Device, method and computer readable medium for communications

WO2026199124A1PCT designated stage Publication Date: 2026-10-01NEC CORP +1
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2025/084476
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2025-03-24
Publication Date
2026-10-01

Smart Images

  • Figure CN2025084476_01102026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025084476_01102026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Embodiments of the present disclosure relate to devices, methods and computer readable medium for the dynamic bandwidth enhancement related to Subband Non-overlapping Full Duplex (SBFD). According to embodiments of the present disclosure, a terminal device transmits, to a terminal device, indication information that indicates a minimum bandwidth of a frequency subband in a subband full duplex (SBFD) time unit, and a minimum number of one or more frequency subbands for a first link direction. The SBFD time unit is configured with frequency subbands for different link directions. Then, the terminal device performs an operation related to the SBFD time unit based on the indication information.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

DEVICE, METHOD AND COMPUTER READABLE MEDIUM FOR COMMUNICATIONSFIELD

[0001] Embodiments of the present disclosure generally relate to the field of communication, and in particular, to devices, methods and computer readable medium for a dynamic bandwidth enhancement related to Subband Non-overlapping Full Duplex (SBFD) .BACKGROUND

[0002] With the development of communication technology, to enhance the performance of the communication system, several refined resource configuration manners had been introduced. For example, to easily utilize the multiple-input multiple-output (MIMO) technology, the Time Division Duplex (TDD) pattern had been studied and adopted, in which a time symbol may be configured as an uplink (UL) symbol, a downlink (DL) symbol or a flexible symbol. In this case, during a symbol, the configured whole bandwidth part (BWP) or carrier can be used for communication of corresponding link direction (for example, UL or DL) .

[0003] Furthermore, to enhance the frequency spectrum efficiency, a subband non-overlapping full duplex (SBFD) operation was proposed on the basis of time division duplexing (TDD) pattern. In SBFD operations, a time unit (for example, a symbol, slot, sub-frame, frame, and so on) , which may be also referred to as an SBFD time unit, can be divided into a plurality of frequency subbands in the frequency domain. The plurality of frequency subbands may be respectively used for different link directions, for example, uplink (UL) frequency subband or downlink (DL) frequency subband. That is, for example, on a DL symbol configured as an SBFD symbol, the network device may perform the DL transmission on the DL subband and perform the UL reception on the configured UL subband during this DL symbol. In this case, the BWP during a SBFD time unit (for example, this DL symbol) can be divided into multiple subbands that each is configured for one link direction.

[0004] As the demand for wireless communication continues to increase, research and refinement continue to advance wireless communication technologies not only to meet the growing demand for mobile access but to advance and enhance the user experience with wireless communications. For example, the communication may require dynamic bandwidth adjustment capabilities to adapt to real-time traffic demands and optimize network resource utilization.SUMMARY

[0005] In general, example embodiments of the present disclosure relate to devices, methods, and computer readable medium for the dynamic bandwidth enhancement related to SBFD.

[0006] In a first aspect, there is provided a terminal device. The terminal device comprises a processor. The processor is configured to cause the terminal device to receive, from a network device, indication information that indicates a minimum bandwidth of a frequency subband in a subband full duplex (SBFD) time unit, and a minimum number of one or more frequency subbands for a first link direction. The SBFD time unit is configured with frequency subbands for different link directions. The terminal device is further caused to perform an operation related to the SBFD time unit based on the indication information.

[0007] In a second aspect, there is provided a network device. The network device comprises a processor. The processor is configured to cause the network device to transmit, to a terminal device, indication information that indicates a minimum bandwidth of a frequency subband in a subband full duplex (SBFD) time unit, and a minimum number of one or more frequency subbands for a first link direction. The SBFD time unit is configured with frequency subbands for different link directions. The network device is further caused to perform an operation related to the SBFD time unit based on the indication information.

[0008] In a third aspect, there is provided a method implemented at a terminal device. In the method, the terminal device transmits, to a terminal device, indication information that indicates a minimum bandwidth of a frequency subband in a subband full duplex (SBFD) time unit, and a minimum number of one or more frequency subbands for a first link direction. The SBFD time unit is configured with frequency subbands for different link directions. Then, the terminal device performs an operation related to the SBFD time unit based on the indication information.

[0009] In a fourth aspect, there is provided a method implemented at a network device. In the method, the network device transmits, to a terminal device, indication information that indicates a minimum bandwidth of a frequency subband in a subband full duplex (SBFD) time unit, and a minimum number of one or more frequency subbands for a first link direction. The SBFD time unit is configured with frequency subbands for different link directions. Then, the network device performs an operation related to the SBFD time unit based on the indication information.

[0010] In a fifth aspect, there is provided a computer readable medium having instructions stored thereon, the instructions, when executed on at least one processor, causing the at least one processor to perform the method of any of the seventh aspect to the twelfth aspect.

[0011] It is to be understood that the summary section is not intended to identify key or essential features of example embodiments of the present disclosure, nor is it intended to be used to limit the scope of the present disclosure. Other features of the present disclosure will become easily comprehensible through the following description.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0012] Some example embodiments will now be described with reference to the accompanying drawings, where:

[0013] FIG. 1 illustrates an example environment in which some embodiments of the present disclosure can be implemented;

[0014] FIG. 2 illustrates an example signaling process for the dynamic bandwidth enhancement related to SBFD according to some embodiments of the present disclosure;

[0015] FIG. 3A illustrates an example of bandwidth expansion in an SBFD time unit having a dominate link direction according to some embodiments of the present disclosure;

[0016] FIG. 3B illustrates another example of bandwidth expansion in an SBFD time unit according to some embodiments of the present disclosure;

[0017] FIGS. 4A to 4C illustrate examples of bandwidth expansion related to a resource priority in an SBFD time unit according to some embodiments of the present disclosure;

[0018] FIG. 5 illustrates an example of bandwidth expansion related to a link direction priority according to some embodiments of the present disclosure;

[0019] FIG. 6 illustrates another example of bandwidth expansion related to a link direction priority according to some embodiments of the present disclosure;

[0020] FIGS. 7A to 7C illustrate examples of bandwidth expansion in an SBFD time unit in a case that minimum bandwidths for different frequency subbands are adjacent with each other according to some embodiments of the present disclosure;

[0021] FIG. 8 illustrates another example of bandwidth expansion related to a position of available frequency resource in an SBFD time unit according to some embodiments of the present disclosure;

[0022] FIG. 9 illustrates an example of a physical uplink control channel (PUCCH) transmission related to dynamic bandwidth according to some embodiments of the present disclosure;

[0023] FIGS. 10A and 10B illustrate examples of a synchronization signal block (SSB) transmission related to dynamic bandwidth according to some embodiments of the present disclosure;

[0024] FIG. 11 illustrates a flowchart of an example method implemented at a terminal device according to some embodiments of the present disclosure;

[0025] FIG. 12 illustrates a flowchart of an example method implemented at a network device according to some embodiments of the present disclosure; and

[0026] FIG. 13 illustrates a simplified block diagram of a device that is suitable for implementing example embodiments of the present disclosure.

[0027] Throughout the drawings, the same or similar reference numerals represent the same or similar element.DETAILED DESCRIPTION

[0028] Principle of the present disclosure will now be described with reference to some embodiments. It is to be understood that these embodiments are described only for the purpose of illustration and help those skilled in the art to understand and implement the present disclosure, without suggesting any limitations as to the scope of the disclosure. The disclosure described herein can be implemented in various manners other than the ones described below.

[0029] In the following description and claims, unless defined otherwise, all technical and scientific terms used herein have the same meaning as commonly understood by one of ordinary skills in the art to which this disclosure belongs.

[0030] As used herein, the term ‘terminal device’ refers to any device having wireless or wired communication capabilities. Examples of the terminal device include, but not limited to, user equipment (UE) , personal computers, desktops, mobile phones, cellular phones, smart phones, personal digital assistants (PDAs) , portable computers, tablets, wearable devices, internet of things (IoT) devices, Ultra-reliable and Low Latency Communications (URLLC) devices, Internet of Everything (IoE) devices, machine type communication (MTC) devices, device on vehicle for V2X communication where X means pedestrian, vehicle, or infrastructure / network, devices for Integrated Access and Backhaul (IAB) , Small Data Transmission (SDT) , mobility, Multicast and Broadcast Services (MBS) , positioning, dynamic / flexible duplex in commercial networks, reduced capability (RedCap) , Space borne vehicles or Air borne vehicles in Non-terrestrial networks (NTN) including Satellites and High Altitude Platforms (HAPs) encompassing Unmanned Aircraft Systems (UAS) , eXtended Reality (XR) devices including different types of realities such as Augmented Reality (AR) , Mixed Reality (MR) and Virtual Reality (VR) , the unmanned aerial vehicle (UAV) commonly known as a drone which is an aircraft without any human pilot, devices on high speed train (HST) , or image capture devices such as digital cameras, sensors, gaming devices, music storage and playback appliances, or Internet appliances enabling wireless or wired Internet access and browsing and the like. The ‘terminal device’ can further has ‘multicast / broadcast’ feature, to support public safety and mission critical, V2X applications, transparent IPv4 / IPv6 multicast delivery, IPTV, smart TV, radio services, software delivery over wireless, group communications and IoT applications. It may be also incorporated one or multiple Subscriber Identity Module (SIM) as known as Multi-SIM. The term “terminal device” can be used interchangeably with a UE, a mobile station, a subscriber station, a mobile terminal, a user terminal, a wireless device or a reduced capability terminal device.

[0031] As used herein, the term “network device” refers to a device which is capable of providing or hosting a cell or coverage where terminal devices can communicate. Examples of a network device include, but not limited to, a Node B (NodeB or NB) , an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , a next generation NodeB (gNB) , a transmission reception point (TRP) , a remote radio unit (RRU) , a radio head (RH) , a remote radio head (RRH) , an IAB node, a low power node such as a femto node, a pico node, a reconfigurable intelligent surface (RIS) , Network-controlled Repeaters, and the like.

[0032] The terminal device or the network device may have Artificial intelligence (AI) or Machine learning capability. It generally includes a model which has been trained from numerous collected data for a specific function, and can be used to predict some information. The terminal or the network device may work on several frequency ranges, e.g. FR1 (410 MHz –7125 MHz) , FR2 (24.25 GHz to 71 GHz) , 71 GHz to 114 GHz, and frequency band larger than 100 GHz as well as Tera Hertz (THz) . It can further work on licensed / unlicensed / shared spectrum. The terminal device may have more than one connection with the network devices under Multi-Radio Dual Connectivity (MR-DC) application scenario. The terminal device or the network device can work on full duplex, flexible duplex and cross division duplex modes.

[0033] The network device may have the function of network energy saving, Self-Organizing Networks (SON)  / Minimization of Drive Tests (MDT) . The terminal may have the function of power saving.

[0034] The embodiments of the present disclosure may be performed in test equipment, e.g. signal generator, signal analyzer, spectrum analyzer, network analyzer, test terminal device, test network device, channel emulator.

[0035] The embodiments of the present disclosure may be performed according to any generation communication protocols either currently known or to be developed in the future. Examples of the communication protocols include, but not limited to, the first generation (1G) , the second generation (2G) , 2.5G, 2.75G, the third generation (3G) , the fourth generation (4G) , 4.5G, the fifth generation (5G) communication protocols, 5.5G, 5G-Advanced networks, or the sixth generation (6G) networks.

[0036] In one embodiment, the terminal device may be connected with a first network device and a second network device. One of the first network device and the second network device may be a master node and the other one may be a secondary node. The first network device and the second network device may use different radio access technologies (RATs) . In one embodiment, the first network device may be a first RAT device and the second network device may be a second RAT device. In one embodiment, the first RAT device is eNB and the second RAT device is gNB. Information related with different RATs may be transmitted to the terminal device from at least one of the first network device and the second network device. In one embodiment, first information may be transmitted to the terminal device from the first network device and second information may be transmitted to the terminal device from the second network device directly or via the first network device. In one embodiment, information related with configuration for the terminal device configured by the second network device may be transmitted from the second network device via the first network device. Information related with reconfiguration for the terminal device configured by the second network device may be transmitted to the terminal device from the second network device directly or via the first network device.

