interference caused by signal leakage from its local transmitter to its local receiver. In addition, the UE or base station may also experience interference from other devices, such as transmissions from a second UE or a second base station. Such interference (e.g., self-interference or interference caused by other devices) may impact the quality of the communication, or even lead to a loss of information.

[0080] FIG. 4A shows a first example of full-duplex communication 400 in which a first base station 402a is in full duplex communication with a first UE 404a and a second UE 406a. The first base station 402a is a full-duplex base station, whereas the first UE 404a and the second UE 406a may be configured as either a half-duplex UE or a full-duplex UE. The second UE 406a may transmit a first uplink signal to the first base station 402a as well as to other base stations, such as a second base station 408a in proximity to the second UE 406a. The first base station 402a transmits a downlink signal to the first UE 404a concurrently with receiving the uplink signal from the second UE 406a. The base station 402a may experience self-interference from the receiving antenna that is receiving the uplink signal from UE 406a receiving some of the downlink signal being transmitted to the UE 404a. The base station 402a may experience additional interference due to signals from the second base station 408a. Interference may also occur at the first UE 404a based on signals from the second base station 408a as well as from uplink signals from the second UE 406a.

[0081] FIG. 4B shows a second example of full-duplex communication 410 in which a first base station 402b is in full-duplex communication with a first UE 404b. In this example, the first base station 402b is a full-duplex base station and the first UE 404b is a full-duplex UE. The first base station 402b and the UE 404b that can concurrently receive and transmit communication that overlaps in time in a same frequency band. The base station and the UE may each experience self-interference, in which a transmitted signal from the device is leaked to a receiver at the same device. The first UE 404b may experience additional interference based on one or more signals emitted from a second UE 406b and / or a second base station 408b in proximity to the first UE 404b.

[0082] FIG. 4C shows a third example of full-duplex communication 420 in which a first UE 404c is a full-duplex UE in communication with a first base station 402c and a second base station 408c. The first base station 402c and the second base station 408c may serve as multiple transmission and reception points (multi-TRPs) for UL and DL communication with the UE 404c. The second base station 408c may be in communication with a second UE 406c. In FIG. 4C, the first UE 404c may concurrently transmit an uplink signal to the first base station 402c while receiving a downlink signal from the second base station 408c. The first UE 404c may experience self-interference as a result of the first signal and the second signal being communicated simultaneously, e.g., the uplink signal may leak to, e.g., be received by, the UE’s receiver. The first UE 404c may experience additional interference from the second UE 406c.

[0083] Full-duplex and half-duplex communication may be associated with different modes of operation, such as a TDD mode of operation, a FDD mode of operation, a SBFD mode of operation, and / or an IBFD mode of operation. A TDD mode of operation may be associated with symbols that are configured to be one of UL symbols (e.g., symbols associated with, or available for, UL transmissions) , DL symbols (e.g., symbols associated with, or available for, DL transmissions) , or flexible symbols (e.g., symbols that may be designated as associated with, or available for, either UL or DL transmissions) . A SBFD mode of operation may be associated with one or more UL sub-bands and one DL sub-band, where symbols associated with the SBFD mode of operation may be configured to be associated with one of an UL direction (e.g., symbols associated with, or available for, UL transmissions via the one or more UL sub-bands) , a DL direction (e.g., symbols associated with, or available for, DL transmissions via the DL sub-band) , or both the UL direction and the DL direction.

[0084] FIGs. 5A-5D illustrate examples of different modes of operation associated with full-duplex and half-duplex communication. FIG. 5A illustrates a first example 500 of a resource configuration associated with a TDD mode of operation. As shown in the first example 500, in a TDD mode of operation, a time-and-frequency allocation of a set of UL resources 502 may be associated with a first time period (e.g., one or more slots and / or symbols) and a time-and-frequency allocation of a set of DL resources 504 may be associated with a second time period (e.g., one or more slots and / or symbols) that is disjoint from the first time period. The set of UL resources 502 and the set of DL resources 504 may be separated by a set of resources 503 (e.g., zero or more gap and / or guard resources) that are allocated for neither UL or DL communication and / or transmissions. In some aspects, a TDD mode of operation may be associated with a cell-level configuration of the resources (e.g., a TDD-UL-DLConfigCommon information element (IE) ) specifying time resources (e.g., slots and / or symbols) as being one of UL resources, DL resources, or flexible resources, where flexible resources may be subsequently designated as UL resources, DL resources, or may be designated as neither (e.g., may be used as gap and / or guard resources) . The subsequent designation, in some aspects, may be an indication specifically for a UE (e.g., a UE-specific configuration indication or IE such as a TDD-UL-DL-ConfigDedicated IE or an enhanced TDD-UL-DL-ConfigDedicated IE) and may override previous configurations.

[0085] FIG. 5B illustrates a second example 510 of a resource configuration associated with a FDD mode of operation. As shown in the second example 510, in a FDD mode of operation, a time-and-frequency allocation of a set of UL resources 512 may be associated with a first set of frequency resources in a first time period (e.g., one or more slots and / or symbols) and a time-and-frequency allocation of a set of DL resources 514 may be associated with a second set of frequency resources that is disjoint from the first set of frequency resources in the first time period. The set of UL resources 512 and the set of DL resources 514 may be separated in frequency by a set of resources 513 (e.g., zero or more gap and / or guard resources) that are allocated for neither UL or DL communication and / or transmissions. A UE and / or base station may communicate via the UL resources and the DL resources simultaneously.

[0086] FIG. 5C illustrates a third example 520 of a resource configuration associated with the SBFD mode of operation. As shown in the third example 520, in the SBFD mode of operation which may also be referred to as “flexible duplex, ” a time-and-frequency allocation of a set of UL resources 522 may be associated with a first set of frequency resources (e.g., one or more frequency sub-bands) during a first time period (e.g., one or more slots and / or symbols) and a time-and-frequency allocation of a set of DL resources 524 may be associated with a second set of frequency resources (e.g., one or more frequency sub-bands) that is disjoint from the first set of frequency resources in the first time period. The set of UL resources 522 and the set of DL resources 524 may be separated by one or more sets of resources 523 (e.g., zero or more gap and / or guard resources) that are allocated for neither UL or DL communication and / or transmissions. Separating the UL frequency resources and the DL frequency resources with a guard band may help to reduce self-interference. In some aspects, the SBFD mode of operation may be associated with a cell-level configuration of the resources (e.g., an IE for configuring SBFD resources as the cell-level) specifying time resources (e.g., slots and / or symbols) as being SBFD resources (e.g., resources associated with the SBFD mode of operation) and identifying the sub-bands associated with the UL and DL directions and / or transmissions. The SBFD resources, in some aspects, may be subsequently indicated and / or designated as being associated with one or more of the UL and DL directions and / or transmissions. The subsequent designation, in some aspects, may be an indication specifically for a UE (e.g., a UE-specific configuration indication or IE such as an enhanced TDD-UL-DL-ConfigDedicated IE) and may override previous configurations.

[0087] FIG. 5D illustrates a fourth example 530 of a resource configuration associated with an IBFD mode of operation. As shown in the fourth example 530, in the IBFD mode of operation, a time-and-frequency allocation of a set of combined UL / DL resources 535 that may be associated with a set of frequency resources in a first time period (e.g., one or more slots and / or symbols) . The set of UL / DL resources 535 may be allocated for both UL and DL communication and / or transmissions. Accordingly, a UE and / or base station may communicate via the UL resources and the DL resources simultaneously (with one or more base stations and / or UEs, respectively) .

[0088] A slot format may be referred to as a “D+U” slot when the slot has a frequency band that is used for both uplink and downlink transmissions. The downlink and uplink transmissions may occur in overlapping frequency resources, such as shown in FIG. 5D (e.g., in-band full duplex resources) or may occur in adjacent or slightly separated frequency resources, such as shown in FIGs. 5B and 5C (e.g., FDD and SBFD resources) . In a particular D+U symbol, a half-duplex device may either transmit in the uplink band or receive in the downlink band. In a particular D+U symbol, a full-duplex device may transmit in the uplink band and receive in the downlink band, e.g., in the same symbol or in the same slot. A D+U slot may include downlink only symbols, uplink only symbols, and full-duplex symbols.

