Determination available slots for uplink repetitions

ZA202606739APending Publication Date: 2026-07-29NOKIA TECHNOLOGIES OY
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
ZA202606739
Authority / Receiving Office
ZA · ZA
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2026-06-29
Publication Date
2026-07-29

AI Technical Summary

Technical Problem

The existing New Radio (NR) TDD duplexing mode results in reduced coverage, increased latency, and reduced capacity due to limited uplink time duration, which is addressed by the introduction of sub-band non-overlapping full-duplex (SBFD) technology, requiring methods to determine available slots for uplink repetitions.

Method used

A method to determine whether an uplink channel resource in a SBFD slot is available based on attributes such as location, format, size, repetition number, frequency hopping, and type of information, allowing uplink channel transmissions on SBFD slots while minimizing overlap with downlink resources.

Benefits of technology

Enhances uplink coverage and capacity by optimizing uplink transmissions in SBFD slots, ensuring minimal interference with downlink operations and prioritizing critical uplink transmissions.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.
Patent Text Reader

Abstract

NOT VISIBLE DUE TO STATUS OF PATENT
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

DETERMINATION AVAILABLE SLOTS FOR UPLINK REPETITIONS

[0001] FIELDS

[0002] Various example embodiments of the present disclosure generally relate to the field of telecommunication and in particular, to methods, devices, apparatuses and computer readable storage medium for determining available slots for uplink repetitions.BACKGROUND

[0003] Currently, the new radio (NR) supports two duplexing modes: Frequency Division Duplex (FDD) for paired bands and Time Division Duplex (TDD) for unpaired bands. In TDD, the time domain resource is split between downlink (DL) and uplink (UL) . Allocation of a limited time duration for the uplink in TDD would result in reduced coverage, increased latency, and reduced capacity.

[0004] To address the challenges above, a study on the evolution of duplexing operation in NR has been initiated. Subband non-overlapping full duplex (SBFD) has been proposed as a scheme of an enhanced duplex operation. In the SBFD, simultaneous DL transmission and UL reception at a NR NodeB (also referred to as a gNB) on different physical resource blocks (PRBs) within an unpaired wideband NR cell is allowed. This duplexing scheme is also referred to as cross-division duplexing (xDD) or Flexible Duplexing (FDU) .SUMMARY

[0005] In a first aspect of the present disclosure, there is provided a first apparatus. The first apparatus comprises at least one processor; and at least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the first apparatus at least to: determine whether an uplink channel resource in an sub-band non-overlapping full-duplex, SBFD, slot is available for an uplink channel transmission based on at least one attribute of the uplink channel resource; perform, based on the determination, at least one uplink channel transmission on at least one uplink sub-bands of one or more SBFD slots.

[0006] In a second aspect of the present disclosure, there is provided a first apparatus. The first apparatus comprises at least one processor; and at least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the first apparatus at least to: receive, from a second apparatus, information associated with an availability of at least one uplink channel resource for at least one uplink channel transmission in one or more sub-band non-overlapping full-duplex, SBFD, slots; determine whether an uplink channel resource in an SBFD slot is available for an uplink channel transmission based on the information; and perform, based on the determination, at least one uplink channel transmission on at least one uplink sub-bands of one or more SBFD slots.

[0007] In a third aspect of the present disclosure, there is provided a second apparatus. The second apparatus comprises at least one processor; and at least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the second apparatus at least to: determine an availability of at least one uplink channel resource for at least one uplink channel transmission in one or more sub-band non-overlapping full-duplex, SBFD, slots; and transmit information associated with the availability to the first apparatus.

[0008] In a fourth aspect of the present disclosure, there is provided a method. The method comprises: determining whether an uplink channel resource in a sub-band non-overlapping full-duplex, SBFD, slot is available for an uplink channel transmission based on at least one attribute of the uplink channel resource; performing, based on the determination, at least one uplink channel transmission on at least one uplink sub-bands of one or more SBFD slots.