[0037] As used herein, the singular forms ‘a’ , ‘an’a nd ‘the’a re intended to include the plural forms as well, unless the context clearly indicates otherwise. The term ‘includes’a nd its variants are to be read as open terms that mean ‘includes, but is not limited to. ’ The term ‘based on’ is to be read as ‘at least in part based on. ’ The term ‘one embodiment’a nd ‘an embodiment’a re to be read as ‘at least one embodiment. ’ The term ‘another embodiment’ is to be read as ‘at least one other embodiment. ’ The terms ‘first, ’ ‘second, ’a nd the like may refer to different or same objects. Other definitions, explicit and implicit, may be included below.

[0038] In some examples, values, procedures, or apparatus are referred to as ‘best, ’ ‘lowest, ’ ‘highest, ’ ‘minimum, ’ ‘maximum, ’ or the like. It will be appreciated that such descriptions are intended to indicate that a selection among many used functional alternatives can be made, and such selections need not be better, smaller, higher, or otherwise preferable to other selections.

[0039] The term “circuitry” used herein may refer to hardware circuits and / or combinations of hardware circuits and software. For example, the circuitry may be a combination of analog and / or digital hardware circuits with software / firmware. As a further example, the circuitry may be any portions of hardware processors with software including digital signal processor (s) , software, and memory (ies) that work together to cause an apparatus, such as a terminal device or a network device, to perform various functions. In a still further example, the circuitry may be hardware circuits and or processors, such as a microprocessor or a portion of a microprocessor, that requires software / firmware for operation, but the software may not be present when it is not needed for operation. As used herein, the term circuitry also covers an implementation of merely a hardware circuit or processor (s) or a portion of a hardware circuit or processor (s) and its (or their) accompanying software and / or firmware. In this disclosure, the subband and the frequency subband may be used interchangeable without any limitation. The group size of a RBG may be also referred to as the RBG size without any limitation. In this disclosure, the control channel may be interchangeably used with the physical downlink control channel (PDCCH) without any limitation.

[0040] In some example embodiments of the disclosure, the slot / symbol configured with SBFD communication or configuration may be also referred to as SBFD slot / symbol, and the slot / symbol not configured with SBFD communication may be also referred to as non-SBFD slot / symbol. The non-SBFD time unit may include UL slot / symbol and / or DL slot / symbol. Only for discussion simplicity, the SBFD time unit may be also referred to as the “full duplex time unit” in some example embodiments of the disclosure.

[0041] In some example embodiments of the disclosure, the terms “full duplex slot” and “subband full duplex slot” can be used interchangeably. In some example embodiments of the disclosure, the full duplex slot includes non-overlapping subband full duplex (SBFD) slot and overlapped subband full duplex (OSFD) slot.

[0042] In some example embodiments of the disclosure, the time unit may be any metric of the time domain. For example, the time unit may be a frame, a subframe, a slot, or a symbol. Without any limitation, the time unit may be any other time duration.

[0043] In some example embodiments of the disclosure, the expression “frequency resources within a subband of the SBFD time unit” only refers to the resources located within the subband with respect to the frequency domain; however, the time duration of the resources is unnecessary to be limited in one or more SBFD time units if the time duration is not indicated.

[0044] In some example embodiments of the disclosure, the terms “uplink (UL) control channel” and “physical uplink control channel (PUCCH) ” can be used interchangeably. The terms “UL shared channel” and “physical uplink shared channel (PUSCH) ” can be used interchangeably. The terms “downlink (DL) control channel” and “physical downlink control channel (PDCCH) ” can be used interchangeably. The terms “DL shared channel” and “physical downlink shared channel (PDSCH) ” can be used interchangeably.

[0045] In some example embodiments of the disclosure, the term “SBFD slot” refers to a slot including at least one SBFD symbol which is configured with frequency subbands for different link directions. In addition to the at least one SBFD symbol, the SBFD slot may further include one or more non-SBFD symbols, such as DL symbols, UL symbols and / or flexible symbols.

[0046] As mentioned above, in some cases, the communication may require dynamic bandwidth adjustment capabilities to adapt to real-time traffic demands and optimize network resource utilization. In especial, as mentioned above, in the SBFD time unit, more than frequency subband for different link directions may be configured. In this case, if the bandwidth of a frequency subband in the SBFD time unit is not fixed but can be dynamically adjusted, the characteristics of the SBFD may be further optimized. In turn, when discussing dynamic BW SBFD, considerations need to be made surrounding the method in which expansions of the BW can progress in. Furthermore, when the SBFD time is in a dynamic SBFD bandwidth (BW) mode, a change in BW may yield changes to behavior for pre-existing traffic. Without any limitation, the pre-existing traffic may include the physical uplink control channel (PUCCH) , a synchronization signal block (SSB) , PDSCH demodulation reference signal (DMRS) , and / or configured grant (CG) PUSCH.

[0047] In view of these analysis and considerations, a new solution for the dynamic bandwidth enhancement related to SBFD is proposed in some embodiments of the present disclosure. Generally, a minimum or maximum size for a frequency subband of the SBFD time unit may be indicated.

[0048] In an aspect, a terminal device receives, from a network device, indication information that indicates a minimum bandwidth of a frequency subband in a subband full duplex (SBFD) time unit, and a minimum number of one or more frequency subbands for a first link direction. Then, the terminal device performs an operation related to the SBFD slot based on the indication information.

[0049] In this way, the terminal device and network device may optimize communication behavior on demand, by forming an expected SBFD pattern based on the indicated minimum bandwidth and the minimum number. As such, the user experience with wireless communication can be advanced and enhanced.

[0050] Principle and embodiments of the present disclosure will be described in detail below with reference to the accompanying drawings. FIG. 1 illustrates an example environment 100 in which example embodiments of the present disclosure can be implemented.

[0051] The environment 100, which may be a part of a communication network, comprises a terminal device 110 and a network device 120. In some embodiments, the communication network may include NTN, NB-IoT and / or eMTC. In some other embodiments, the communication network may include any other possible communication network. It is to be understood that the number of network devices and terminal devices is given only for illustration without suggesting any limitations. The communication network may include any suitable number of network devices and / or terminal devices adapted for implementing embodiments of the present disclosure. Although not shown, it would be appreciated that one or more terminal devices may be located in the environment 100. Without any limitation, the network device 120 supports the SBFD operation. For example, during the same SBFD time units, the network device 120 may transmit a downlink (DL) channel to the terminal device 110 and receive an UL channel from another terminal device, simultaneously. In other words, the network device 120 may transmit signal (s) in a downlink (DL) channel to the terminal device 110 and receive signal (s) in an UL channel from the other terminal device, simultaneously. In some embodiments, the bandwidth of a frequency subband in the SBFD time unit may be dynamically adjusted or expanded based on indicated minimum bandwidth and the number of frequency subbands.

[0052] It is to be understood that the number of units and other objects in FIG. 1 is provided merely for the purpose of illustration without implying any limitations to the device environment 100. The environment 100 may include any suitable number of functionality units configured to implement example embodiments of the subject disclosure. Although not shown, it would be appreciated that one or more terminal devices may be located in the environment 100. Some embodiments of the disclosure are discussed with reference to FIGS. 2 to 15.

[0053] FIG. 2 illustrates an example signaling process 200 for the dynamic bandwidth enhancement related to SBFD according to some embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussions, the signaling process 200 will be described with reference to FIG. 1. It would be appreciated that although the signaling process 200 has been described with respect to communication environment of FIG. 1, this signaling process 200 may be likewise applied to other communication environments.

[0054] In the signaling process 200, the network device 120 transmits (210) indication information 215 that indicates a minimum bandwidth of a frequency subband in a subband full duplex (SBFD) time unit, and a minimum number of one or more frequency subbands for a first link direction. It is to be understood that the first link direction may be the UL direction or DL direction without any limitation.

[0055] In some embodiments, the indication information 215 may indicate a configuration from a plurality of preconfigured configurations related to a subband bandwidth of the SBFD time unit. For example, the network device 120 may transmit a plurality of configurations (i.e., the plurality of preconfigured configurations) to the terminal device 110. A configuration of the plurality of configurations may include a minimum bandwidth for a frequency subband in the SBFD time unit and a minimum number of one or more frequency subbands for a link direction (for example, the downlink direction or the uplink direction) . In some embodiments, the minimum bandwidth may be the minimum bandwidth of a frequency subband for a certain link direction. For example, the minimum bandwidth may be the minimum bandwidth of a UL frequency subband, or the minimum bandwidth of a DL frequency subband. Alternatively, the minimum bandwidth may be a common minimum bandwidth of frequency subbands for different link directions. That is, no matter the frequency subband for which link direction, the minimum bandwidth may be applied.

[0056] As such, in some embodiments, the indication information 215 may indicate one from the plurality of configurations, to indicate the corresponding minimum bandwidth and the minimum number of one or more frequency subbands for a certain link direction. Alternatively, it is understood that the indication information 215 may directly include the minimum bandwidth for a frequency subband in the SBFD time unit and a minimum number of one or more frequency subbands for a link direction, without limiting to indicate a pre-configuration. In an example, the indication information 215 may be transmitted in a system information broadcast (SIB) message.

[0057] Then, the terminal device 110 may obtain an SBFD pattern based on the minimum bandwidth and the minimum number. For example, the terminal device may expand from minimum bandwidth to obtain a frequency subband of a target SBFD pattern, and determine one or more frequency subbands based on the minimum number. The details of obtaining the SBFD pattern will be further discussed with reference to FIGS. 3A to 9.

[0058] Still referring to FIG. 2, in addition, in some embodiments, the configuration information of the plurality of configurations may have more detailed information. For example, the configuration may further include a second minimum bandwidth of a frequency subband for a second link direction. That is, the minimum bandwidth may be separately configured for the frequency subbands in different link direction. For example, the first minimum bandwidth is for the DL frequency subband, while the second minimum bandwidth is for the UL frequency subband. In addition or alternatively, the configuration may include a frequency location of the frequency subband for the second link direction (e.g., the UL direction or DL direction, without any limitation) . For example, the frequency location may be the center frequency of a frequency subband. In another example, the frequency location may be the starting frequency of a frequency subband. In a further example, the frequency location may be the ending frequency of a frequency subband. Alternatively, the frequency location may be a frequency offset relative to a reference frequency position.

[0059] In addition or alternatively, the configuration may include an indication that indicates whether the frequency subband for the second link direction is at a center frequency of a bandwidth part (BWP) for the terminal device. For example, the SBFD pattern may include {DUD} pattern. That is, the uplink frequency subband is located between two downlink frequency subbands in the frequency domain. This indication may indicate whether the uplink frequency subband of the SBFD time unit is at the center frequency of BWP for the terminal device 110. In some embodiments, this may be related to the expansion direction from the minimum bandwidth for the uplink frequency subband.

[0060] In addition or alternatively, the configuration may include a maximum of the one or more frequency subbands for the first link direction. For example, the SBFD pattern may include {DUD} pattern, a {DU} pattern or a {UD} pattern. The maximum number may indicate that the maximum number of DL frequency subband is one or two. That is, the indication information 215 may indicate the maximum and minimum expected sizes of UL and DL BW respectively. In this way, the network device and the terminal device may be aware of the expected subcarrier range within the SBFD time unit. In some embodiments, the sum of the DL BW and UL BW may not be the whole bandwidth of the slot as there may be a guardband in the SBFD time unit.

[0061] In addition or alternatively, the configuration may include a maximum bandwidth of at least one of the frequency subband for the first link direction or the frequency subband for the second link direction. For example, the configuration may include a first maximum bandwidth of the UL frequency subband, a second maximum bandwidth of the DL frequency subband and / or a common maximum bandwidth for both the UL frequency subband and the DL frequency subband.

[0062] In addition or alternatively, the configuration information may include a priority indication associated with a link direction. For example, the configuration information may include a first priority level of the UL direction and / or a second priority level of the DL direction. This may be related to the bandwidth expansion. For discussion clarity, an example the plurality of configurations is shown in Table 1. Table 1

[0063] In the example of Table 1, each row may be or may correspond to a configuration among the plurality of configurations. That is, the plurality of configurations discussed above may be configured by configuring the Table 1 to the terminal device 110. In this case, the indication information 215 may indicate a corresponding configuration by indicating an identifier or index (which is not shown) of the configuration in the Table 1. In a specific example, the configuration may include: minimum UL size, minimum UL location, whether or not UL is center in the frequency domain, number of DL BW, minimum DL size (s) , minimum DL location (s) , and / or direction of priority traffic (DL, UL, or Neutral) .