[0089] In some aspects, for non-SBFD symbols (e.g., one of DL symbols, UL symbols, or flexible symbols) a TDD-UL-DL-ConfigDedicated IE may be used to indicate whether the flexible symbols are configured as UL or DL symbols. A TDD-UL-DL-ConfigDedicated IE, in some aspects, may override a previously indicated configuration for a flexible symbol but may not override a configuration of a non-flexible DL or UL symbol. In some aspects, a TDD-UL-DL-ConfigDedicated IE may be capable of indicating, for a set of symbols identified by a first parameter (e.g., a slot index, such as a TDD-UL-DL-SlotIndex value in a slotIndex field) that the symbols are all DL symbols (e.g., using, or via, an allDownlink parameter and / or value) , that the symbols are all UL symbols (e.g., using, or via, an allUplink parameter and / or value) , or that a first number of symbols are DL symbols at the beginning of the set of symbols and a second number of symbols are UL symbols at the end of the set of symbols (with any remaining symbols of the set of symbols being neither DL or UL symbols as a set of gap and / or guard symbols) . For example, the first number of DL symbols may be indicated using, or via, a nrofDownlinkSymbols parameter and / or value, and the second number of UL symbols may be indicated using, or via, a nrofUplinkSymbols parameter and / or value. However, the TDD-UL-DL-ConfigDedicated IE for non-SBFD symbols may not be capable of indicating a directionality of symbols that are associated with both the UL and DL directions.

[0090] In some aspects, for SBFD at a base station, improvements may be made relating to one or more of SBFD configuration, indication, and dynamic updates; SBFD-aware UE resource allocation for UL / DL signals and channels; SBFD collision handling; or SBFD-specific CLI enhancement. To extend full-duplex communication there may be two directions for the continuation of the full duplex, (1) SBFD UE and SBFD gNB, or (2) partially overlapping UL / DL sub-bands at gNB, where a combination of the two directions is also possible, where a scope of the feasibility of interference mitigation for one or both alternatives and a scope of the impact on the specification and the RF requirements may be determined to decide which direction (s) to pursue.

[0091] In some aspects, a symbol configured as SBFD symbol via a cell-specific configuration may not be reverted to a non-SBFD symbol via any UE-specific configuration or group-common signaling and a symbol not configured as a SBFD symbol via cell-specific configuration may not be reverted to an SBFD symbol via any UE-specific configuration or group-common signaling. A TDD-UL-DL-ConfigDedicated IE may be used to indicate the D and / or U symbols in a TDD mode of operation. For example, if a flexible symbol is initially configured as a “D” or DL symbol, the TDD-UL-DL-ConfigDedicated IE may be used to override the initial configuration to configure the flexible symbol as a “U” or UL symbol. Similarly, if a flexible symbol is initially configured as a “U” or UL symbol, the TDD-UL-DL-ConfigDedicated IE may be used to override the initial configuration to configure the flexible symbol as a “D” or DL symbol.

[0092] Based on the above description of the functions associated with the current TDD-UL-DL-ConfigDedicated IE the following limitations may be identified. A TDD-UL-DL-ConfigDedicated IE may indicate a flexible OFDM symbol as a D or U symbol. However, if symbols are configured as D or U (e.g., non-flexible) by a TDD-UL-DL-ConfigCommon IE, the TDD-UL-DL-ConfigDedicated IE may not override it (e.g., it may only indicate a symbol as D or U following a pre-configuration, such as in the TDD-UL-DL-ConfigCommon IE) . A TDD-UL-DL-ConfigDedicated IE may be capable of indicating symbols as D or U symbols as discussed above (e.g., via the parameters allDownlink, allUplink, and / or nrofDownlinkSymbols and nrofUplinkSymbols) but may not indicate a symbol as being a D+U symbol associated, or potentially associated, with both UL and DL communication.

[0093] Additionally, as described above, the indication may be limited to identifying a first number of D symbols that precede the second number of U symbols. Furthermore, in some aspects, based on the limitation that a symbol configured as SBFD symbol via a cell-specific configuration may not be reverted to a non-SBFD symbol via any UE-specific configuration or group-common signaling and a symbol not configured as a SBFD symbol via cell-specific configuration may not be reverted to an SBFD symbol via any UE-specific configuration or group-common signaling, a current TDD-UL-DL-ConfigDedicated IE that is associated with non-SBFD symbols may not be allowed to indicate directions for SBFD symbols. For example, once the symbol is configured as a SBFD symbol, the symbol may not be reverted and / or reconfigured to be a non-SBFD symbol (and vice versa) according to the updated agreement as shown below.

[0094] In some aspects, the differences between SBFD symbols and the non-SBFD flexible symbols may also make using the current TDD-UL-DL-ConfigDedicated IE a non-ideal and / or non-preferred method for configuring the SBFD symbols. For example, for a SBFD symbol, both DL and UL resources coexist in one symbol and / or slot (e.g., DL and UL may overlap in time but not in frequency as in the third example 520 of FIG. 5C) and may both be indicated as being associated, or potentially associated, with the SBFD symbol (e.g., activated or activatable via dynamic signaling such as DCI or UCI) , where non-SBFD symbols are either D or U but may not be D+U. Accordingly, the current TDD-UL-DL-ConfigDedicated IE may not be capable of indicating the full range of possible configurations for SBFD symbols (i.e., may not be capable of indicating a D+U SBFD symbol) .

[0095] For applying a non-SBFD (or legacy) TDD-UL-DL-ConfigDedicated IE to indicate a direction associated with SBFD symbols three approaches may be considered. For example, in a first approach, an SBFD-aware UE (e.g., a UE that is capable of operating in the SBFD mode of operation) may not expect to be provided with a TDD-UL-DL-ConfigDedicated IE and a different signaling may be used to indicate one or more directions associated with SBFD symbols. In a second approach, the SBFD-aware UE may receive the TDD-UL-DL-ConfigDedicated IE, and the received TDD-UL-DL-ConfigDedicated IE may be applied by the SBFD-aware UE to non-SBFD symbols but not applied to SBFD symbols, where different and / or additional signaling may be used to indicate one or more directions associated with SBFD symbols. A third approach may apply a received TDD-UL-DL-ConfigDedicated IE to both non-SBFD and SBFD symbols where, for the SBFD symbols, the indication of the symbol being a DL symbol or an UL symbol may be interpreted as a direction of the SBFD symbol (e.g., whether to transmit within UL usable PRBs or to receive within DL usable PRBs) .

[0096] When using a TDD-UL-DL-ConfigDedicated IE for SBFD symbols and / or a SBFD-aware UE, not all symbols or slots are configured to be SBFD and there are still non-SBFD symbols or slots configured for the SBFD-aware UE. So, the TDD-UL-DL-ConfigDedicated IE may still be used to indicate whether a flexible (non-SBFD) symbol is a DL symbol or an UL symbol and not expecting to receive the TDD-UL-DL-ConfigDedicated IE may not be an acceptable approach. The second approach for using the TDD-UL-DL-ConfigDedicated IE does not address the SBFD symbols. Similarly, in the third approach for using the TDD-UL-DL-ConfigDedicated IE, at least the possibility for indicating both a DL and UL direction for a SBFD symbol is not addressed. Additionally, it may be helpful for SBFD-aware UEs to set or adjust its RF and / or baseband settings according to a semi-statically indicated link direction (e.g., indicated via the TDD-UL-DL-ConfigDedicated IE) .