[0009] In a fifth aspect of the present disclosure, there is provided a method. The method comprises: receiving, from a second apparatus, information associated with an availability of at least one uplink channel resource for at least one uplink channel transmission in one or more sub-band non-overlapping full-duplex, SBFD, slots; determining whether an uplink channel resource in an SBFD slot is available for an uplink channel transmission based on the information; and performing, based on the determination, at least one uplink channel transmission on at least one uplink sub-bands of one or more SBFD slots.

[0010] In a sixth aspect of the present disclosure, there is provided a method. The method comprises: determining an availability of at least one uplink channel resource for  at least one uplink channel transmission in one or more sub-band non-overlapping full-duplex, SBFD, slots; and transmitting information associated with the availability to the first apparatus.

[0011] In a seventh aspect of the present disclosure, there is provided a first apparatus. The first apparatus comprises means for determining whether an uplink channel resource in a sub-band non-overlapping full-duplex, SBFD, slot is available for an uplink channel transmission based on at least one attribute of the uplink channel resource; means for performing, based on the determination, at least one uplink channel transmission on at least one uplink sub-bands of one or more SBFD slots.

[0012] In an eighth aspect of the present disclosure, there is provided a second apparatus. The second apparatus comprises means for receiving, from a second apparatus, information associated with an availability of at least one uplink channel resource for at least one uplink channel transmission in one or more sub-band non-overlapping full-duplex, SBFD, slots; means for determining whether an uplink channel resource in an SBFD slot is available for an uplink channel transmission based on the information; and means for performing, based on the determination, at least one uplink channel transmission on at least one uplink sub-bands of one or more SBFD slots.

[0013] In a ninth aspect of the present disclosure, there is provided a third apparatus. The third apparatus comprises means for determining an availability of at least one uplink channel resource for at least one uplink channel transmission in one or more sub-band non-overlapping full-duplex, SBFD, slots; and means for transmitting information associated with the availability to the first apparatus.

[0014] In a tenth aspect of the present disclosure, there is provided a computer readable medium. The computer readable medium comprises instructions stored thereon for causing an apparatus to perform at least the method according to the fourth aspect.

[0015] In an eleventh aspect of the present disclosure, there is provided a computer readable medium. The computer readable medium comprises instructions stored thereon for causing an apparatus to perform at least the method according to the fifth aspect.

[0016] In a twelfth aspect of the present disclosure, there is provided a computer readable medium. The computer readable medium comprises instructions stored thereon for causing an apparatus to perform at least the method according to the sixth aspect.

[0017] It is to be understood that the Summary section is not intended to identify key or essential features of 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

[0018] Some example embodiments will now be described with reference to the accompanying drawings, where:

[0019] FIG. 1A illustrates an example communication environment in which example embodiments of the present disclosure can be implemented;

[0020] FIG. 1B illustrates a block of example duplexing modes;

[0021] FIG. 1C illustrates a block of SBFD resources and non-SBFD resources;

[0022] FIG. 1D illustrates associations among information elements related to number of repetitions;

[0023] FIG. 2 illustrates an example of physical uplink control channel (PUCCH) repetitions in DDSUU format;

[0024] FIG. 3A and 3B illustrate signaling charts of communication according to some example embodiments of the present disclosure;

[0025] FIG. 4 illustrate example of determinations of available slots for PUCCH repetitions according to some example embodiments of the present disclosure;

[0026] FIG. 5 illustrate example of determinations of available slots for PUCCH repetitions according to some example embodiments of the present disclosure;

[0027] FIG. 6A and 6B illustrate signaling charts of communication according to some example embodiments of the present disclosure;

[0028] FIG. 7 illustrates a flowchart of a method implemented at a first device according to some example embodiments of the present disclosure;

[0029] FIG. 8 illustrates a flowchart of a method implemented at a first device according to some example embodiments of the present disclosure;

[0030] FIG. 9 illustrates a flowchart of a method implemented at a second device according to some example embodiments of the present disclosure;

[0031] FIG. 10 illustrates a simplified block diagram of a device that is suitable for implementing example embodiments of the present disclosure; and

[0032] FIG. 11 illustrates a block diagram of an example computer readable medium in accordance with some example embodiments of the present disclosure.