[0064] Still referring to FIG. 2, the terminal device 110 receives (220) the indication information 215 accordingly. Then, the terminal device 110 performs (240) an operation related to the SBFD time unit based on the indication information 215. In some embodiments, based on the indication information 215, the terminal device 110 (and / or network device 120) may determine an SBFD pattern that comprises a first number of frequency subbands for the first link direction (e.g., the UL direction or the DL direction) and a second number of frequency subbands for the second link direction (e.g., the DL direction or the UL direction) . The first number may be greater than or equal to the minimum number of one or more frequency subbands for a first link direction which is indicated by the indication information 215. In addition, in some embodiments, the indication information 215 may further indicate (e.g., by indicating a configuration) a maximum number of the one or more frequency subbands for the first link direction. In this case, the first number may be smaller than or equal to this maximum number. Moreover, to determine this SBFD pattern, the terminal device 110 may obtain a frequency subband by expanding from a minimum bandwidth for this frequency subband.

[0065] There may be different types of the SBFD pattern. Only as an example without any limitation, in some embodiments, a first type of SBFD pattern may include one UL frequency subband and one DL frequency subband, at most. Alternatively, a second type of the SBFD may include two DL frequency subbands at most, and one UL frequency subband.

[0066] Regarding the first type of SBFD pattern, in some embodiments, one of the UL direction or the DL direction may be a dominate link. In other words, one of the UL frequency subband or the DL frequency subband may be a dominate subband. In some embodiments, a minimum bandwidth for the frequency subband determined as the dominate subband is greater than or equal to a predefined bandwidth. As an example, the dominant link direction may have a minimum of 50%BW, while another link direction (which may be also referred to as a submissive link direction) may have a maximum BW of 50%. To discuss clarity, an example is discussed with reference to FIG. 3A.

[0067] FIG. 3A illustrates an example of bandwidth expansion in an SBFD time unit having a dominate link direction according to some embodiments of the present disclosure. In some embodiments of the disclosure, no matter the initial bandwidth or a (expanded) final bandwidth for a frequency subband in the SBFD time unit may be greater than or equal to the corresponding minimum bandwidth. In addition, if the corresponding maximum bandwidth is indicated, the initial or final bandwidth should be smaller than or equal to the maximum bandwidth.

[0068] In the example of FIG. 3A, the dominate direction is UL direction. As such, the minimum BW 303 for the UL frequency subband may be greater than 50%of BWP for the terminal device 110. Moreover, the minimum BW 301 for the DL frequency subband may be smaller than 50%of BWP for the terminal device 110. In this example, the terminal device 110 may expands the UL frequency subband 307 starting from the minimum bandwidth towards the initial UL bandwidth 305. As such, the terminal device110 obtains the final DL frequency subband 309 and the final UL frequency subband 311.

[0069] Alternatively, in the first type of SBFD pattern, there may be no dominate link direction. In this case, each link direction may have a minimum BW less than the predefined bandwidth. For example, each link direction may have a minimum BW of less than 50%of BWP and a maximum BW of greater than 50%BWP. To discuss clarity, an example is discussed with reference to FIG. 3B.

[0070] FIG. 3B illustrates another example of bandwidth expansion in an SBFD time unit according to some embodiments of the present disclosure.

[0071] In the example of FIG. 3B, there is no dominate link direction. As such, the minimum BW for each link direction may be smaller than the predefined bandwidth, e.g., 50%BWP. In turn, the maximum BW for each link direction may be larger than the predefined bandwidth, e.g., 50%BWP. It is to be understood that the above 50%BWP is only an example of the predefined bandwidth, the predefined bandwidth may be any other proportion, a number of resource blocks (RB) or resource elements (RE) , and so on. In this example, the minimum UL bandwidth is shown by 313, and the minimum DL bandwidth is shown by 315. The initial UL bandwidth is shown by 317, and initial DL bandwidth is shown by 319. The final UL bandwidth 321 may be obtained by expanding from the minimum UL bandwidth 313 towards the initial DL bandwidth 319. In turn, the final DL bandwidth 323 is also determined.

[0072] Referring back to FIG. 2, as mentioned above, a second type of SBFD pattern may include two DL frequency subbands at most, and one UL frequency subband. It is means that the second type of SBFD pattern may include two DL frequency subbands and one UL frequency subband. Alternatively, the second type of SBFD pattern may include one DL frequency subband and one UL frequency subband, as similar to the first type of SBFD pattern. For example, the indication information 215 may indicate a configuration including a maximum number of DL frequency subbands which is two, and a minimum number of DL frequency subband which is one. In this case, although the pattern for the SBFD time unit is indicated based on the second type of SBFD patter, the terminal device 110 may determine an SBFD pattern including two DL frequency subbands and one UL frequency subband, or another SBFD pattern including one DL frequency subband and one UL frequency subband (as similar to the first type of SBFD pattern) .

[0073] In addition, in some embodiments, no matter in the {DUD} , {UD} or {DU} SBFD pattern, the minimum bandwidth for the UL frequency subband may be not located at the center frequency exactly in the second type of SBFD pattern. For example, the UL frequency subband may be offset from the center frequency. Alternatively, the UL frequency subband may be around the center frequency.

[0074] In some embodiments, the terminal device 110 may obtain the (final) frequency subband based on a predefined rule. For example, the predefined rule may include expanding the minimum bandwidth for the frequency subband in an increasing order or a decreasing order of a resource block. As an example, for the final UL bandwidth 311, the terminal device 110 may obtain this bandwidth 311 starting from the minimum bandwidth 303 in an increasing order.

[0075] In addition or alternatively, the direction of the subband expansion may be left to the terminal device behavior or have a predefined priority of one direction. In some embodiments, the predefined rule may include determining whether a first bandwidth resource or a second bandwidth resource is closer to a center frequency of a bandwidth part for the terminal device. Then, expanding the minimum bandwidth for the first frequency subband by using a bandwidth resource, among the first bandwidth resource or the second bandwidth resource, which is closer to the center frequency. That is, the expansion may have a priority direction, which is related to the position of the available resources. In this embodiment, prioritize maximizing the center frequency bandwidth for the frequency subband. To discuss clarity, the reference is made to FIGS. 4A to 4C.

[0076] FIGS. 4A to 4C illustrate examples of bandwidth expansion related to a priority in an SBFD time unit according to some embodiments of the present disclosure.

[0077] In the example of FIG. 4A, the minimum bandwidth for UL frequency subband is shown by 401. A minimum bandwidth for a first DL frequency subband is shown by 405, and another minimum bandwidth for a second DL frequency subband is shown by 403. The initial UL subband bandwidth is shown by 407, the initial first DL subband bandwidth is shown by 411, and the initial second DL subband bandwidth is shown by 419. The terminal device 110 may determine which of the available resources is closer to the center frequency. Then, based on the determination, the terminal device 110 may expand the UL frequency subband from the minimum bandwidth towards to the available resources closer to the center frequency. In this example, the higher frequency resources are closer to the center frequency. As such, the UL bandwidth 413, the DL bandwidth 417 and the DL bandwidth 417 are obtained. Then, in some embodiments, if it is needed, after expanding the minimum bandwidth for the first frequency subband by using the bandwidth resource closer to the center frequency, the terminal device 110 may further expand the minimum bandwidth using another bandwidth resource of the first bandwidth resource or the second bandwidth resource. As such, the UL bandwidth 419, the DL bandwidth 521 and the DL bandwidth 423 are obtained. Without any limitation, alternatively, this predefined rule may be also applied in the case that the UL and DL share the similar level of priority (e.g., the priority is the same for the UL and DL) . In an example, the UL will extend only up to the center frequency resources. Afterwards the expansion will be towards left over BW.

[0078] In the example of FIG. 4B, similarly, the terminal device may prioritize expanding the minimum frequency subband using the resources surrounding the center frequency. In this example, the minimum bandwidth for UL frequency subband is also shown by 401. A minimum bandwidth for a DL frequency subband is also shown by 405. The initial UL subband bandwidth is shown by 425, the initial first DL subband bandwidth is shown by 427, and the initial second DL subband bandwidth is shown by 429. In this example, when there is only one minimum DL BW (i.e., the first SBFD pattern or the second SBFD pattern which is similar to the first SBFD pattern) , a UL prioritized case will expand towards occupying as much of the frequencies surrounding the center frequency as possible before expanding towards less desirable frequencies. As such, the UL bandwidth 431, 437 and 443 may be obtained sequentially accordingly. In parallel, the DL bandwidths 433, 435, 439 and 445 may be obtained. Moreover, another DL frequency subband may be occupied by the UL subband gradually, For example, the bandwidth is changed from 429 to 435 and from 435 to 411. At last, this original DL bandwidth is occupied for UL.

[0079] In addition or alternatively, in some embodiments, the expansion direction may be related to the priority of link direction (e.g., the UL or DL) . In some embodiments, the predefined rule may include determining whether a first priority level for a link direction of the first frequency subband is higher than a second priority level for another link direction of another frequency subband is higher. Then, based on determining that the first priority level is higher than the second priority level, the terminal device 110 may expand the minimum bandwidth for the first frequency subband by using the bandwidth resource closer to the center frequency. To discuss clarity, the reference is made to FIG. 5.

[0080] FIG. 5 illustrates an example of bandwidth expansion related to a link direction priority according to some embodiments of the present disclosure.

[0081] In the example of FIG. 5, assuming that the terminal device 110 determines that the priority of UL direction is higher than that of DL direction. In this case, the terminal device 110 may expand the minimum UL bandwidth using the resources closer to the center frequency of the BWP for the terminal device. For example, the minimum bandwidth for UL frequency subband is also shown by 501. A minimum bandwidth for a first DL frequency subband is shown by 503, and another minimum bandwidth for a second DL frequency subband is shown by 505. The initial UL subband bandwidth is shown by 507, the initial first DL subband bandwidth is shown by 509, and the initial second DL subband bandwidth is shown by 511. Then, based on that the priority of UL direction is higher than that of DL direction, the UL bandwidth 513 and 519 may be obtained sequentially accordingly. In parallel, the first DL bandwidths 515 and 521 may be obtained gradually. The second DL bandwidths 517 and 523 may be obtained gradually

[0082] In the above embodiments, the UL minimum bandwidth may be located around the center frequency or offset between the UL minimum bandwidth and the center frequency is small. This may not always be the case as the minimum UL BW may be in any location. To discuss clarity, the reference is made to FIG. 6.

[0083] FIG. 6 illustrates another example of bandwidth expansion related to a link direction priority according to some embodiments of the present disclosure.

[0084] In the example of FIG. 6, the UL minimum bandwidth is not around the frequency center. In this case, the minimum bandwidth for UL frequency subband is shown by 601. A minimum bandwidth for a first DL frequency subband is shown by 603, and another minimum bandwidth for a second DL frequency subband is shown by 605. The initial UL subband bandwidth is shown by 607, the initial first DL subband bandwidth is shown by 609, and the initial second DL subband bandwidth is shown by 611. Similarly, the terminal device 110 may expand the minimum UL frequency subband by prioritizing the resources around the center frequency. In this example, since the minimum UL bandwidth is not around the center frequency, the UL bandwidth may be expanded to be the bandwidths 611 and 617 in order. Correspondingly, a DL bandwidth may be changed from 609 to 613, and from 613 to 619. The other DL bandwidths 615 and 621 are obtained accordingly. In this procedure, after expanding the minimum bandwidth for the frequency subband by using the bandwidth resource closer to the center frequency, the terminal device 110 may expand the minimum bandwidth by using the bandwidth resource among remaining bandwidth resources which are closer to the center frequency..

[0085] Referring back to FIG. 2, in addition or alternatively, the expansion direction may be related to the relative position of the minimum frequency subbands for different link directions. In some embodiments, the predefined rule may include determining whether the minimum bandwidth for the first frequency subband is adjacent to another minimum bandwidth for another frequency subband in the frequency domain. Then, based on determining the minimum bandwidth is adjacent to the other minimum bandwidth, the terminal device 110 may expand the minimum bandwidth using a bandwidth resource away from the other frequency subband. To discuss clarity, the reference is made to FIGS. 7A to 7C.