[0097] Various aspects relate generally to indicating a direction (e.g., one, or both, of an UL and a DL direction) for symbols associated with a SBFD mode of operation. Some aspects more specifically relate to an enhanced signaling and / or an enhanced information element (e.g., an enhanced TDD-UL-DL-ConfigDedicated) used to indicate, or configure, a direction for symbols associated with the SBFD mode of operation. In some examples, a wireless device may be configured to receive a TDD-UL-DL configuration for one or more symbols, where the TDD-UL-DL configuration includes an indication of one or more of an UL direction or a DL direction associated with a SBFD mode of operation and communicate during the one or more symbols based on the indication of the one or more of the UL direction or the DL direction associated with the SBFD mode of operation. In some examples, a network device may be configured to transmit, a TDD-UL-DL configuration for one or more symbols, wherein the TDD-UL-DL configuration includes an indication of one or more of an UL direction or a DL direction associated with a SBFD mode of operation and transmit a DL transmission during a symbol of the one or more symbols associated with the DL direction.

[0098] For example, a current TDD-UL-DL-ConfigDedicated IE may be extended such that, if symbols indicated in the extended, or enhanced, TDD-UL-DL-ConfigDedicated IE are configured as SBFD symbols, an extended, or enhanced, TDD-UL-DL-ConfigDedicated IE can indicate the directions for these symbols. With the indication via the extended, or enhanced, TDD-UL-DL-ConfigDedicated IE, the SBFD-aware UE may receive an indication that a symbol is associated with one of receiving a DL transmission in the preconfigured DL sub-band, transmitting an UL transmission in the preconfigured UL sub-band, or receiving and / or transmitting the DL transmission and / or the UL transmission (e.g., being associated with one or more of the UL or DL transmission) . For example, the SBFD symbols may be indicated as a D+U symbol that may be used to transmit UL via an UL sub-band or receive DL via a DL sub-band, e.g., when indicated by a DCI or UCI. In some aspects, if the UE is additionally provided extended, or enhanced, TDD-UL-DL-ConfigDedicated IE, and if SBFD is indicated, the extended, or enhanced, TDD-UL-DL-ConfigDedicated IE may indicate a specific direction for the non-flexible SBFD symbols, i.e., it can indicate for the SBFD-aware UE to transmit an UL transmission and / or signal in the preconfigured UL sub-band, or for the SBFD-aware UE to receive a DL transmission and / or signal in the preconfigured DL sub-band, or for the SBFD-aware UE to receive and / or transmit the DL transmission and / or the UL transmission via one or more of the DL sub-band and / or UL sub-band, respectively.

[0099] FIGs. 6 and 7 illustrate example enhanced IEs that may be used to configure and / or indicate a direction (e.g., one, or both, of an UL and a DL direction) for symbols associated with a SBFD mode of operation. The IEs illustrated in FIGs. 6 and 7, in some aspects, may be preceded by signaling (e.g., an IE) configuring the SBFD. For example, the signaling may configure and / or indicate frequency sub-bands for the SBFD mode of operation and symbols associated with the SBFD mode of operation (e.g., configuring a set of SBFD symbols and / or slots) . The signaling configuring the SBFD mode of operation, in some aspects, may be cell-specific (e.g., common to UEs communicating with the cell) , group-common (e.g., common to a group of UEs receiving the signaling) , or UE-specific.

[0100] FIG. 6 illustrates an IE 600 as an example of an IE that may be used to indicate the direction for symbols associated with a SBFD mode of operation in accordance with some aspects of the disclosure. The example IE 600, in some aspects, may be a TDD-UL-DL-ConfigDedicated IE, or an enhanced TDD-UL-DL-ConfigDedicated IE. The IE 600 (e.g., the (enhanced) TDD-UL-DL-ConfigDedicated IE) in some aspects, may include a first field 610. The first field 610 (and the parameter 620) , in some aspects, may be a field for indicating, or that indicates, the one or more of the UL direction or the DL direction for one or more symbols indicated in the IE 600. For example, an SBFDsymbols field may be used to indicate one or more of the UL and / or DL direction (s) associated with a set of symbols associated with a slotIndex field, and the indication may be based on a value and / or parameter such as an ULTransmitDLReceiveSet parameter.

[0101] The parameter 620 (e.g., the ULTransmitDLReceiveSet parameter) may be defined to include a first direction parameter 621, a second direction parameter 622, and a third direction parameter 623. In some aspects, the first direction parameter 621 may be an ULTransmit parameter that can take the values 0 and 1 to indicate whether the UL direction is allowed for, or associated with, a corresponding symbol of the one or more symbols. The second direction parameter 622, in some aspects, may be a DLReceive parameter that can take the values 0 and 1 to indicate whether the DL direction is allowed for, or associated with, a corresponding symbol of the one or more symbols. In some aspects, an indication that one of the UL direction or DL direction is allowed further indicates that the DL direction or UL direction is not allowed. The third direction parameter 623, in some aspects, may be an ULTransmitDLReceive parameter that can take the values 0 and 1 to indicate whether both the UL direction and the DL direction are allowed for, or associated with, a corresponding symbol of the one or more symbols. If both the UL direction and DL direction are allowed, whether there can be an UL transmission and a DL reception by the UE in the symbol may be based on a UE capability for full-duplex communication (e.g., transmitting and receiving signals at a same time) . In some aspects, the indication that both the UL direction and the DL direction are allowed for, or associated with, the corresponding symbol may allow either the SBFD-aware UE to transmit an UL signal (e.g., preceded by a UCI scheduling the UL transmission) or receive a DL signal (e.g., preceded by a DCI scheduling the DL signal) .

[0102] FIG. 7 illustrates an IE 700 as an example of an IE that may be used to indicate the direction for symbols associated with a SBFD mode of operation in accordance with some aspects of the disclosure. The example IE 700, in some aspects, may be a TDD-UL-DL-ConfigDedicated IE, or an enhanced TDD-UL-DL-ConfigDedicated IE. The IE 700 (e.g., the (enhanced) TDD-UL-DL-ConfigDedicated IE) in some aspects, may include a first field 710. The first field 710 (and the parameter 720) , in some aspects, may be a field for indicating, or that indicates, the one or more of the UL direction or the DL direction for one or more symbols indicated in the IE 700. For example, an SBFDsymbols field may be used to indicate one or more of the UL and / or DL direction (s) associated with a set of symbols associated with a slotIndex field, and the indication may be based on a value and / or parameter such as an ULTransmitDLReceiveSet parameter.

[0103] The parameter 720 (e.g., the ULTransmitDLReceiveSet parameter) may be defined to include a first direction parameter 721 and a second direction parameter 722. In some aspects, the first direction parameter 721 may be an ULTransmit parameter that can take the values 0 and 1 to indicate whether the UL direction is allowed for, or associated with, a corresponding symbol of the one or more symbols. The second direction parameter 722, in some aspects, may be a DLReceive parameter that can take the values 0 and 1 to indicate whether the DL direction is allowed for, or associated with, a corresponding symbol of the one or more symbols. In some aspects, an indication that one of the UL direction or DL direction is allowed does not preclude the DL direction or UL direction, respectively, being allowed. Accordingly, to indicate that both the UL direction and the DL direction are allowed for, or associated with, a corresponding symbol of the one or more symbols, the ULTransmit parameter may indicate that the UL direction is allowed and the DLReceive parameter may indicate that the DL direction is allowed. If both the UL direction and DL direction are allowed, whether there can be an UL transmission and a DL reception by the UE in the symbol may be based on a UE capability for full-duplex communication (e.g., transmitting and receiving signals at a same time) . In some aspects, the indication that both the UL direction and the DL direction are allowed for, or associated with, the corresponding symbol may allow either the SBFD-aware UE to transmit an UL signal (e.g., preceded by a UCI scheduling the UL transmission) or receive a DL signal (e.g., preceded by a DCI scheduling the DL signal) .