[0033] Throughout the drawings, the same or similar reference numerals represent the same or similar element.DETAILED DESCRIPTION

[0034] Principle of the present disclosure will now be described with reference to some example 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 limitation as to the scope of the disclosure. Embodiments described herein can be implemented in various manners other than the ones described below.

[0035] 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.

[0036] References in the present disclosure to “one embodiment, ” “an embodiment, ” “an example embodiment, ” and the like indicate that the embodiment described may include a particular feature, structure, or characteristic, but it is not necessary that every embodiment includes the particular feature, structure, or characteristic. Moreover, such phrases are not necessarily referring to the same embodiment. Further, when a particular feature, structure, or characteristic is described in connection with an embodiment, it is submitted that it is within the knowledge of one skilled in the art to affect such feature, structure, or characteristic in connection with other embodiments whether or not explicitly described.

[0037] It shall be understood that although the terms “first, ” “second” and the like may be used herein to describe various elements, these elements should not be limited by these  terms. These terms are only used to distinguish one element from another. For example, a first element could be termed a second element, and similarly, a second element could be termed a first element, without departing from the scope of example embodiments. As used herein, the term “and / or” includes any and all combinations of one or more of the listed terms.

[0038] As used herein, “at least one of the following: <a list of two or more elements>” and “at least one of <a list of two or more elements>” and similar wording, where the list of two or more elements are joined by “and” or “or” , mean at least any one of the elements, or at least any two or more of the elements, or at least all the elements.

[0039] As used herein, unless stated explicitly, performing a step “in response to A” does not indicate that the step is performed immediately after “A” occurs and one or more intervening steps may be included.

[0040] The terminology used herein is for the purpose of describing particular embodiments only and is not intended to be limiting of example embodiments. As used herein, the singular forms “a” , “an” and “the” are intended to include the plural forms as well, unless the context clearly indicates otherwise. It will be further understood that the terms “comprises” , “comprising” , “has” , “having” , “includes” and / or “including” , when used herein, specify the presence of stated features, elements, and / or components etc., but do not preclude the presence or addition of one or more other features, elements, components and / or combinations thereof.

[0041] As used in this application, the term “circuitry” may refer to one or more or all of the following:

[0042] (a) hardware-only circuit implementations (such as implementations in only analog and / or digital circuitry) and

[0043] (b) combinations of hardware circuits and software, such as (as applicable) :

[0044] (i) a combination of analog and / or digital hardware circuit (s) with software / firmware and

[0045] (ii) any portions of hardware processor (s) with software (including digital signal processor (s) ) , software, and memory (ies) that work together to cause an apparatus, such as a mobile phone or server, to perform various functions) and

[0046] (c) hardware circuit (s) and or processor (s) , such as a microprocessor (s) or a portion of a microprocessor (s) , that requires software (e.g., firmware) for operation, but the software may not be present when it is not needed for operation.

[0047] This definition of circuitry applies to all uses of this term in this application, including in any claims. As a further example, as used in this application, the term circuitry also covers an implementation of merely a hardware circuit or processor (or multiple processors) or portion of a hardware circuit or processor and its (or their) accompanying software and / or firmware. The term circuitry also covers, for example and if applicable to the particular claim element, a baseband integrated circuit or processor integrated circuit for a mobile device or a similar integrated circuit in server, a cellular network device, or other computing or network device.

[0048] As used herein, the term “communication network” refers to a network following any suitable communication standards, such as New Radio (NR) , Long Term Evolution (LTE) , LTE-Advanced (LTE-A) , Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) , High-Speed Packet Access (HSPA) , Narrow Band Internet of Things (NB-IoT) and so on. Furthermore, the communications between a terminal device and a network device in the communication network may be performed according to any suitable generation communication protocols, including, 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, and / or any other protocols either currently known or to be developed in the future. Embodiments of the present disclosure may be applied in various communication systems. Given the rapid development in communications, there will of course also be future type communication technologies and systems with which the present disclosure may be embodied. It should not be seen as limiting the scope of the present disclosure to only the aforementioned system.