[0086] FIGS. 7A to 7C illustrate examples of bandwidth expansion in an SBFD time unit in a case that minimum bandwidths for different frequency subbands are adjacent with each other according to some embodiments of the present disclosure.

[0087] In the example of FIG. 7A, the minimum UL bandwidth 701 is adjacent to a first minimum DL bandwidth 703, but not adjacent to a second minimum DL bandwidth 705. The initial UL bandwidth is shown by 701 (i.e., the minimum UL bandwidth itself) . The initial first DL bandwidth is shown by 703. The initial second DL bandwidth is shown by 711. In this case, the terminal device 110 should expand the minimum UL bandwidth towards the bandwidth resource away from the frequency subband 703, to obtain the final UL bandwidth 713. This can guarantee more minimum DL BW, e.g., when the DL wants to ensure that it has a set of frequencies that offer better channel conditions. As such, the final DL bandwidths 715 and 719 can be guaranteed.

[0088] In the example of FIG. 7B, assuming that there is only one minimum DL BW (e.g., the minimum number of DL frequency subband is “one” ) . If determining that the minimum UL bandwidth 721 is adjacent to the one minimum DL bandwidth 723, the terminal device may expand the UL bandwidth towards away from the one minimum DL BW. Alternatively, in some embodiments, if there is only one DL minimum bandwidth, the terminal device may expand the UL minimum bandwidth using the resources on the other side, even if the UL minimum bandwidth is not adjacent to the one minimum DL bandwidth. In this case, the UL can be expanded away from the central frequencies. Specifically, in this example, UL bandwidth may be expanded from 726 to 731, and from 731 to 737. The initial DL 729 is occupied gradually from 729 to 735, and finally occupied. The initial DL 723 (i.e., the one minimum DL bandwidth) is maintained unchanged as 733 and 739.

[0089] Similarly, in the example of FIG. 7C, the minimum UL bandwidth 741 is adjacent to one minimum DL bandwidth 743. Thu initial UL bandwidth is shown by 745. The initial first DL bandwidth is shown by 747 and the initial second UL bandwidth is shown by 749. In this example, the case of offset minimum UL may give rise to a DL prioritized case where the DL controls most of desirable frequencies. The UL can only expand away from the central frequencies. As such, the final UL bandwidth is shown by 751, and the final DL bandwidth is shown by 753.

[0090] Referring back to FIG. 2, in addition or alternatively, the preferred expansion direction of a minimum bandwidth may be away from the subband for a different link direction, e.g., for eliminating cross link interference (CLI) and so on. In some embodiments, the predefined rule may include determining whether a first priority level for a link direction of the first frequency subband is higher than a second priority level for another link direction of another frequency subband is higher. Based on determining that the first priority level is higher than the second priority level, the terminal device 110 may expand the minimum bandwidth for the first frequency subband by using a bandwidth resource away from the other frequency subband. Then, the terminal device 110 may expand the expanded minimum bandwidth towards the other frequency subband. To discuss clarity, the reference is made to FIG. 8

[0091] FIG. 8 illustrates another example of bandwidth expansion related to a position of available frequency resource in an SBFD time unit according to some embodiments of the present disclosure.

[0092] In the example of FIG. 8, the indicated minimum UL bandwidth is shown by 801 and an indicated minimum DL bandwidth is shown by 803. The initial UL bandwidth is shown by 803, an initial first DL bandwidth is shown by 805, and an initial second DL bandwidth is shown by 807. In this example, the UL may expand towards the less desirable bandwidth before finally expanding towards the DL BW. In an example, this may be the case where UL has a slight preference over DL and is only applied where there is significant UL traffic. As shown in FIG. 8, the UL bandwidth is expanded from 803 to 809, from 809 to 815, from 815 to 819 and from 819 to 823 sequentially. Correspondingly, the initial second DL BW is occupied gradually, from 807 to 813 until it is completely occupied. The first DL BW is not changed at first, i.e., keeping unchanged from 805 to 811, from 811 to 817. Finally, the first DL BW is changed from 817 to 821 and from 821 to 825.

[0093] In view of the above, based on the predefined rule, the terminal device 110 may obtain a frequency subband (e.g., a DL frequency subband) by expanding from the corresponding minimum bandwidth (e.g., the indicated minimum bandwidth) . In turn, the terminal device 110 may determine a SBFD pattern by obtaining each frequency subband therein.

[0094] In addition, in some embodiments, in the case that there is a decreasing SBFD UL BW size, the PUCCH may be organized for short (type 2) format. In this way, allowing for dynamic allocation of transitions between SBFD uplink and downlink. It is to be understood that some embodiments are discussed based on that the priority of UL is higher than that of DL, but vice versa. In an example, the decrease of the uplink band may depend on the exact priority of UL vs DL within the slot.

[0095] In turn, the network device 120 performs (230) the operation based on the indication accordingly. For example, the network device 120 may perform operation corresponding to the operation of the terminal device 110.

[0096] In addition, in some embodiments, the dynamic adjustment of the frequency subbands may be performed based on a timing requirement. For example, the terminal device 110 may obtain a timing requirement associated with an SBFD pattern transition. The timing requirement may set minimum requirements for timing for transitioning between UL and DL BW in dynamic BW SBFD. As an example, when an indication has been given to UE from the gNB on changing BW of SBFD BW size, the UE must finish its scheduled action within a certain time period N. The values of N may be based on N1 and N2 values depending on UE capability, or new values (N3) may be introduced if filter switching takes a longer time. In some embodiments of the disclosure, the N1 and / or N2 refer the number of symbols, and the number of symbols is related to the timing requirement of symbol type changing at the terminal device, for example, the changing from UL / DL to DL / UL. In some cases, the N1 and N2 depends from the hardware capability of the terminal device.

[0097] In addition, as mentioned above, when the SBFD time is in a dynamic SBFD bandwidth (BW) mode, a change in BW may yield changes to behavior for pre-existing traffic. Without any limitation, the pre-existing traffic may include the physical uplink control channel (PUCCH) , a synchronization signal block (SSB) , PDSCH demodulation reference signal (DMRS) , and / or configured grant (CG) PUSCH.

[0098] In some embodiments, behavior for when the uplink BW is shrinking and the resultant PUCCH is no longer fully within the UL BW is defined. In some embodiments, if the indication information 215 indicates a minimum bandwidth of a frequency subband for UL direction. The terminal device 110 may transmit a physical uplink control channel (PUCCH) of type 2 using an uplink frequency subband expanded from the second minimum bandwidth. To discuss clarity, the reference is made to FIG. 9.

[0099] FIG. 9 illustrates an example of a physical uplink control channel (PUCCH) transmission related to dynamic bandwidth according to some embodiments of the present disclosure.

[0100] In the left figure, the type 2 PUCCH, in which two PRBs 901 and 903 in the vertical direction are used, may be transmitted using the DL bandwidth expanded from the minimum DL bandwidth. However, in some cases, a portion the UL bandwidth other than the minimum UL bandwidth may be occupied by the DL bandwidth in the dynamic BW SBFD time unit. As shown in the right figure, the block 903 is not located within UL bandwidth in some cases. In some embodiments, the terminal device 110 may transmit the PUCCH of type 2 within the second minimum bandwidth, wherein a hopping pattern for the PUCCH is configured in the second minimum bandwidth. That is, requiring second hop of PUCCH to always within Minimum UL BW. As such, the type 2 PUCCH can be still transmitted. Alternatively, in some embodiments, the terminal device 110 may transmit a portion of the PUCCH channel of type 2 which is within the second minimum bandwidth. For example, it is possible to reverse the scrambling sequence to decode only the portion of the received PUCCH at the network device 120. Alternatively, in some embodiments, the terminal device 110 may determine the PUCCH channel as invalid in a case that at least a portion of the PUCCH channel is not within the uplink frequency subband. For example, disregarding any half of PUCCH and count them as invalid.

[0101] Referring back to FIG. 2, in addition, for SSB that has a portion of the corresponding RBs falling outside of the shrunken DL, behaviors need to be defined. In some embodiments, the minimum DL bandwidth may be greater or equal to a bandwidth of a number of resource blocks associated with at least one of a primary synchronization signal (PSS) or a secondary synchronization signal (SSS) .

[0102] In an example, the network device 120 may ensure that all physical resource blocks (PRB) of the SSB are within the minimum DL slots. For example, the number of resource blocks associated with at least one of PSS or SSS in the SSB may be twenty resource blocks that corresponds to a complete synchronization signal block (SSB) . To discuss clarity, the reference is made to FIGS. 10A to 10B.

[0103] FIGS. 10A and 10B illustrate examples of an SSB transmission related to dynamic bandwidth according to some embodiments of the present disclosure.

[0104] In the left figure of FIG. 10A, a complete structure including PBCH, PSS and SSS of the SSB is shown. The complete structure may occupy 20 PRBs. In this example, the minimum DL bandwidth 1001 may be greater than or equal to 20PRBs.

[0105] Alternatively, the number of resource blocks associated with at least one of PSS or SSS in the SSB may be sixteen resource blocks that corresponds to a portion of synchronization signal block (SSB) . In the right figure of FIG. 10A, a portion the SSB which includes the PSS and SSS may occupy 16 PRBs. In this example, the minimum DL bandwidth 1002 may be greater than or equal to 16 PRBs. In addition, the sixteen resource blocks may further include a corresponding portion of the physical broadcast channel (PBCH) among the SSB as shown in FIG. 10A.

[0106] Alternatively, the number of resource blocks associated with at least one of PSS or SSS in the SSB may be twelve resource blocks that corresponds to the PSS and SSS exactly. In FIG. 10B, a portion the SSB which exactly corresponds to the PSS and SSS may occupy 12 PRBs. In this example, the minimum DL bandwidth 1003 may be greater than or equal to 12 PRBs. Similarly, the twelve resource blocks may further include another corresponding portion of the physical broadcast channel (PBCH) among the SSB as shown in FIG. 10B.

[0107] Alternatively, the above embodiments may be also expressed by the following Table 2 -resources within an SS / PBCH block for PSS, SSS, PBCH, and DM-RS for PBCH in SBFD dedicated configurations. Table 2

[0108] Referring back to FIG. 2, in addition, in some embodiments, the PDSCH mapping type may be also affected by the dynamic bandwidth adjustment. In some embodiments, behaviours for PDSCH mapping depending on the locations of the DL and UL subbands respectively may be defined.

[0109] In some embodiments, the terminal device 110 may receive a physical downlink shared channel (PDSCH) being of mapping type A in a case that an uplink frequency subband is above a downlink frequency subband in the frequency domain. The reason is that when the SBFD DL is located above the SBFD UL, DMRS Type A PDSCH is at lower portions of DMRS and may be susceptible to CLI. In an example, the allocation of DMRS may be changed if Type A PDSCH is to be used when DL is above UL BW. In another example, DMRS Type A PDSCH may be restricted to only the case that DL is located beneath a UL BW.

[0110] Alternatively, in some embodiments, the terminal device 110 may receive a physical downlink shared channel (PDSCH) being of mapping type B in a case that the downlink frequency subband is above the uplink frequency subband in the frequency domain. In addition, the start symbol of PDSCH starting resource for Type B DMRS may be adjusted. If the DL is above UL, PDSCH needs to start after, e.g., 7th subcarrier. If the DL is below UL, PDSCH cannot start after e.g., 7th subcarrier.

[0111] Alternatively, the locations of Type B DMRS PDSCH depending on which subcarrier the PDSCH starts at may be limited. In some embodiments, if the PDSCH is of mapping type B, then a starting subcarrier for a demodulation reference signal (DMRS) in the PDSCH is above a predefined subcarrier. For example, if it starts in the first 6 subcarriers, the PDSCH transmission should be limited to instances where the DL BW is below the UL BW. Alternatively, if it starts in the last 6 symbols, the PDSCH transmission should be limited to instances where the DL BW is above the UL BW.