[0104] FIG. 8 is a call flow diagram 800 illustrating a method of wireless communication in accordance with some aspects of the disclosure. The method is illustrated in relation to a base station 802 (e.g., as an example of a network device or network node that may include one or more components of a disaggregated base station) in communication with a UE 804 (e.g., as an example of a SBFD-aware wireless device or a wireless device capable of operating in a SBFD mode of operation) . The functions ascribed to the base station 802, in some aspects, may be performed by one or more components of a network entity, a network node, or a network device (asingle network entity / node / device or a disaggregated network entity / node / device as described above in relation to FIG. 1) . Similarly, the functions ascribed to the UE 804, in some aspects, may be performed by one or more components of a wireless device supporting communication with a network entity / node / device. Accordingly, references to “transmitting” in the description below may be understood to refer to a first component of the base station 802 (or the UE 804) outputting (or providing) an indication of the content of the transmission to be transmitted by a different component of the base station 802 (or the UE 804) . Similarly, references to “receiving” in the description below may be understood to refer to a first component of the base station 802 (or the UE 804) receiving a transmitted signal and outputting (or providing) the received signal (or information based on the received signal) to a different component of the base station 802 (or the UE 804) .

[0105] The base station 802 may transmit, and the UE 804 may receive, an SBFD configuration 810. The SBFD configuration may identify frequency resources for one or more UL sub-bands and one DL sub-band. For example, referring to FIG. 5C, the SBFD configuration 810 may indicate two UL frequency sub-bands and one DL frequency sub-band in the frequency domain. In some aspects, the gap and / or guard sub-bands and / or frequency resources may be explicitly and / or implicitly defined in the SBFD configuration 810. For example, the gap and / or guard frequency resources may be implicitly indicated to be the remaining frequency resources in a set of frequency resources for the SBFD communication that are not configured as an UL sub-band or a DL sub-band.

[0106] In some aspects, the SBFD configuration 810 may be a configuration that is common to a cell or a group of UEs. To configure the UE 804 for SBFD communication, in some aspects, the base station 802 may transmit, and the UE 804 may receive, SBFD direction configuration 820. The SBFD direction configuration 820 may be the extended, or enhanced, TDD-UL-DL-ConfigDedicated IE such as the IE 600 or the IE 700 as discussed in relation to FIGs. 6 and 7. The SBFD direction configuration 820, in some aspects, may be, or indicate, a UE-specific configuration and / or IE indicating a direction of communication (e.g., whether UL or DL, UL and DL, or dynamically configurable) . In some aspects, whether a UE can support a configuration of a symbol as a D+U symbol associated with both the DL and UL directions may be based on a capability of the UE to support transmission and reception in a same symbol or simultaneously. Additionally, in some aspects, the configuration of the different directions may be based on a minimum switching time between UL transmission and DL reception supported by the UE.

[0107] Based on the SBFD direction configuration 820, the UE 804 and the base station 802 may exchange communication 830. For example, during a symbol indicated to be associated with an UL direction at the UE 804 by the SBFD direction configuration 820, the UE may transmit, and the base station 802 may receive, an UL transmission. Similarly, during a symbol indicated to be associated with a DL direction at the UE 804 by the SBFD direction configuration 820, the base station 802 may transmit, and the UE 804 may receive, a DL transmission. During a symbol indicated to be associated with both an UL and a DL direction at the UE 804 by the SBFD direction configuration 820, the base station 802 may transmit and / or receive, and the UE 804 may receive and / or transmit, a DL transmission and / or an UL transmission, respectively. If the symbol is indicated to be dynamically configurable, the communication 830 may include a dynamic indication of a direction associated with the symbol. In some aspects, the SBFD configuration 810 and the SBFD direction configuration 820 may be indicated via RRC signaling while a dynamic indication and / or configuration may be associated with one of DCI or a MAC-CE.

[0108] FIG. 9 is a flowchart 900 of a method of wireless communication. The method may be performed by a UE (e.g., the UE 104, 404a, 404b, 404c, 804; the apparatus 1104) . At 902, the UE may receive TDD-UL-DL configuration for one or more symbols. In some aspects, the TDD-UL-DL configuration may include an indication of one or more of an UL direction or a DL direction associated with a SBFD mode of operation (e.g., one or more of an UL direction or a DL direction corresponding to, or for, the one or more symbols) . In some aspects, the TDD-UL-DL configuration may be received from a first cell, or base station, such as a serving cell of the UE. For example, 902 may be performed by application processor (s) 1106, cellular baseband processor (s) 1124, transceiver (s) 1122, antenna (s) 1180, and / or SBFD direction indication component 198 of FIG. 11. In some aspects, at least one symbol of the one or more symbols, before receiving the indication, may be associated with the SBFD mode of operation. For example, the UE may receive a cell-level, or cell-specific, SBFD configuration (e.g., SBFD configuration 810 of FIG. 8) from the first cell (or the serving cell of the UE) indicating a configuration of frequency resources associated with the SBFD mode of operation and a set of slots and / or symbols associated with the SBFD mode of operation. The indication, in some aspects, may be included in a UE-specific configuration. In some aspects, the UE-specific configuration may be a TDD-UL-DL configuration dedicated for the UE (e.g., an extended, or enhanced, TDD-UL-DL-ConfigDedicated IE) .

[0109] The indication, in some aspects, may include a first field (e.g., the SBFDsymbols field illustrated in FIGs. 6 and 7 or a similar field with a different label) for indicating the one or more of the UL direction or the DL direction for the one or more symbols. In some aspects, a first value at a first location in the first field indicates that the UL direction is allowed for a corresponding symbol of the one or more symbols. For example, a 0 or 1 at the first location in a sequence of values associated with, or in, the first field may indicate that the corresponding symbol (e.g., a symbol corresponding to the first location) is associated with, or allowed for, an UL direction. In some aspects, a second value at a second location in the first field indicates that the DL direction is allowed for the corresponding symbol of the one or more symbols. For example, a 0 or 1 at the second location in the sequence of values associated with, or in, the first field may indicate that the corresponding symbol (e.g., a symbol corresponding to the first location) is associated with, or allowed for, a DL direction. In some aspects, the first value (at the first location) may further indicate that the DL direction is not allowed for the corresponding symbol and the second value (at the second location) may further indicate that the UL direction is not allowed for the corresponding symbol. Where the first / second value indicates that the UL / DL direction is not allowed, a third value at a third location in the first field may indicate that the UL direction and the DL direction are allowed for the corresponding symbol of the one or more symbols. For example, a 0 or 1 at the third location in the sequence of values associated with, or in, the first field may indicate that the corresponding symbol (e.g., a symbol corresponding to the third location) is associated with, or allowed for, an UL direction and a DL direction. In some aspects, e.g., where the first / second value does not indicate that the UL / DL direction is not allowed, for a particular symbol of the one or more symbols, the first value at a third location and the second value at a fourth location indicate that (both) the UL direction and the DL direction are allowed for the particular symbol of the one or more symbols. For example, referring to FIGs. 6-8, the UE 804 may receive the SBFD direction configuration 820 comprising one of the IE 600 or the IE 700.

[0110] At 904, the UE may communicate during the one or more symbols based on the indication of the one or more of the UL direction or the DL direction associated with the SBFD mode of operation. For example, 904 may be performed by application processor (s) 1106, cellular baseband processor (s) 1124, transceiver (s) 1122, antenna (s) 1180, and / or SBFD direction indication component 198 of FIG. 11. In some aspects, the UE may communicate, at 904, with a base station from which it received the TDD-UL-DL configuration. The communication at 904, in some aspects, may include transmitting an UL transmission and / or signal during a symbol of the one or more symbols for which an UL direction is, or has been, indicated (e.g., indicated to be allowed) . Additionally, or alternatively, the communication at 904, in some aspects, may include receiving a DL transmission and / or signal during a same, or different, symbol of the one or more symbols for which a DL direction is, or has been, indicated (e.g., indicated to be allowed) . In some aspects, the communication at 904 may include one or more of transmitting an UL transmission and / or receiving a DL transmission during a symbol of the one or more symbols for which (both) the UL and DL directions is, or has been, indicated (e.g., indicated to be allowed) . The one or more of transmitting an UL transmission and / or receiving a DL transmission may be based on a dynamic indication and / or configuration (e.g., a DCI, UCI, or MAC-CE) of the symbol as allowing the UL direction and / or the DL direction and, in some aspects, scheduling the UL transmission and / or the DL transmission. For example, referring to FIGs. 6-8, the UE 804 and the base station 802 may, based on the SBFD direction configuration 820 comprising one of the IE 600 or the IE 700, exchange communication 830.