[0049] As used herein, the term “network device” refers to a node in a communication network via which a terminal device accesses the network and receives services therefrom. The network device may refer to a base station (BS) or an access point (AP) , for example, a node B (NodeB or NB) , an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , an NR NB (also referred to as a gNB) , a Remote Radio Unit (RRU) , a radio header (RH) , a remote radio head (RRH) , a relay, an Integrated Access and Backhaul (IAB) node, a low power node such as a femto, a pico, a non-terrestrial network (NTN) or non-ground network device such as  a satellite network device, a low earth orbit (LEO) satellite and a geosynchronous earth orbit (GEO) satellite, an aircraft network device, and so forth, depending on the applied terminology and technology. In some example embodiments, radio access network (RAN) split architecture comprises a Centralized Unit (CU) and a Distributed Unit (DU) at an IAB donor node. An IAB node comprises a Mobile Terminal (IAB-MT) part that behaves like a UE toward the parent node, and a DU part of an IAB node behaves like a base station toward the next-hop IAB node.

[0050] The term “terminal device” refers to any end device that may be capable of wireless communication. By way of example rather than limitation, a terminal device may also be referred to as a communication device, user equipment (UE) , a Subscriber Station (SS) , a Portable Subscriber Station, a Mobile Station (MS) , or an Access Terminal (AT) . The terminal device may include, but not limited to, a mobile phone, a cellular phone, a smart phone, voice over IP (VoIP) phones, wireless local loop phones, a tablet, a wearable terminal device, a personal digital assistant (PDA) , portable computers, desktop computer, image capture terminal devices such as digital cameras, gaming terminal devices, music storage and playback appliances, vehicle-mounted wireless terminal devices, wireless endpoints, mobile stations, laptop-embedded equipment (LEE) , laptop-mounted equipment (LME) , USB dongles, smart devices, wireless customer-premises equipment (CPE) , an Internet of Things (loT) device, a watch or other wearable, a head-mounted display (HMD) , a vehicle, a drone, a medical device and applications (e.g., remote surgery) , an industrial device and applications (e.g., a robot and / or other wireless devices operating in an industrial and / or an automated processing chain contexts) , a consumer electronics device, a device operating on commercial and / or industrial wireless networks, and the like. The terminal device may also correspond to a Mobile Termination (MT) part of an IAB node (e.g., a relay node) . In the following description, the terms “terminal device” , “communication device” , “terminal” , “user equipment” and “UE” may be used interchangeably.

[0051] As used herein, the term “resource, ” “transmission resource, ” “resource block, ” “physical resource block” (PRB) , “uplink resource, ” or “downlink resource” may refer to any resource for performing a communication, for example, a communication between a terminal device and a network device, such as a resource in time domain, a resource in frequency domain, a resource in space domain, a resource in code domain, or any other resource enabling a communication, and the like.

[0052] In the following, a resource in time domain will be used as an example of a resource for describing some example embodiments of the present disclosure. It is noted that example embodiments of the present disclosure are equally applicable to other resources in other domains. In summary, the resource used herein includes but is not limited to a time resource or a frequency resource, for example, a subband non-overlapping full duplex time resource, a dynamic time division duplexing time resource, a full duplex evolution time resource, a sub-band, a sub-carrier, or a resource element (RE) .

[0053] As discussed above, the SBFD technology has been proposed to enhance the duplexing operation. One objective is to specify user equipment (UE) transmission, reception and measurement behavior and procedures in SBFD symbols and / or non-SBFD symbols for SBFD-aware UE:

[0054] - Transmission and reception behaviors on SBFD subbands configured in DL and / or flexible symbol indicated by TDD-UL-DL-ConfigCommon;

[0055] - UL transmissions within UL subband only;

[0056] - DL receptions within DL subband (s) only, except for cross-link interference (CLI) measurement by the UE outside of the DL subbands;

[0057] Note: When flexible symbols are used, it is not expected that any legacy Uplink symbol is converted to Downlink / SBFD symbols;