[0112] Alternatively, the above embodiments may be also expressed as below. In the baseline SBFD case, when the SBFD DL is located above the SBFD UL, DMRS Type  A PDSCH will lower If Type A PDSCH is scheduled with DMRS in a SBFD slot where the DL BW is above the UL BW, the PDSCH Type needs to be changed into Type B. DMRS Type A PDSCH can only be scheduled in SBFD slots where the DL BW is located  beneath a UL BW. If the DL BW is located above the UL BW in SBFD, the Type B PDSCH needs to start after  the 7th symbol. If the DL BW is located below the UL BW in SBFD, the Type B PDSCH cannot start after the  7th symbol. Exact values can be discussed. Limit the locations of Type B DMRS PDSCH depending on what symbol the PDSCH starts  at. If it starts in the first 6 symbols, it should be limited to instances where the DL BW is below  the UL BW. If it starts in the last 6 symbols, it should be limited to instances where the DL BW is above  the UL BW. Table 3

[0113] Still referring to FIG. 2, in addition, in some embodiments, the configured grant (CG) PUSCH may be also affected by the dynamic BW adjustment. In an example, for CG that was scheduled in SBFD UL, the PUSCH may continue to be transmitted in all UL SBFD slots. In some embodiments, behaviors regarding CG PUSCH on UL BW where the changes in UL BW may result in the repetition (transmission) of the CG PUSCH being outside of UL BW may be defined. For example, a configuration 1 (where the terminal device can only transmit in SBFD slots or non-SBFD slots) has an issue where the UL may reside within the SBFD UL BW in one slot but not within SBFD UL slots in the next slot due to changes in SBFD UL BW size. In an example, transmissions outside of useable UL PRBS may be dropped for configured without available slot counting.

[0114] In some embodiments, the terminal device 110 may transmit (or may be scheduled to transmit) , within a (indicated) minimum UL bandwidth, one or more physical uplink shared channels (PUSCH) related to configured grant (CG) . In other words, the network device 120 must schedule CG within Minimum UL BW.

[0115] Alternatively, in some embodiments, the terminal device 110 may refrain from transmitting a second CG PUSCH of the one or more CG PUSCHs which is not within the second minimum bandwidth. In an example, the network device 120 may be allowed to schedule CG within normal UL BW. If the changing SBFD BW will lead to CG falling outside of UL PRB, the terminal device 110 may drop the repetitions that are not within UL PRB. For CG that are within UL PRB. Furthermore, the terminal device 110 may transmit the second CG PUSCH based on a set of available uplink resources. For example, the terminal device 110 may drop the repetitions that are not within UL PRB. For CG that are within UL PRB, the terminal device 110 may continue transmission as normal, i.e., waiting the available UL resources. For example, the terminal device 110 may continue scheduled repetition on the next available UL with sufficient UL PRBs regardless the type of PUSCH.

[0116] Alternatively, in some embodiments, the terminal device 110 may transmit the second CG PUSCH based on a set of resources for another CG. As an example, the terminal device 110 may wait for additional DCI with associated CS-RNTI to restart transmission of CG. Furthermore, in some embodiments, available slot counting may or may not apply.

[0117] Alternatively, in some embodiments, the terminal device 110 may refrain from transmitting the one or more CG PUSCHs in a case that at least one of the one or more CG PUSCHs is not within the second minimum bandwidth. For example, the terminal device 110 may drop all scheduled repetitions of the CG, regardless of the PUSCH type.

[0118] Alternatively, in some embodiments, the above embodiments may be also expressed below. For both Type 1 and Type 2 CG PUSH, when the UE is transmitting in Configuration 1 (where  UE can only transmit in SBFD slots or non-SBFD slots) , drop all scheduled repetitions of the configured CG when the CG can no longer fit within usable PRB of the associated SBFD UL slot For both Type 1 and Type 2 CG PUSH, when the UE is transmitting in Configuration 1 (where  UE can only transmit in SBFD slots or non-SBFD slots) , continue scheduled repetition on the next available UL with sufficient UL PRBs For both Type 1 and Type 2 CG PUSH, when the UE is transmitting in Configuration 1 (where  UE can only transmit in SBFD slots or non-SBFD slots) , drop the repetitions that are not within UL PRB. For CG that are within UL PRB, continue transmission as normal For Type 2 CG PUSH, when the UE is transmitting in Configuration 1 (where UE can only  transmit in SBFD slots or non-SBFD slots) , The UE waits for additional DCI with associated CS-RNTI to restart transmission of CG. Available slot counting may or may not apply.

[0119] Still referring to FIG. 2, in addition, in some embodiments, some important transmission or procedure may be scheduled within the corresponding minimum bandwidth. As such, no matter how to dynamically adjust the bandwidth, the resource is available for these transmission or procedure.

[0120] For example, In order to prevent the situation discussed in FIG. 9 from happening, the network device 120 may prioritize the location of control information to be within the minimum uplink BW within the slots.

[0121] For example, this method can also apply to other types of prioritized traffic. The ultra-reliable low latency communication (URLLC) traffic may be placed within the minimum BW for the respective direction.

[0122] For example, prioritization of control channel information may be within the minimum BW. In addition, for the traffic that may not be supported in SBFD communication, like RRC_idle or inactive traffic, they may be made to place the traffic within the associated minimum BW.

[0123] In addition, in some embodiments, if the minimum UL BW locations are filled, the network device 120 may prioritize the RBs that are changed last during BW reduction according to the embodiments discussed above. In addition, in some embodiments, the plurality of configurations discussed above may need to be designed with the amount of associated resources in mind when outlining the minimum BW.

[0124] FIG. 11 illustrates a flowchart of a method 1100 of communication implemented at a terminal device in accordance with some embodiments of the present disclosure. The method 1100 can be implemented at the terminal device 110 shown in FIG. 1. For the purpose of discussion, the method 1100 will be described with reference to FIG. 1. It is to be understood that the method X00 may include additional acts not shown and / or may omit some shown acts, and the scope of the present disclosure is not limited in this regard.

[0125] At 1110, the terminal device 110 receives, from a network device, indication information that indicates a minimum bandwidth of a frequency subband in a subband full duplex (SBFD) time unit, and a minimum number of one or more frequency subbands for a first link direction. The SBFD time unit is configured with frequency subbands for different link directions. At 1120, the terminal device 110 performs an operation related to the SBFD slot based on the indication information.

[0126] In some embodiments, the terminal device may further: receive, from the network device, a plurality of configurations related to a subband bandwidth of the SBFD time unit. A configuration of the plurality of configurations comprises the minimum bandwidth and the minimum number. The minimum bandwidth comprises at least one of: a first minimum bandwidth of the frequency subband for the first link direction, or a common minimum bandwidth of frequency subbands for different link directions.

[0127] In some embodiments, the configuration further comprises at least one of the following: a second minimum bandwidth of a frequency subband for a second link direction; a frequency location of the frequency subband for the second link direction; an indication that indicates whether the frequency subband for the second link direction is at a center frequency of a bandwidth part for the terminal device; a maximum number of the one or more frequency subbands for the first link direction; a maximum bandwidth of at least one of the frequency subband for the first link direction or the frequency subband for the second link direction; or a priority indication associated with a link direction.

[0128] In some embodiments, the indication information indicates the configuration among the plurality of configurations. In some embodiments, the indication information is carried by a broadcast message from the network device.

[0129] In some embodiments, the operation comprises: determining, based on the indication information, an SBFD pattern that comprises a first number of frequency subbands for the first link direction and a second number of frequency subbands for the second link direction. The first number is greater than or equal to the minimum number, and the first number is smaller than or equal to a maximum number of the one or more frequency subbands for the first link direction.

[0130] In some embodiments, the terminal device may determine the SBFD pattern by the following: obtaining a first frequency subband by expanding from a minimum bandwidth for the first frequency subband.

[0131] In some embodiments, the first number and the second number are determined as one, one of a frequency subband for the first link direction or another frequency subband for the second link direction is determined as a dominate subband, a minimum bandwidth for the frequency subband determined as the dominate subband is greater than or equal to a predefined bandwidth, and a maximum bandwidth for a frequency subband other than the dominate subband is smaller than or equal to the predefined bandwidth.

[0132] In some embodiments, the terminal device may obtain the first frequency subband based on a predefined rule.

[0133] In some embodiments, the predefined rule comprises obtaining the first frequency subband by the following: expanding the minimum bandwidth for the first frequency subband in an increasing order or a decreasing order of a resource block.

[0134] In some embodiments, the predefined rule comprises obtaining the first frequency subband by the following: determining whether a first bandwidth resource or a second bandwidth resource is closer to a center frequency of a bandwidth part for the terminal device; and expanding the minimum bandwidth for the first frequency subband by using a bandwidth resource, among the first bandwidth resource or the second bandwidth resource, which is closer to the center frequency.

[0135] In some embodiments, the predefined rule further comprises obtaining the first frequency subband by the following: after expanding the minimum bandwidth for the first frequency subband by using the bandwidth resource closer to the center frequency, expanding the minimum bandwidth using another bandwidth resource of the first bandwidth resource or the second bandwidth resource.

[0136] In some embodiments, the predefined rule further comprises obtaining the first frequency subband by the following: determining whether a first priority level for a link direction of the first frequency subband is higher than a second priority level for another link direction of another frequency subband is higher; and based on determining that the first priority level is higher than the second priority level, expanding the minimum bandwidth for the first frequency subband by using the bandwidth resource closer to the center frequency.

[0137] In some embodiments, wherein the predefined rule comprises obtaining the frequency subband by the following: determining whether the minimum bandwidth for the first frequency subband is adjacent to another minimum bandwidth for another frequency subband in the frequency domain; and based on determining the minimum bandwidth is adjacent to the other minimum bandwidth, expanding the minimum bandwidth using a bandwidth resource away from the other frequency subband.

[0138] In some embodiments, the predefined rule comprises obtaining the first frequency subband by the following: determining whether a first priority level for a link direction of the first frequency subband is higher than a second priority level for another link direction of another frequency subband is higher; and based on determining that the first priority level is higher than the second priority level, expanding the minimum bandwidth for the first frequency subband by using a bandwidth resource away from the other frequency subband; and expanding the expanded minimum bandwidth towards the other frequency subband.

[0139] In some embodiments, the terminal device may further: obtain a timing requirement associated with an SBFD pattern transition.

[0140] In some embodiments, the indication information further indicates a second minimum bandwidth of a frequency subband for a second link direction, and the terminal device may further: transmit a physical uplink control channel (PUCCH) of type 2 using an uplink frequency subband expanded from the second minimum bandwidth; transmit the PUCCH of type 2 within the second minimum bandwidth, wherein a hopping pattern for the PUCCH is configured in the second minimum bandwidth; transmit a portion of the PUCCH channel of type 2 which is within the second minimum bandwidth; and / or determine the PUCCH channel as invalid in a case that at least a portion of the PUCCH channel is not within the uplink frequency subband.

[0141] In some embodiments, the minimum bandwidth is greater than or equal to a bandwidth of a number of resource blocks associated with at least one of a primary synchronization signal (PSS) or a secondary synchronization signal (SSS) .

[0142] In some embodiments, the number of resources comprises: twenty resource blocks that corresponds to a complete synchronization signal block (SSB) , sixteen resource blocks that corresponds to a portion of the SSB, wherein the portion includes the PSS and SSS, or twelve resource blocks that corresponds to the PSS and the SSS.

[0143] In some embodiments, the terminal device may further: receive a physical downlink shared channel (PDSCH) being of mapping type A in a case that an uplink frequency subband is above a downlink frequency subband in the frequency domain, or receive a physical downlink shared channel (PDSCH) being of mapping type B in a case that the downlink frequency subband is above the uplink frequency subband in the frequency domain

[0144] In some embodiments, the PDSCH is of mapping type B, and a starting subcarrier for a demodulation reference signal (DMRS) in the PDSCH is above a predefined subcarrier.

[0145] In some embodiments, the terminal device may further: transmit one or more physical uplink shared channels (PUSCH) related to configured grant (CG) , within a second minimum bandwidth of a frequency subband for an uplink direction; refrain from transmitting the one or more CG PUSCHs in a case that at least one of the one or more CG PUSCHs is not within the second minimum bandwidth; transmit a first CG PUSCH of the one or more CG PUSCHs which is within the second minimum bandwidth; and / or refrain from transmitting a second CG PUSCH of the one or more CG PUSCHs which is not within the second minimum bandwidth.

[0146] In some embodiments, the terminal device may refrain from transmitting the second CG PUSCH of the one or more CG PUSCHs which is not within the second minimum bandwidth, and the terminal device may further: transmit the second CG PUSCH based on a set of resources for another CG; or transmit the second CG PUSCH based on a set of available uplink resources.