[0111] FIG. 10 is a flowchart 1000 of a method of wireless communication. The method may be performed by a base station (e.g., the base station 102, 402a, 402b, 802; the network entity 1102, 1202, 1360) . At 1002, the base station may transmit TDD-UL-DL configuration for one or more symbols. In some aspects, the TDD-UL-DL configuration may include an indication of one or more of an UL direction or a DL direction associated with a SBFD mode of operation (e.g., one or more of an UL direction or a DL direction corresponding to, or for, the one or more symbols) . In some aspects, the TDD-UL-DL configuration may be transmitted to a first UE to configure the first UE for communication with the base station. For example, 1002 may be performed by CU processor (s) 1212, DU processor (s) 1232, RU processor (s) 1242, transceiver (s) 1246, antenna (s) 1280, network processor 1312, network interface 1380, and / or SBFD direction indication component 199 of FIGs. 12 and 13. In some aspects, at least one symbol of the one or more symbols, before receiving the indication, may be associated with the SBFD mode of operation. For example, the base station may transmit a cell-level, or cell-specific, SBFD configuration (e.g., SBFD configuration 810 of FIG. 8) for a group of UEs including the first UE indicating a configuration of frequency resources associated with the SBFD mode of operation and a set of slots and / or symbols associated with the SBFD mode of operation. The indication, in some aspects, may be included in a UE-specific configuration. In some aspects, the UE-specific configuration may be a TDD-UL-DL configuration dedicated for the UE (e.g., an extended, or enhanced, TDD-UL-DL-ConfigDedicated IE) . Different (UE-specific) indications of directions associated with the one or more symbols, in some aspects, may be transmitted to different UEs such that the first UE may be configured to transmit during a particular symbol of the one or more symbols, while a second UE may be configured to receive a DL transmission from the base station during the particular symbol.

[0112] The indication, in some aspects, may include a first field (e.g., the SBFDsymbols field illustrated in FIGs. 6 and 7 or a similar field with a different label) for indicating the one or more of the UL direction or the DL direction for the one or more symbols. In some aspects, a first value at a first location in the first field indicates that the UL direction is allowed for a corresponding symbol of the one or more symbols. For example, a 0 or 1 at the first location in a sequence of values associated with, or in, the first field may indicate that the corresponding symbol (e.g., a symbol corresponding to the first location) is associated with, or allowed for, an UL direction. In some aspects, a second value at a second location in the first field indicates that the DL direction is allowed for the corresponding symbol of the one or more symbols. For example, a 0 or 1 at the second location in the sequence of values associated with, or in, the first field may indicate that the corresponding symbol (e.g., a symbol corresponding to the first location) is associated with, or allowed for, a DL direction. In some aspects, the first value (at the first location) may further indicate that the DL direction is not allowed for the corresponding symbol and the second value (at the second location) may further indicate that the UL direction is not allowed for the corresponding symbol. Where the first / second value indicates that the UL / DL direction is not allowed, a third value at a third location in the first field may indicate that the UL direction and the DL direction are allowed for the corresponding symbol of the one or more symbols. For example, a 0 or 1 at the third location in the sequence of values associated with, or in, the first field may indicate that the corresponding symbol (e.g., a symbol corresponding to the third location) is associated with, or allowed for, an UL direction and a DL direction. In some aspects, e.g., where the first / second value does not indicate that the UL / DL direction is not allowed, for a particular symbol of the one or more symbols, the first value at a third location and the second value at a fourth location indicate that (both) the UL direction and the DL direction are allowed for the particular symbol of the one or more symbols. For example, referring to FIGs. 6-8, the base station may transmit the SBFD direction configuration 820 comprising one of the IE 600 or the IE 700.

[0113] At 1004, the base station may transmit a DL transmission during a symbol of the one or more symbols associated with the DL direction. For example, 1004 may be performed by CU processor (s) 1212, DU processor (s) 1232, RU processor (s) 1242, transceiver (s) 1246, antenna (s) 1280, network processor 1312, network interface 1380, and / or SBFD direction indication component 199 of FIGs. 12 and 13. In some aspects, the base station may transmit, at 904, the DL transmission to a UE (e.g., the first UE) to which it transmitted the TDD-UL-DL configuration. Additional communication, in some aspects, may include receiving an UL transmission and / or signal, e.g., from the first UE and / or from a second UE, during a symbol of the one or more symbols for which an UL direction is, or has been, indicated (e.g., indicated to be allowed) . Additionally, or alternatively, the communication at 904, in some aspects, may include receiving a DL transmission and / or signal during a same, or different, symbol of the one or more symbols for which a DL direction is, or has been, indicated (e.g., indicated to be allowed) . In some aspects, communication the base station may include one or more of receiving an UL transmission and / or transmitting a DL transmission during a symbol of the one or more symbols for which (both) the UL and DL directions is, or has been, indicated (e.g., indicated to be allowed) . The one or more of receiving the UL transmission and / or transmitting the DL transmission may be based on a dynamic indication and / or configuration (e.g., a DCI, UCI, or MAC-CE) of the symbol as allowing the UL direction and / or the DL direction (e.g., one or more dynamic indications transmitted to and / or received from one or more UEs) . In some aspects, the dynamic indication and / or configuration may be associated with scheduling the UL transmission and / or the DL transmission. For example, referring to FIGs. 6-8, the base station 802 and the UE 804 may, based on the SBFD direction configuration 820 comprising one of the IE 600 or the IE 700, exchange communication 830.

[0114] FIG. 11 is a diagram 1100 illustrating an example of a hardware implementation for an apparatus 1104. The apparatus 1104 may be a UE, a component of a UE, or may implement UE functionality. In some aspects, the apparatus 1104 may include at least one cellular baseband processor 1124 (also referred to as a modem) coupled to one or more transceivers 1122 (e.g., cellular RF transceiver) . The cellular baseband processor (s) 1124 may include at least one on-chip memory 1124'. In some aspects, the apparatus 1104 may further include one or more subscriber identity modules (SIM) cards 1120 and at least one application processor 1106 coupled to a secure digital (SD) card 1108 and a screen 1110. The application processor (s) 1106 may include on-chip memory 1106'. In some aspects, the apparatus 1104 may further include a Bluetooth module 1112, a WLAN module 1114, an SPS module 1116 (e.g., GNSS module) , one or more sensor modules 1118 (e.g., barometric pressure sensor  / altimeter; motion sensor such as inertial measurement unit (IMU) , gyroscope, and / or accelerometer (s) ; light detection and ranging (LIDAR) , radio assisted detection and ranging (RADAR) , sound navigation and ranging (SONAR) , magnetometer, audio and / or other technologies used for positioning) , additional memory modules 1126, a power supply 1130, and / or a camera 1132. The Bluetooth module 1112, the WLAN module 1114, and the SPS module 1116 may include an on-chip transceiver (TRX) (or in some cases, just a receiver (RX) ) . The Bluetooth module 1112, the WLAN module 1114, and the SPS module 1116 may include their own dedicated antennas and / or utilize one or more antennas 1180 for communication. The cellular baseband processor (s) 1124 communicates through the transceiver (s) 1122 via the one or more antennas 1180 with the UE 104 and / or with an RU associated with a network entity 1102. The cellular baseband processor (s) 1124 and the application processor (s) 1106 may each include a computer-readable medium  / memory 1124', 1106', respectively. The additional memory modules 1126 may also be considered a computer-readable medium  / memory. Each computer-readable medium  / memory 1124', 1106', 1126 may be non-transitory. The cellular baseband processor (s) 1124 and the application processor (s) 1106 are each responsible for general processing, including the execution of software stored on the computer-readable medium  / memory. The software, when executed by the cellular baseband processor (s) 1124  / application processor (s) 1106, causes the cellular baseband processor (s) 1124  / application processor (s) 1106 to perform the various functions described supra. The cellular baseband processor (s) 1124 and the application processor (s) 1106 are configured to perform the various functions described supra based at least in part of the information stored in the memory. That is, the cellular baseband processor (s) 1124 and the application processor (s) 1106 may be configured to perform a first subset of the various functions described supra without information stored in the memory and may be configured to perform a second subset of the various functions described supra based on the information stored in the memory. The computer-readable medium  / memory may also be used for storing data that is manipulated by the cellular baseband processor (s) 1124  / application processor (s) 1106 when executing software. The cellular baseband processor (s) 1124  / application processor (s) 1106 may be a component of the UE 350 and may include the at least one memory 360 and / or at least one of the TX processor 368, the RX processor 356, and the controller / processor 359. In one configuration, the apparatus 1104 may be at least one processor chip (modem and / or application) and include just the cellular baseband processor (s) 1124 and / or the application processor (s) 1106, and in another configuration, the apparatus 1104 may be the entire UE (e.g., see UE 350 of FIG. 3) and include the additional modules of the apparatus 1104.