[0147] In some embodiments, in the case that at least one of the one or more CG PUSCHs is not within the second minimum bandwidth, the terminal device may further: receive downlink control information (DCI) indicating a further CG transmission.

[0148] In some embodiments, the terminal device may further: perform a random access procedure within the minimum bandwidth.

[0149]

[0150] FIG. 12 illustrates a flowchart of a method 1200 of communication implemented at a network device in accordance with some embodiments of the present disclosure. The method 1200 can be implemented at the network device 120 shown in FIG. 1. For the purpose of discussion, the method 1200 will be described with reference to FIG. 1. It is to be understood that the method 1200 may include additional acts not shown and / or may omit some shown acts, and the scope of the present disclosure is not limited in this regard.

[0151] At 1210, the network device 120 transmits, to a terminal device, indication information that indicates a minimum bandwidth of a frequency subband in a subband full duplex (SBFD) time unit, and a minimum number of one or more frequency subbands for a first link direction. The SBFD time unit is configured with frequency subbands for different link directions. At 1220, the network device 120 performs an operation related to the SBFD slot based on the indication information.

[0152] In some embodiments, the network device may further: transmit, to the terminal device, a plurality of configurations related to a subband bandwidth of the SBFD time unit, wherein a configuration of the plurality of configurations comprises the minimum bandwidth and the minimum number, and wherein the minimum bandwidth comprises at least one of: a first minimum bandwidth of the frequency subband for the first link direction, or a common minimum bandwidth of frequency subbands for different link directions.

[0153] In some embodiments, the configuration further comprises at least one of the following: a second minimum bandwidth of a frequency subband for a second link direction; a frequency location of the frequency subband for the second link direction; an indication that indicates whether the frequency subband for the second link direction is at a center frequency of a bandwidth part for the terminal device; a maximum number of the one or more frequency subbands for the first link direction; a maximum bandwidth of at least one of the frequency subband for the first link direction or the frequency subband for the second link direction; or a priority indication associated with a link direction.

[0154] In some embodiments, the indication information indicates the configuration among the plurality of configurations. In some embodiments, the indication information is carried by a broadcast message from the network device.

[0155] In some embodiments, the operation comprises: determining, based on the indication information, an SBFD pattern that comprises a first number of frequency subbands for the first link direction and a second number of frequency subbands for the second link direction, wherein the first number is greater than or equal to the minimum number, and the first number is smaller than or equal to a maximum number of the one or more frequency subbands for the first link direction.

[0156] In some embodiments, the network device is further caused to determining the SBFD pattern by the following: obtaining a first frequency subband by expanding from a minimum bandwidth for the first frequency subband.

[0157] In some embodiments, the first number and the second number are determined as one, one of a frequency subband for the first link direction or another frequency subband for the second link direction is determined as a dominate subband, a minimum bandwidth for the frequency subband determined as the dominate subband is greater than or equal to a predefined bandwidth, and a maximum bandwidth for a frequency subband other than the dominate subband is smaller than or equal to the predefined bandwidth.

[0158] In some embodiments, the network device may obtain the first frequency subband based on a predefined rule.

[0159] In some embodiments, the predefined rule comprises obtaining the first frequency subband by the following: expanding the minimum bandwidth for the first frequency subband in an increasing order or a decreasing order of a resource block.

[0160] In some embodiments, the predefined rule comprises obtaining the first frequency subband by the following: determining whether a first bandwidth resource or a second bandwidth resource is closer to a center frequency of a bandwidth part for the terminal device; and expanding the minimum bandwidth for the first frequency subband by using a bandwidth resource, among the first bandwidth resource or the second bandwidth resource, which is closer to the center frequency.

[0161] In some embodiments, the predefined rule further comprises obtaining the first frequency subband by the following: after expanding the minimum bandwidth for the first frequency subband by using the bandwidth resource closer to the center frequency, expanding the minimum bandwidth using another bandwidth resource of the first bandwidth resource or the second bandwidth resource.

[0162] In some embodiments, the predefined rule further comprises obtaining the first frequency subband by the following: determining whether a first priority level for a link direction of the first frequency subband is higher than a second priority level for another link direction of another frequency subband is higher; and based on determining that the first priority level is higher than the second priority level, expanding the minimum bandwidth for the first frequency subband by using the bandwidth resource closer to the center frequency.

[0163] In some embodiments, the predefined rule comprises obtaining the frequency subband by the following: determining whether the minimum bandwidth for the first frequency subband is adjacent to another minimum bandwidth for another frequency subband in the frequency domain; and based on determining the minimum bandwidth is adjacent to the other minimum bandwidth, expanding the minimum bandwidth using a bandwidth resource away from the other frequency subband.

[0164] In some embodiments, the predefined rule comprises obtaining the frequency subband by the following: determining whether a first priority level for a link direction of the first frequency subband is higher than a second priority level for another link direction of another frequency subband is higher; and based on determining that the first priority level is higher than the second priority level, expanding the minimum bandwidth for the first frequency subband by using a bandwidth resource away from the other frequency subband; and expanding the expanded minimum bandwidth towards the other frequency subband.

[0165] In some embodiments, the network device may further: transmit a timing requirement associated with an SBFD pattern transition.

[0166] In some embodiments, indication information further indicates a second minimum bandwidth of a frequency subband for a second link direction, and the network device may further: receive a physical uplink control channel (PUCCH) of type 2 using an uplink frequency subband expanded from the second minimum bandwidth; receive the PUCCH of type 2 within the second minimum bandwidth, wherein a hopping pattern for the PUCCH is configured in the second minimum bandwidth; receive a portion of the PUCCH channel of type 2 which is within the second minimum bandwidth; and / or determine the PUCCH channel as invalid in a case that at least a portion of the PUCCH channel is not within the uplink frequency subband.

[0167] In some embodiments, the minimum bandwidth is greater than or equal to a bandwidth of a number of resource blocks associated with at least one of a primary synchronization signal (PSS) or a secondary synchronization signal (SSS) .

[0168] In some embodiments, the number of resources comprises: twenty resource blocks that corresponds to a complete synchronization signal block (SSB) , sixteen resource blocks that corresponds to a portion of the SSB, wherein the portion includes the PSS and SSS, or twelve resource blocks that corresponds to the PSS and the SSS.

[0169] In some embodiments, the network device may further: transmit a physical downlink shared channel (PDSCH) being of mapping type A in a case that an uplink frequency subband is above a downlink frequency subband in the frequency domain, or transmit a physical downlink shared channel (PDSCH) being of mapping type B in a case that the downlink frequency subband is above the uplink frequency subband in the frequency domain

[0170] In some embodiments, the PDSCH is of mapping type B, and a starting subcarrier for a demodulation reference signal (DMRS) in the PDSCH is above a predefined subcarrier.

[0171] In some embodiments, the network device may further: receive one or more physical uplink shared channels (PUSCH) related to configured grant (CG) , within a second minimum bandwidth of a frequency subband for an uplink direction; and / or receive a first CG PUSCH of the one or more CG PUSCHs which is within the second minimum bandwidth.

[0172] In some embodiments, in a case that at least one of the one or more CG PUSCHs is not within the second minimum bandwidth, the network device may further: transmit downlink control information (DCI) indicating a further CG transmission.

[0173] In some embodiments, the network device may further perform a random access procedure with the terminal device within the minimum bandwidth.

[0174] FIG. 13 is a simplified block diagram of a device 1300 that is suitable for implementing some embodiments of the present disclosure. The device 1300 can be considered as a further example embodiment of the terminal device 110 or the network device 120 as shown in FIG. 1. Accordingly, the device 1300 can be implemented at or as at least a part of the above network devices or terminal devices.

[0175] As shown, the device 1300 includes a processor 1310, a memory 1320 coupled to the processor 1310, a suitable transceiver 1340 coupled to the processor 1310, and a communication interface coupled to the transceiver 1340. The memory 1310 stores at least a part of a program 1330. The transceiver 1340 may be for bidirectional communications or a unidirectional communication based on requirements. The transceiver 1340 may include at least one of a transmitter 1342 and a receiver 1344. The transmitter 1342 and the receiver 1344 may be functional modules or physical entities. The transceiver 1340 has at least one antenna to facilitate communication, though in practice an Access Node mentioned in this application may have several ones. The communication interface may represent any interface that is necessary for communication with other network elements, such as X2 / Xn interface for bidirectional communications between eNBs / gNBs, S1 / NG interface for communication between a Mobility Management Entity (MME)  / Access and Mobility Management Function (AMF)  / SGW / UPF and the eNB / gNB, Un interface for communication between the eNB / gNB and a relay node (RN) , or Uu interface for communication between the eNB / gNB and a terminal device.

[0176] The program 1330 is assumed to include program instructions that, when executed by the associated processor 1310, enable the device 1300 to operate in accordance with the embodiments of the present disclosure, as discussed herein with reference to FIGS. 1-12. The embodiments herein may be implemented by computer software executable by the processor 1310 of the device 1300, or by hardware, or by a combination of software and hardware. The processor 1310 may be configured to implement various embodiments of the present disclosure. Furthermore, a combination of the processor 1310 and memory 1320 may form processing means 1350 adapted to implement various embodiments of the present disclosure.

[0177] The memory 1320 may be of any type suitable to the local technical network and may be implemented using any suitable data storage technology, such as a non-transitory computer readable storage medium, semiconductor based memory devices, magnetic memory devices and systems, optical memory devices and systems, fixed memory and removable memory, as non-limiting examples. While only one memory 1320 is shown in the device 1300, there may be several physically distinct memory modules in the device 1300. The processor 1310 may be of any type suitable to the local technical network, and may include one or more of general purpose computers, special purpose computers, microprocessors, digital signal processors (DSPs) and processors based on multicore processor architecture, as non-limiting examples. The device 1400 may have multiple processors, such as an application specific integrated circuit chip that is slaved in time to a clock which synchronizes the main processor.

[0178] In some embodiments, a network device comprises circuitry configured to perform a method 1100.

[0179] In some embodiments, a terminal device comprises circuitry configured to perform a method 1200.

[0180] The components included in the apparatuses and / or devices of the present disclosure may be implemented in various manners, including software, hardware, firmware, or any combination thereof. In one embodiment, one or more units may be implemented using software and / or firmware, for example, machine-executable instructions stored on the storage medium. In addition to or instead of machine-executable instructions, parts or all of the units in the apparatuses and / or devices may be implemented, at least in part, by one or more hardware logic components. For example, and without limitation, illustrative types of hardware logic components that can be used include Field-programmable Gate Arrays (FPGAs) , Application-specific Integrated Circuits (ASICs) , Application-specific Standard Products (ASSPs) , System-on-a-chip systems (SOCs) , Complex Programmable Logic Devices (CPLDs) , and the like.

[0181] Generally, various embodiments of the present disclosure may be implemented in hardware or special purpose circuits, software, logic or any combination thereof. Some aspects may be implemented in hardware, while other aspects may be implemented in firmware or software which may be executed by a controller, microprocessor or other computing device. While various aspects of embodiments of the present disclosure are illustrated and described as block diagrams, flowcharts, or using some other pictorial representation, it will be appreciated that the blocks, apparatus, systems, technique terminal devices or methods described herein may be implemented in, as non-limiting examples, hardware, software, firmware, special purpose circuits or logic, general purpose hardware or controller or other computing devices, or some combination thereof.

[0182] The present disclosure also provides at least one computer program product tangibly stored on a non-transitory computer readable storage medium. The computer program product includes computer-executable instructions, such as those included in program modules, being executed in a device on a target real or virtual processor, to carry out the process or method as described above with reference to any of Figs. 2 to 17. Generally, program modules include routines, programs, libraries, objects, classes, components, data structures, or the like that perform particular tasks or implement particular abstract data types. The functionality of the program modules may be combined or split between program modules as desired in various embodiments. Machine-executable instructions for program modules may be executed within a local or distributed device. In a distributed device, program modules may be located in both local and remote storage media.

[0183] Program code for carrying out methods of the present disclosure may be written in any combination of one or more programming languages. These program codes may be provided to a processor or controller of a general purpose computer, special purpose computer, or other programmable data processing apparatus, such that the program codes, when executed by the processor or controller, cause the functions / operations specified in the flowcharts and / or block diagrams to be implemented. The program code may execute entirely on a machine, partly on the machine, as a stand-alone software package, partly on the machine and partly on a remote machine or entirely on the remote machine or server.

[0184] The above program code may be embodied on a machine readable medium, which may be any tangible medium that may contain, or store a program for use by or in connection with an instruction execution system, apparatus, or device. The machine readable medium may be a machine readable signal medium or a machine readable storage medium. A machine readable medium may include but not limited to an electronic, magnetic, optical, electromagnetic, infrared, or semiconductor system, apparatus, or device, or any suitable combination of the foregoing. More specific examples of the machine readable storage medium would include an electrical connection having one or more wires, a portable computer diskette, a hard disk, a random access memory (RAM) , a read-only memory (ROM) , an erasable programmable read-only memory (EPROM or Flash memory) , an optical fiber, a portable compact disc read-only memory (CD-ROM) , an optical storage device, a magnetic storage device, or any suitable combination of the foregoing.

[0185] Further, while operations are depicted in a particular order, this should not be understood as requiring that such operations be performed in the particular order shown or in sequential order, or that all illustrated operations be performed, to achieve desirable results. In certain circumstances, multitasking and parallel processing may be advantageous. Likewise, while several specific embodiment details are contained in the above discussions, these should not be construed as limitations on the scope of the present disclosure, but rather as descriptions of features that may be specific to particular embodiments. Certain features that are described in the context of separate embodiments may also be implemented in combination in a single embodiment. Conversely, various features that are described in the context of a single embodiment may also be implemented in multiple embodiments separately or in any suitable sub-combination.

[0186] Although the present disclosure has been described in language specific to structural features and / or methodological acts, it is to be understood that the present disclosure defined in the appended claims is not necessarily limited to the specific features or acts described above. Rather, the specific features and acts described above are disclosed as example forms of implementing the claims.

[0187] In summary, embodiments of the present disclosure may provide the following solutions.

[0188] A terminal device comprising: a processor, and the processor is configured to cause the terminal device to: receive, from a network device, indication information that indicates a minimum bandwidth of a frequency subband in a subband full duplex (SBFD) time unit, and a minimum number of one or more frequency subbands for a first link direction, wherein the SBFD time unit is configured with frequency subbands for different link directions; and perform an operation related to the SBFD time unit based on the indication information.

[0189] In one embodiment, wherein the terminal device is further caused to: receive, from the network device, a plurality of configurations related to a subband bandwidth of the SBFD time unit, wherein a configuration of the plurality of configurations comprises the minimum bandwidth and the minimum number, and wherein the minimum bandwidth comprises at least one of: a first minimum bandwidth of the frequency subband for the first link direction, or a common minimum bandwidth of frequency subbands for different link directions.

[0190] In one embodiment, wherein the configuration further comprises at least one of the following: a second minimum bandwidth of a frequency subband for a second link direction; a frequency location of the frequency subband for the second link direction; an indication that indicates whether the frequency subband for the second link direction is at a center frequency of a bandwidth part for the terminal device; a maximum number of the one or more frequency subbands for the first link direction; a maximum bandwidth of at least one of the frequency subband for the first link direction or the frequency subband for the second link direction; or a priority indication associated with a link direction.

[0191] In one embodiment, wherein the indication information indicates the configuration among the plurality of configurations. In one embodiment, wherein the indication information is carried by a broadcast message from the network device.

[0192] In one embodiment, wherein the operation comprises: determining, based on the indication information, an SBFD pattern that comprises a first number of frequency subbands for the first link direction and a second number of frequency subbands for the second link direction, wherein the first number is greater than or equal to the minimum number, and the first number is smaller than or equal to a maximum number of the one or more frequency subbands for the first link direction.

[0193] In one embodiment, wherein the terminal device is caused to determine the SBFD pattern by the following: obtaining a first frequency subband by expanding from a minimum bandwidth for the first frequency subband.

[0194] In one embodiment, wherein: the first number and the second number are determined as one, one of a frequency subband for the first link direction or another frequency subband for the second link direction is determined as a dominate subband, a minimum bandwidth for the frequency subband determined as the dominate subband is greater than or equal to a predefined bandwidth, and a maximum bandwidth for a frequency subband other than the dominate subband is smaller than or equal to the predefined bandwidth.

[0195] In one embodiment, wherein the terminal device is caused to obtain the first frequency subband based on a predefined rule.

[0196] In one embodiment, wherein the predefined rule comprises obtaining the first frequency subband by the following: expanding the minimum bandwidth for the first frequency subband in an increasing order or a decreasing order of a resource block.

[0197] In one embodiment, wherein the predefined rule comprises obtaining the first frequency subband by the following: determining whether a first bandwidth resource or a second bandwidth resource is closer to a center frequency of a bandwidth part for the terminal device; and expanding the minimum bandwidth for the first frequency subband by using a bandwidth resource, among the first bandwidth resource or the second bandwidth resource, which is closer to the center frequency.

[0198] In one embodiment, wherein the predefined rule further comprises obtaining the first frequency subband by the following: after expanding the minimum bandwidth for the first frequency subband by using the bandwidth resource closer to the center frequency, expanding the minimum bandwidth using another bandwidth resource of the first bandwidth resource or the second bandwidth resource.

[0199] In one embodiment, wherein the predefined rule further comprises obtaining the first frequency subband by the following: determining whether a first priority level for a link direction of the first frequency subband is higher than a second priority level for another link direction of another frequency subband is higher; and based on determining that the first priority level is higher than the second priority level, expanding the minimum bandwidth for the first frequency subband by using the bandwidth resource closer to the center frequency.

[0200] In one embodiment, wherein the predefined rule comprises obtaining the frequency subband by the following: determining whether the minimum bandwidth for the first frequency subband is adjacent to another minimum bandwidth for another frequency subband in the frequency domain; and based on determining the minimum bandwidth is adjacent to the other minimum bandwidth, expanding the minimum bandwidth using a bandwidth resource away from the other frequency subband.

[0201] In one embodiment, wherein the predefined rule comprises obtaining the first frequency subband by the following: determining whether a first priority level for a link direction of the first frequency subband is higher than a second priority level for another link direction of another frequency subband is higher; and based on determining that the first priority level is higher than the second priority level, expanding the minimum bandwidth for the first frequency subband by using a bandwidth resource away from the other frequency subband; and expanding the expanded minimum bandwidth towards the other frequency subband.

[0202] In one embodiment, wherein the terminal device is further caused to: obtain a timing requirement associated with an SBFD pattern transition.

[0203] In one embodiment, wherein the indication information further indicates a second minimum bandwidth of a frequency subband for a second link direction, and the terminal device is further caused to at least one of the following: transmit a physical uplink control channel (PUCCH) of type 2 using an uplink frequency subband expanded from the second minimum bandwidth; transmit the PUCCH of type 2 within the second minimum bandwidth, wherein a hopping pattern for the PUCCH is configured in the second minimum bandwidth;

[0204] transmit a portion of the PUCCH channel of type 2 which is within the second minimum bandwidth; or determine the PUCCH channel as invalid in a case that at least a portion of the PUCCH channel is not within the uplink frequency subband.

[0205] In one embodiment, wherein the minimum bandwidth is greater than or equal to a bandwidth of a number of resource blocks associated with at least one of a primary synchronization signal (PSS) or a secondary synchronization signal (SSS) .

[0206] In one embodiment, wherein the number of resources comprises: twenty resource blocks that corresponds to a complete synchronization signal block (SSB) , sixteen resource blocks that corresponds to a portion of the SSB, wherein the portion includes the PSS and SSS, or twelve resource blocks that corresponds to the PSS and the SSS.

[0207] In one embodiment, wherein the terminal device is further caused to: receive a physical downlink shared channel (PDSCH) being of mapping type A in a case that an uplink frequency subband is above a downlink frequency subband in the frequency domain, or receive a physical downlink shared channel (PDSCH) being of mapping type B in a case that the downlink frequency subband is above the uplink frequency subband in the frequency domain

[0208] In one embodiment, the PDSCH is of mapping type B, and a starting subcarrier for a demodulation reference signal (DMRS) in the PDSCH is above a predefined subcarrier.

[0209] In one embodiment, the terminal device is further caused to at least one of the following: transmit one or more physical uplink shared channels (PUSCH) related to configured grant (CG) , within a second minimum bandwidth of a frequency subband for an uplink direction; refrain from transmitting the one or more CG PUSCHs in a case that at least one of the one or more CG PUSCHs is not within the second minimum bandwidth; transmit a first CG PUSCH of the one or more CG PUSCHs which is within the second minimum bandwidth; or refrain from transmitting a second CG PUSCH of the one or more CG PUSCHs which is not within the second minimum bandwidth.

[0210] In one embodiment, wherein the terminal device is caused to refrain from transmitting the second CG PUSCH of the one or more CG PUSCHs which is not within the second minimum bandwidth, and the terminal device is further caused to: transmit the second CG PUSCH based on a set of resources for another CG; or transmit the second CG PUSCH based on a set of available uplink resources.

[0211] In one embodiment, wherein in the case that at least one of the one or more CG PUSCHs is not within the second minimum bandwidth, the terminal device is further caused to: receive downlink control information (DCI) indicating a further CG transmission.

[0212] In one embodiment, wherein the terminal device is further caused to: perform a random access procedure within the minimum bandwidth.

[0213] A network device comprising: a processor, and the processor is configured to cause the terminal device to: transmit, to a terminal device, indication information that indicates a minimum bandwidth of a frequency subband in a subband full duplex (SBFD) time unit, and a minimum number of one or more frequency subbands for a first link direction, wherein the SBFD time unit is configured with frequency subbands for different link directions; and perform an operation related to the SBFD time unit based on the indication information.

[0214] In one embodiment, wherein the network device is further caused to: transmit, to the terminal device, a plurality of configurations related to a subband bandwidth of the SBFD time unit, wherein a configuration of the plurality of configurations comprises the minimum bandwidth and the minimum number, and wherein the minimum bandwidth comprises at least one of: a first minimum bandwidth of the frequency subband for the first link direction, or a common minimum bandwidth of frequency subbands for different link directions.

[0215] In one embodiment, wherein the configuration further comprises at least one of the following: a second minimum bandwidth of a frequency subband for a second link direction; a frequency location of the frequency subband for the second link direction; an indication that indicates whether the frequency subband for the second link direction is at a center frequency of a bandwidth part for the terminal device; a maximum number of the one or more frequency subbands for the first link direction; a maximum bandwidth of at least one of the frequency subband for the first link direction or the frequency subband for the second link direction; or a priority indication associated with a link direction.

[0216] In one embodiment, wherein the indication information indicates the configuration among the plurality of configurations. In one embodiment, wherein the indication information is carried by a broadcast message from the network device.

[0217] In one embodiment, wherein the operation comprises: determining, based on the indication information, an SBFD pattern that comprises a first number of frequency subbands for the first link direction and a second number of frequency subbands for the second link direction, wherein the first number is greater than or equal to the minimum number, and the first number is smaller than or equal to a maximum number of the one or more frequency subbands for the first link direction.

[0218] In one embodiment, wherein the network device is further caused to determining the SBFD pattern by the following: obtaining a first frequency subband by expanding from a minimum bandwidth for the first frequency subband.

[0219] In one embodiment, wherein: the first number and the second number are determined as one, one of a frequency subband for the first link direction or another frequency subband for the second link direction is determined as a dominate subband, a minimum bandwidth for the frequency subband determined as the dominate subband is greater than or equal to a predefined bandwidth, and a maximum bandwidth for a frequency subband other than the dominate subband is smaller than or equal to the predefined bandwidth.

[0220] In one embodiment, wherein the network device is caused to obtain the first frequency subband based on a predefined rule.

[0221] In one embodiment, wherein the predefined rule comprises obtaining the first frequency subband by the following: expanding the minimum bandwidth for the first frequency subband in an increasing order or a decreasing order of a resource block.

[0222] In one embodiment, wherein the predefined rule comprises obtaining the first frequency subband by the following: determining whether a first bandwidth resource or a second bandwidth resource is closer to a center frequency of a bandwidth part for the terminal device; and expanding the minimum bandwidth for the first frequency subband by using a bandwidth resource, among the first bandwidth resource or the second bandwidth resource, which is closer to the center frequency.