[0115] As discussed supra, the SBFD direction indication component 198 may be configured to receive a time division duplex TDD-UL-DL configuration for one or more symbols, where the TDD-UL-DL configuration includes an indication of one or more of an UL direction or a DL direction associated with a SBFD mode of operation and communicate during the one or more symbols based on the indication of the one or more of the UL direction or the DL direction associated with the SBFD mode of operation. The SBFD direction indication component 198 may be within the cellular baseband processor (s) 1124, the application processor (s) 1106, or both the cellular baseband processor (s) 1124 and the application processor (s) 1106. The SBFD direction indication component 198 may be one or more hardware components specifically configured to carry out the stated processes / algorithm, implemented by one or more processors configured to perform the stated processes / algorithm, stored within a computer-readable medium for implementation by one or more processors, or some combination thereof. When multiple processors are implemented, the multiple processors may perform the stated processes / algorithm individually or in combination. As shown, the apparatus 1104 may include a variety of components configured for various functions. In one configuration, the apparatus 1104, and in particular the cellular baseband processor (s) 1124 and / or the application processor (s) 1106, may include means for receiving a time division duplex (TDD) uplink (UL) downlink (DL) (TDD-UL-DL) configuration for one or more symbols, wherein the TDD-UL-DL configuration includes an indication of one or more of an UL direction or a DL direction associated with a sub-band full duplex (SBFD) mode of operation. The apparatus 1104, and in particular the cellular baseband processor (s) 1124 and / or the application processor (s) 1106, may include means for communicating during the one or more symbols based on the indication of the one or more of the UL direction or the DL direction associated with the SBFD mode of operation. The apparatus 1104 may further include means for performing any of the aspects described in connection with the flowchart in FIG. 9, and / or performed by the UE in the communication flow of FIG. 8. The means may be the SBFD direction indication component 198 of the apparatus 1104 configured to perform the functions recited by the means. As described supra, the apparatus 1104 may include the TX processor 368, the RX processor 356, and the controller / processor 359. As such, in one configuration, the means may be the TX processor 368, the RX processor 356, and / or the controller / processor 359 configured to perform the functions recited by the means.

[0116] FIG. 12 is a diagram 1200 illustrating an example of a hardware implementation for a network entity 1202. The network entity 1202 may be a BS, a component of a BS, or may implement BS functionality. The network entity 1202 may include at least one of a CU 1210, a DU 1230, or an RU 1240. For example, depending on the layer functionality handled by the SBFD direction indication component 199, the network entity 1202 may include the CU 1210; both the CU 1210 and the DU 1230; each of the CU 1210, the DU 1230, and the RU 1240; the DU 1230; both the DU 1230 and the RU 1240; or the RU 1240. The CU 1210 may include at least one CU processor 1212. The CU processor (s) 1212 may include on-chip memory 1212'. In some aspects, the CU 1210 may further include additional memory modules 1214 and a communications interface 1218. The CU 1210 communicates with the DU 1230 through a midhaul link, such as an F1 interface. The DU 1230 may include at least one DU processor 1232. The DU processor (s) 1232 may include on-chip memory 1232'. In some aspects, the DU 1230 may further include additional memory modules 1234 and a communications interface 1238. The DU 1230 communicates with the RU 1240 through a fronthaul link. The RU 1240 may include at least one RU processor 1242. The RU processor (s) 1242 may include on-chip memory 1242'. In some aspects, the RU 1240 may further include additional memory modules 1244, one or more transceivers 1246, one or more antennas 1280, and a communications interface 1248. The RU 1240 communicates with the UE 104. The on-chip memory 1212', 1232', 1242'and the additional memory modules 1214, 1234, 1244 may each be considered a computer-readable medium  / memory. Each computer-readable medium  / memory may be non-transitory. Each of the processors 1212, 1232, 1242 is responsible for general processing, including the execution of software stored on the computer-readable medium  / memory. The software, when executed by the corresponding processor (s) causes the processor (s) to perform the various functions described supra. The computer-readable medium  / memory may also be used for storing data that is manipulated by the processor (s) when executing software.

[0117] As discussed supra, the SBFD direction indication component 199 may be configured to transmit, a TDD-UL-DL configuration for one or more symbols, wherein the TDD-UL-DL configuration includes an indication of one or more of an UL direction or a DL direction associated with a SBFD mode of operation and transmit a DL transmission during a symbol of the one or more symbols associated with the DL direction. The SBFD direction indication component 199 may be within one or more processors of one or more of the CU 1210, DU 1230, and the RU 1240. The SBFD direction indication component 199 may be one or more hardware components specifically configured to carry out the stated processes / algorithm, implemented by one or more processors configured to perform the stated processes / algorithm, stored within a computer-readable medium for implementation by one or more processors, or some combination thereof. When multiple processors are implemented, the multiple processors may perform the stated processes / algorithm individually or in combination. The network entity 1202 may include a variety of components configured for various functions. In one configuration, the network entity 1202 may include means for transmitting a time division duplex (TDD) uplink (UL) downlink (DL) (TDD-UL-DL) configuration for one or more symbols, wherein the TDD-UL-DL configuration includes an indication of one or more of an UL direction or a DL direction associated with a sub-band full duplex (SBFD) mode of operation. The network entity 1202, in some aspects, may include means for transmitting a DL transmission during a symbol of the one or more symbols associated with the DL direction. The network entity 1202 may further include means for performing any of the aspects described in connection with the flowchart in FIG. 10, and / or performed by the base station in the communication flow of FIG. 8. The means may be the SBFD direction indication component 199 of the network entity 1202 configured to perform the functions recited by the means. As described supra, the network entity 1202 may include the TX processor 316, the RX processor 370, and the controller / processor 375. As such, in one configuration, the means may be the TX processor 316, the RX processor 370, and / or the controller / processor 375 configured to perform the functions recited by the means.

[0118] FIG. 13 is a diagram 1300 illustrating an example of a hardware implementation for a network entity 1360. In one example, the network entity 1360 may be within the core network 120. The network entity 1360 may include at least one network processor 1312. The network processor (s) 1312 may include on-chip memory 1312'. In some aspects, the network entity 1360 may further include additional memory modules 1314. The network entity 1360 communicates via the network interface 1380 directly (e.g., backhaul link) or indirectly (e.g., through a RIC) with the CU 1302. The on-chip memory 1312'and the additional memory modules 1314 may each be considered a computer-readable medium  / memory. Each computer-readable medium  / memory may be non-transitory. The network processor (s) 1312 is responsible for general processing, including the execution of software stored on the computer-readable medium  / memory. The software, when executed by the corresponding processor (s) causes the processor (s) to perform the various functions described supra. The computer-readable medium  / memory may also be used for storing data that is manipulated by the processor (s) when executing software.

[0119] As discussed supra, the SBFD direction indication component 199 may be configured to transmit, a TDD-UL-DL configuration for one or more symbols, wherein the TDD-UL-DL configuration includes an indication of one or more of an UL direction or a DL direction associated with a SBFD mode of operation and transmit a DL transmission during a symbol of the one or more symbols associated with the DL direction. The SBFD direction indication component 199 may be within the network processor (s) 1312. The SBFD direction indication component 199 may be one or more hardware components specifically configured to carry out the stated processes / algorithm, implemented by one or more processors configured to perform the stated processes / algorithm, stored within a computer-readable medium for implementation by one or more processors, or some combination thereof. When multiple processors are implemented, the multiple processors may perform the stated processes / algorithm individually or in combination. The network entity 1360 may include a variety of components configured for various functions. In one configuration, the network entity 1360 may include means for transmitting a time division duplex (TDD) uplink (UL) downlink (DL) (TDD-UL-DL) configuration for one or more symbols, wherein the TDD-UL-DL configuration includes an indication of one or more of an UL direction or a DL direction associated with a sub-band full duplex (SBFD) mode of operation. In one configuration, the network entity 1360 may include means for transmitting a DL transmission during a symbol of the one or more symbols associated with the DL direction. The network entity 1360 may further include means for performing any of the aspects described in connection with the flowchart in FIG. 10, and / or performed by the base station in the communication flow of FIG. 8. The means may be the SBFD direction indication component 199 of the network entity 1360 configured to perform the functions recited by the means.

[0120] Various aspects relate generally to indicating a direction (e.g., one, or both, of an UL and a DL direction) for symbols associated with a SBFD mode of operation. Some aspects more specifically relate to an enhanced signaling and / or an enhanced information element (e.g., an enhanced TDD-UL-DL-ConfigDedicated) used to indicate, or configure, a direction for symbols associated with the SBFD mode of operation. In some examples, a wireless device may be configured to receive a TDD-UL-DL configuration for one or more symbols, where the TDD-UL-DL configuration includes an indication of one or more of an UL direction or a DL direction associated with a SBFD mode of operation and communicate during the one or more symbols based on the indication of the one or more of the UL direction or the DL direction associated with the SBFD mode of operation. In some examples, a network device may be configured to transmit, a TDD-UL-DL configuration for one or more symbols, wherein the TDD-UL-DL configuration includes an indication of one or more of an UL direction or a DL direction associated with a SBFD mode of operation and transmit a DL transmission during a symbol of the one or more symbols associated with the DL direction.

[0121] Particular aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented to realize one or more of the following potential advantages. In some examples, by using the enhanced signaling, the described techniques can be used to indicate the direction (s) of communication for symbols associated with the SBFD mode of operation.

[0122] It is understood that the specific order or hierarchy of blocks in the processes  / flowcharts disclosed is an illustration of example approaches. Based upon design preferences, it is understood that the specific order or hierarchy of blocks in the processes  / flowcharts may be rearranged. Further, some blocks may be combined or omitted. The accompanying method claims present elements of the various blocks in a sample order, and are not limited to the specific order or hierarchy presented.

[0123] The previous description is provided to enable any person skilled in the art to practice the various aspects described herein. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other aspects. Thus, the claims are not limited to the aspects described herein, but are to be accorded the full scope consistent with the language claims. Reference to an element in the singular does not mean “one and only one” unless specifically so stated, but rather “one or more. ” Terms such as “if, ” “when, ” and “while” do not imply an immediate temporal relationship or reaction. That is, these phrases, e.g., “when, ” do not imply an immediate action in response to or during the occurrence of an action, but simply imply that if a condition is met then an action will occur, but without requiring a specific or immediate time constraint for the action to occur. The word “exemplary” is used herein to mean “serving as an example, instance, or illustration. ” Any aspect described herein as “exemplary” is not necessarily to be construed as preferred or advantageous over other aspects. Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. Combinations such as “at least one of A, B, or C, ” “one or more of A, B, or C, ” “at least one of A, B, and C, ” “one or more of A, B, and C, ” and “A, B, C, or any combination thereof” include any combination of A, B, and / or C, and may include multiples of A, multiples of B, or multiples of C. Specifically, combinations such as “at least one of A, B, or C, ” “one or more of A, B, or C, ” “at least one of A, B, and C, ” “one or more of A, B, and C, ” and “A, B, C, or any combination thereof” may be A only, B only, C only, A and B, A and C, B and C, or A and B and C, where any such combinations may contain one or more member or members of A, B, or C. Sets should be interpreted as a set of elements where the elements number one or more. Accordingly, for a set of X, X would include one or more elements. When at least one processor (i.e., a set of one or more processors P) is configured to perform a set of functions F, each processor of P may be configured to perform a subset S of F, where  Accordingly, each processor of the at least one processor may be configured to perform a particular subset of the set of functions, where the subset is the full set, a proper subset of the set, or an empty subset of the set. A processor may be referred to as processor circuitry. A memory  / memory module may be referred to as memory circuitry. If a first apparatus receives data from or transmits data to a second apparatus, the data may be received / transmitted directly between the first and second apparatuses, or indirectly between the first and second apparatuses through a set of apparatuses. A device configured to “output” data or “provide” data, such as a transmission, signal, or message, may transmit the data, for example with a transceiver, or may send the data to a device that transmits the data. A device configured to “obtain” data, such as a transmission, signal, or message, may receive, for example with a transceiver, or may obtain the data from a device that receives the data. Information stored in a memory includes instructions and / or data. All structural and functional equivalents to the elements of the various aspects described throughout this disclosure that are known or later come to be known to those of ordinary skill in the art are expressly incorporated herein by reference and are encompassed by the claims. Moreover, nothing disclosed herein is dedicated to the public regardless of whether such disclosure is explicitly recited in the claims. The words “module, ” “mechanism, ” “element, ” “device, ” and the like may not be a substitute for the word “means. ” As such, no claim element is to be construed as a means plus function unless the element is expressly recited using the phrase “means for. ”

[0124] As used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of information, one or more conditions, one or more factors, or the like. In other words, the phrase “based on A” (where “A” may be information, a condition, a factor, or the like) shall be construed as “based at least on A” unless specifically recited differently.

[0125] The following aspects are illustrative only and may be combined with other aspects or teachings described herein, without limitation.

[0126] Aspect 1 is a method of wireless communication at a user equipment (UE) , comprising: receiving a time division duplex (TDD) uplink (UL) downlink (DL) (TDD-UL-DL) configuration for one or more symbols, wherein the TDD-UL-DL configuration includes an indication of one or more of an UL direction or a DL direction associated with a sub-band full duplex (SBFD) mode of operation; and communicating during the one or more symbols based on the indication of the one or more of the UL direction or the DL direction associated with the SBFD mode of operation.

[0127] Aspect 2 is the method of aspect 1, wherein at least one symbol of the one or more symbols, before receiving the indication, is associated with the SBFD mode of operation.

[0128] Aspect 3 is the method of any of aspects 1 and 2, wherein the indication is included in a UE-specific configuration.

[0129] Aspect 4 is the method of aspect 3, wherein the UE-specific configuration is a TDD-UL-DL configuration dedicated for the UE.

[0130] Aspect 5 is the method of any of aspects 1 to 4, wherein the indication comprises a first field for indicating the one or more of the UL direction or the DL direction for the one or more symbols.

[0131] Aspect 6 is the method of aspect 5, wherein a first value at a first location in the first field indicates that the UL direction is allowed for a first corresponding symbol of the one or more symbols.

[0132] Aspect 7 is the method of any of aspects 5 and 6, wherein a second value at a second location in the first field indicates that the DL direction is allowed for a second corresponding symbol of the one or more symbols.

[0133] Aspect 8 is the method of aspect 7, wherein the first value further indicates that the DL direction is not allowed for the first corresponding symbol, wherein the second value further indicates that the UL direction is not allowed for the second corresponding symbol, and wherein a third value at a third location in the first field indicates that the UL direction and the DL direction are allowed for a third corresponding symbol of the one or more symbols.

[0134] Aspect 9 is the method of aspect 7, wherein, for a particular symbol of the one or more symbols, the first value at a third location and the second value at a fourth location indicate that the UL direction and the DL direction are allowed for the particular symbol of the one or more symbols.