[0223] In one embodiment, wherein the predefined rule further comprises obtaining the first frequency subband by the following: after expanding the minimum bandwidth for the first frequency subband by using the bandwidth resource closer to the center frequency, expanding the minimum bandwidth using another bandwidth resource of the first bandwidth resource or the second bandwidth resource.

[0224] In one embodiment, wherein the predefined rule further comprises obtaining the first frequency subband by the following: determining whether a first priority level for a link direction of the first frequency subband is higher than a second priority level for another link direction of another frequency subband is higher; and based on determining that the first priority level is higher than the second priority level, expanding the minimum bandwidth for the first frequency subband by using the bandwidth resource closer to the center frequency.

[0225] In one embodiment, wherein the predefined rule comprises obtaining the frequency subband by the following: determining whether the minimum bandwidth for the first frequency subband is adjacent to another minimum bandwidth for another frequency subband in the frequency domain; and based on determining the minimum bandwidth is adjacent to the other minimum bandwidth, expanding the minimum bandwidth using a bandwidth resource away from the other frequency subband.

[0226] In one embodiment, wherein the predefined rule comprises obtaining the frequency subband by the following: determining whether a first priority level for a link direction of the first frequency subband is higher than a second priority level for another link direction of another frequency subband is higher; and based on determining that the first priority level is higher than the second priority level, expanding the minimum bandwidth for the first frequency subband by using a bandwidth resource away from the other frequency subband; and expanding the expanded minimum bandwidth towards the other frequency subband.

[0227] In one embodiment, wherein the network device is further caused to: transmit a timing requirement associated with an SBFD pattern transition.

[0228] In one embodiment, wherein indication information further indicates a second minimum bandwidth of a frequency subband for a second link direction, and the network device is further caused to at least one of the following: receive a physical uplink control channel (PUCCH) of type 2 using an uplink frequency subband expanded from the second minimum bandwidth; receive the PUCCH of type 2 within the second minimum bandwidth, wherein a hopping pattern for the PUCCH is configured in the second minimum bandwidth;

[0229] receive a portion of the PUCCH channel of type 2 which is within the second minimum bandwidth; or determine the PUCCH channel as invalid in a case that at least a portion of the PUCCH channel is not within the uplink frequency subband.

[0230] In one embodiment, wherein the minimum bandwidth is greater than or equal to a bandwidth of a number of resource blocks associated with at least one of a primary synchronization signal (PSS) or a secondary synchronization signal (SSS) .

[0231] In one embodiment, wherein the number of resources comprises: twenty resource blocks that corresponds to a complete synchronization signal block (SSB) , sixteen resource blocks that corresponds to a portion of the SSB, wherein the portion includes the PSS and SSS, or twelve resource blocks that corresponds to the PSS and the SSS.

[0232] In one embodiment, wherein the network device is further caused to: transmit a physical downlink shared channel (PDSCH) being of mapping type A in a case that an uplink frequency subband is above a downlink frequency subband in the frequency domain, or transmit a physical downlink shared channel (PDSCH) being of mapping type B in a case that the downlink frequency subband is above the uplink frequency subband in the frequency domain

[0233] In one embodiment, wherein the PDSCH is of mapping type B, and a starting subcarrier for a demodulation reference signal (DMRS) in the PDSCH is above a predefined subcarrier.

[0234] In one embodiment, wherein the network device is further caused to at least one of the following: receive one or more physical uplink shared channels (PUSCH) related to configured grant (CG) , within a second minimum bandwidth of a frequency subband for an uplink direction; or receive a first CG PUSCH of the one or more CG PUSCHs which is within the second minimum bandwidth.

[0235] In one embodiment, wherein in a case that at least one of the one or more CG PUSCHs is not within the second minimum bandwidth, the network device is further caused to: transmit downlink control information (DCI) indicating a further CG transmission.

[0236] In one embodiment, wherein the network device is further caused to: perform a random access procedure with the terminal device within the minimum bandwidth.

[0237] A method of communication, comprising: receiving, at a terminal device from a network device, indication information that indicates a minimum bandwidth of a frequency subband in a subband full duplex (SBFD) time unit, and a minimum number of one or more frequency subbands for a first link direction, wherein the SBFD time unit is configured with frequency subbands for different link directions; and performing an operation related to the SBFD time unit based on the indication information.

[0238] A method of communication, comprising: transmitting, at a network device to a terminal device, indication information that indicates a minimum bandwidth of a frequency subband in a subband full duplex (SBFD) time unit, and a minimum number of one or more frequency subbands for a first link direction, wherein the SBFD time unit is configured with frequency subbands for different link directions; and performing an operation related to the SBFD time unit based on the indication information.

[0239] A computer readable medium having instructions stored thereon, the instructions, when executed on at least one processor, causing the at least one processor to perform the method according to the above embodiment.

Claims

1.A terminal device comprising:a processor, and the processor is configured to cause the terminal device to:receive, from a network device, indication information that indicates a minimum bandwidth of a frequency subband in a subband full duplex (SBFD) time unit, and a minimum number of one or more frequency subbands for a first link direction,wherein the SBFD time unit is configured with frequency subbands for different link directions; andperform an operation related to the SBFD time unit based on the indication information.2.The terminal device of claim 1, wherein the terminal device is further caused to:receive, from the network device, a plurality of configurations related to a subband bandwidth of the SBFD time unit,wherein a configuration of the plurality of configurations comprises the minimum bandwidth and the minimum number, andwherein the minimum bandwidth comprises at least one of: a first minimum bandwidth of the frequency subband for the first link direction, or a common minimum bandwidth of frequency subbands for different link directions.3.The terminal device of claim 2, wherein the configuration further comprises at least one of the following:a second minimum bandwidth of a frequency subband for a second link direction;a frequency location of the frequency subband for the second link direction;an indication that indicates whether the frequency subband for the second link direction is at a center frequency of a bandwidth part for the terminal device;a maximum number of the one or more frequency subbands for the first link direction;a maximum bandwidth of at least one of the frequency subband for the first link direction or the frequency subband for the second link direction; ora priority indication associated with a link direction.4.The terminal device of claim 2, wherein the indication information indicates the configuration among the plurality of configurations.5.The terminal device of claim 1, wherein the indication information is carried by a broadcast message from the network device.6.The terminal device of claim 1, wherein the operation comprises:determining, based on the indication information, an SBFD pattern that comprises a first number of frequency subbands for the first link direction and a second number of frequency subbands for the second link direction,wherein the first number is greater than or equal to the minimum number, and the first number is smaller than or equal to a maximum number of the one or more frequency subbands for the first link direction.7.The terminal device of claim 6, wherein the terminal device is caused to determining the SBFD pattern by the following:obtaining a first frequency subband by expanding from a minimum bandwidth for the first frequency subband.8.The terminal device of claim 6 or 7, wherein:the first number and the second number are determined as one,one of a frequency subband for the first link direction or another frequency subband for the second link direction is determined as a dominate subband,a minimum bandwidth for the frequency subband determined as the dominate subband is greater than or equal to a predefined bandwidth, anda maximum bandwidth for a frequency subband other than the dominate subband is smaller than or equal to the predefined bandwidth.9.The terminal device of claim 7, wherein the terminal device is caused to obtain the first frequency subband based on a predefined rule.10.The terminal device of claim 9, wherein the predefined rule comprises obtaining the first frequency subband by the following:expanding the minimum bandwidth for the first frequency subband in an increasing order or a decreasing order of a resource block.11.The terminal device of claim 9, wherein the predefined rule comprises obtaining the first frequency subband by the following:determining whether a first bandwidth resource or a second bandwidth resource is closer to a center frequency of a bandwidth part for the terminal device; andexpanding the minimum bandwidth for the first frequency subband by using a bandwidth resource, among the first bandwidth resource or the second bandwidth resource, which is closer to the center frequency.12.The terminal device of claim 11, wherein the predefined rule further comprises obtaining the first frequency subband by the following:after expanding the minimum bandwidth for the first frequency subband by using the bandwidth resource closer to the center frequency, expanding the minimum bandwidth using another bandwidth resource of the first bandwidth resource or the second bandwidth resource.13.The terminal device of claim 11, wherein the predefined rule further comprises obtaining the first frequency subband by the following:determining whether a first priority level for a link direction of the first frequency subband is higher than a second priority level for another link direction of another frequency subband is higher; andbased on determining that the first priority level is higher than the second priority level, expanding the minimum bandwidth for the first frequency subband by using the bandwidth resource closer to the center frequency.14.The terminal device of claim 9, wherein the predefined rule comprises obtaining the frequency subband by the following:determining whether the minimum bandwidth for the first frequency subband is adjacent to another minimum bandwidth for another frequency subband in the frequency domain; andbased on determining the minimum bandwidth is adjacent to the other minimum bandwidth, expanding the minimum bandwidth using a bandwidth resource away from the other frequency subband.15.The terminal device of claim 9, wherein the predefined rule comprises obtaining the first frequency subband by the following:determining whether a first priority level for a link direction of the first frequency subband is higher than a second priority level for another link direction of another frequency subband is higher; andbased on determining that the first priority level is higher than the second priority level, expanding the minimum bandwidth for the first frequency subband by using a bandwidth resource away from the other frequency subband; andexpanding the expanded minimum bandwidth towards the other frequency subband.16.The terminal device of claim 1, wherein the terminal device is further caused to:obtain a timing requirement associated with an SBFD pattern transition.17.The terminal device of claim 1, wherein the indication information further indicates a second minimum bandwidth of a frequency subband for a second link direction, and the terminal device is further caused to at least one of the following:transmit a physical uplink control channel (PUCCH) of type 2 using an uplink frequency subband expanded from the second minimum bandwidth;transmit the PUCCH of type 2 within the second minimum bandwidth, wherein a hopping pattern for the PUCCH is configured in the second minimum bandwidth;transmit a portion of the PUCCH channel of type 2 which is within the second minimum bandwidth; ordetermine the PUCCH channel as invalid in a case that at least a portion of the PUCCH channel is not within the uplink frequency subband.18.The terminal device of claim 1, wherein the minimum bandwidth is greater than or equal to a bandwidth of a number of resource blocks associated with at least one of a primary synchronization signal (PSS) or a secondary synchronization signal (SSS) .19.The terminal device of claim 18, wherein the number of resources comprises:twenty resource blocks that corresponds to a complete synchronization signal block (SSB) ,sixteen resource blocks that corresponds to a portion of the SSB, wherein the portion includes the PSS and SSS, ortwelve resource blocks that corresponds to the PSS and the SSS.20.The terminal device of claim 1, wherein the terminal device is further caused to:receive a physical downlink shared channel (PDSCH) being of mapping type A in a case that an uplink frequency subband is above a downlink frequency subband in the frequency domain, orreceive a physical downlink shared channel (PDSCH) being of mapping type B in a case that the downlink frequency subband is above the uplink frequency subband in the frequency domain.21.The terminal device of claim 20, wherein the PDSCH is of mapping type B, and a starting subcarrier for a demodulation reference signal (DMRS) in the PDSCH is above a predefined subcarrier.22.The terminal device of claim 1, wherein the terminal device is further caused to at least one of the following:transmit one or more physical uplink shared channels (PUSCH) related to configured grant (CG) , within a second minimum bandwidth of a frequency subband for an uplink direction;refrain from transmitting the one or more CG PUSCHs in a case that at least one of the one or more CG PUSCHs is not within the second minimum bandwidth;transmit a first CG PUSCH of the one or more CG PUSCHs which is within the second minimum bandwidth; orrefrain from transmitting a second CG PUSCH of the one or more CG PUSCHs which is not within the second minimum bandwidth.23.The terminal device of claim 22, wherein the terminal device is caused to refrain from transmitting the second CG PUSCH of the one or more CG PUSCHs which is not within the second minimum bandwidth, and the terminal device is further caused to:transmit the second CG PUSCH based on a set of resources for another CG; ortransmit the second CG PUSCH based on a set of available uplink resources.24.The terminal device of claim 22, wherein in the case that at least one of the one or more CG PUSCHs is not within the second minimum bandwidth, the terminal device is further caused to:receive downlink control information (DCI) indicating a further CG transmission.25.The terminal device of claim 1, wherein the terminal device is further caused to:perform a random access procedure within the minimum bandwidth.