[0135] Aspect 10 is a method of wireless communication at a network device, comprising: transmitting a time division duplex (TDD) uplink (UL) downlink (DL) (TDD-UL-DL) configuration for one or more symbols, wherein the TDD-UL-DL configuration includes an indication of one or more of an UL direction or a DL direction associated with a sub-band full duplex (SBFD) mode of operation; and transmitting a DL transmission during a symbol of the one or more symbols associated with the DL direction.

[0136] Aspect 11 is the method of aspect 10, wherein at least one symbol of the one or more symbols, before receiving the indication, is associated with the SBFD mode of operation.

[0137] Aspect 12 is the method of any of aspects 10 and 11, wherein the indication is included in a user equipment (UE) specific configuration.

[0138] Aspect 13 is the method of aspect 12, wherein the UE specific configuration is a TDD-UL-DL configuration dedicated for a UE.

[0139] Aspect 14 is the method of any of aspects 10 to 12, wherein the indication comprises a first field for indicating the one or more of the UL direction or the DL direction for the one or more symbols.

[0140] Aspect 15 is the method of aspect 14, wherein a first value at a first location in the first field indicates that the UL direction is allowed for a corresponding symbol of the one or more symbols.

[0141] Aspect 16 is the method of any of aspects 14 and 15, wherein a second value at a second location in the first field indicates that the DL direction is allowed for the corresponding symbol of the one or more symbols.

[0142] Aspect 17 is the method of aspect 16, wherein the first value further indicates that the DL direction is not allowed for the corresponding symbol, wherein the second value further indicates that the UL direction is not allowed for the corresponding symbol, and wherein a third value at a third location in the first field indicates that the UL direction and the DL direction are allowed for the corresponding symbol of the one or more symbols.

[0143] Aspect 18 is the method of aspect 16, wherein, for a particular symbol of the one or more symbols, the first value at a third location and the second value at a fourth location indicate that the UL direction and the DL direction are allowed for the particular symbol of the one or more symbols.

[0144] Aspect 19 is an apparatus for wireless communication at a UE, comprising: at least one memory; and at least one processor coupled to the at least one memory, the at least one processor is configured to perform the method of any of aspects 1 to 9.

[0145] Aspect 20 is an apparatus for wireless communication at a UE, comprising means for performing each step in the method of any of aspects 1 to 9.

[0146] Aspect 21 is the apparatus of any of aspects 19 to 20, further comprising a transceiver configured to receive or to transmit in association with the method of any of aspects 1 to 9.

[0147] Aspect 22 is a computer-readable medium storing computer executable code at a UE, the code when executed by at least one processor causes the at least one processor to perform the method of any of aspects 1 to 9.

[0148] Aspect 23 is an apparatus for wireless communication at a network device, comprising: at least one memory; and at least one processor coupled to the at least one memory, the at least one processor is configured to perform the method of any of aspects 10 to 18.

[0149] Aspect 24 is an apparatus for wireless communication at a network device, comprising means for performing each step in the method of any of aspects 10 to 18.

[0150] Aspect 25 is the apparatus of any of aspects 23 to 24, further comprising a transceiver configured to receive or to transmit in association with the method of any of aspects 10 to 18.

[0151] Aspect 26 is a computer-readable medium storing computer executable code at a network device, the code when executed by at least one processor causes the at least one processor to perform the method of any of aspects 10 to 18.

Claims

1.An apparatus for wireless communication at a user equipment (UE) , comprising:at least one memory; andat least one processor coupled to the at least one memory and, based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor is configured to:receive a time division duplex (TDD) uplink (UL) downlink (DL) (TDD-UL-DL) configuration for one or more symbols, wherein the TDD-UL-DL configuration includes an indication of one or more of an UL direction or a DL direction associated with a sub-band full duplex (SBFD) mode of operation; andcommunicate during the one or more symbols based on the indication of the one or more of the UL direction or the DL direction associated with the SBFD mode of operation.2.The apparatus of claim 1, further comprising a transceiver, wherein to receive the TDD-UL-DL configuration, the at least one processor is configured to receive the TDD-UL-DL configuration via the transceiver, and wherein at least one symbol of the one or more symbols, before receiving the indication, is associated with the SBFD mode of operation.3.The apparatus of claim 1, wherein the indication is included in a UE-specific configuration.4.The apparatus of claim 3, wherein the UE-specific configuration is a TDD-UL-DL configuration dedicated for the UE.5.The apparatus of claim 3, wherein the indication comprises a first field for indicating the one or more of the UL direction or the DL direction for the one or more symbols.6.The apparatus of claim 5, wherein a first value at a first location in the first field indicates that the UL direction is allowed for a first corresponding symbol of the one or more symbols.7.The apparatus of claim 6, wherein a second value at a second location in the first field indicates that the DL direction is allowed for a second corresponding symbol of the one or more symbols.8.The apparatus of claim 7, wherein the first value further indicates that the DL direction is not allowed for the first corresponding symbol, wherein the second value further indicates that the UL direction is not allowed for the second corresponding symbol, and wherein a third value at a third location in the first field indicates that the UL direction and the DL direction are allowed for a third corresponding symbol of the one or more symbols.9.The apparatus of claim 7, wherein, for a particular symbol of the one or more symbols, the first value at a third location and the second value at a fourth location indicate that the UL direction and the DL direction are allowed for the particular symbol of the one or more symbols.10.An apparatus for wireless communication at a network node, comprising:at least one memory; andat least one processor coupled to the at least one memory and, based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor is configured to:transmit a time division duplex (TDD) uplink (UL) downlink (DL) (TDD-UL-DL) configuration for one or more symbols, wherein the TDD-UL-DL configuration includes an indication of one or more of an UL direction or a DL direction associated with a sub-band full duplex (SBFD) mode of operation; andtransmit a DL transmission during a symbol of the one or more symbols associated with the DL direction.11.The apparatus of claim 10, further comprising a transceiver, wherein to transmit the TDD-UL-DL configuration, the at least one processor is configured to transmit the TDD-UL-DL configuration via the transceiver, and wherein at least one symbol of the one or more symbols, before receiving the indication, is associated with the SBFD mode of operation.12.The apparatus of claim 10, wherein the indication is included in a user equipment (UE) specific configuration.13.The apparatus of claim 12, wherein the UE specific configuration is a TDD-UL-DL configuration dedicated for a UE.14.The apparatus of claim 12, wherein the indication comprises a first field for indicating the one or more of the UL direction or the DL direction for the one or more symbols.15.The apparatus of claim 14, wherein a first value at a first location in the first field indicates that the UL direction is allowed for a corresponding symbol of the one or more symbols.16.The apparatus of claim 15, wherein a second value at a second location in the first field indicates that the DL direction is allowed for the corresponding symbol of the one or more symbols.17.The apparatus of claim 16, wherein the first value further indicates that the DL direction is not allowed for the corresponding symbol, wherein the second value further indicates that the UL direction is not allowed for the corresponding symbol, and wherein a third value at a third location in the first field indicates that the UL direction and the DL direction are allowed for the corresponding symbol of the one or more symbols.18.The apparatus of claim 16, wherein, for a particular symbol of the one or more symbols, the first value at a third location and the second value at a fourth location indicate that the UL direction and the DL direction are allowed for the particular symbol of the one or more symbols.19.A method of wireless communication at a user equipment (UE) , comprising:receiving a time division duplex (TDD) uplink (UL) downlink (DL) (TDD-UL-DL) configuration for one or more symbols, wherein the TDD-UL-DL configuration includes an indication of one or more of an UL direction or a DL direction associated with a sub-band full duplex (SBFD) mode of operation; andcommunicating during the one or more symbols based on the indication of the one or more of the UL direction or the DL direction associated with the SBFD mode of operation.20.The method of claim 19, wherein the indication is included in a UE-specific configuration, and wherein at least one symbol of the one or more symbols, before receiving the indication, is associated with the SBFD mode of operation.