[0058] - Enhancement on resource allocation in frequency domain in SBFD symbols, including:

[0059] Resource allocation in frequency domain for physical downlink shared channel (PDSCH)  / channel status information (CSI) -reference signal (RS) across two DL subbands in SBFD symbols;

[0060] Handling of unaligned boundaries between SBFD subband (s) and Resource block group (RBG) , CSI reporting subband, CSI-RS resource, Precoding Resource Block Group (PRG) ;

[0061] - Enhancements on physical channels / signals and procedure across SBFD symbols and non-SBFD symbols in different slots, where each transmission / reception within a slot has either all SBFD or all non-SBFD symbols, including:

[0062] resource allocation in frequency domain for transmission or reception in SBFD symbols and non-SBFD symbols with different available frequency resource in different slots;

[0063] CSI report of which associated CSI-RS instances occur in both SBFD symbols and non-SBFD symbols in different slots;

[0064] Configurations for SRS, PUCCH and physical uplink shared channel (PUSCH) on SBFD symbols and non-SBFD symbols, e.g., resources, frequency hopping parameters, UL power control parameters and / or beam / spatial relation;

[0065] - Collision handling between DL reception in DL subband (s) and UL transmission in UL subband in a SBFD symbol.

[0066] As used herein, term “SBFD-aware UE” refers to a UE which is capable of understanding / applying a SBFD-related configuration.

[0067] It is to be understood that the PUCCH is used as an example uplink transmission for describing some specific example embodiments of the present disclosure. However, it does not mean that the example embodiments of the present disclosure can be implemented only for PUCCH. Actually, the example embodiments of the present disclosure may be applicable to both PUCCH and PUSCH.

[0068] Example Environment

[0069] FIG. 1A illustrates an example communication environment 100A in which example embodiments of the present disclosure can be implemented. The communication environment 100A includes a first apparatus 110 and a second apparatus 120. A serving area provided by the second apparatus 120 is called a cell. The second apparatus 120 can provide one or more cells, for example, a cell 102 as illustrated in FIG. 1A.

[0070] In some example embodiments, the first apparatus 110 may be comprised in a terminal device and the second apparatus 120 may be comprised in a network device serving the terminal apparatus.

[0071] In the following, for the purpose of illustration, some example embodiments are described with the first apparatus 110 operating as a terminal apparatus and the second apparatus 120 operating as a network apparatus. However, in some example embodiments, operations described in connection with a terminal apparatus may be implemented at a network apparatus or other apparatus, and operations described in connection with a network apparatus may be implemented at a terminal apparatus or other apparatus.

[0072] In some example embodiments, if the first apparatus 110 is a terminal apparatus and the second apparatus 120 is a network apparatus, a link from the second apparatus 120 to the first apparatus 110 is referred to as a downlink (DL) , while a link from the first apparatus 110 to the second apparatus 120 is referred to as an uplink (UL) . In DL, the second apparatus 120 is a transmitting (TX) apparatus (or a transmitter) and the first apparatus 110 is a receiving (RX) apparatus (or a receiver) . In UL, the first apparatus 110 is a TX apparatus (or a transmitter) and the second apparatus 120 is a RX apparatus (or a receiver) .

[0073] Communications in the communication environment 100 may be implemented according to any proper communication protocol (s) , comprising, but not limited to, cellular communication protocols of the first generation (1G) , the second generation (2G) , the third generation (3G) , the fourth generation (4G) , the fifth generation (5G) , the sixth generation (6G) , and the like, wireless local network communication protocols such as Institute for Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 and the like, and / or any other protocols currently known or to be developed in the future. Moreover, the communication may utilize any proper wireless communication technology, comprising but not limited to: Code Division Multiple Access (CDMA) , Frequency Division Multiple Access (FDMA) , Time Division Multiple Access (TDMA) , Frequency Division Duplex (FDD) , Time Division Duplex (TDD) , Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) , Orthogonal Frequency Division Multiple (OFDM) , Discrete Fourier Transform spread OFDM (DFT-s-OFDM) and / or any other technologies currently known or to be developed in the future.

[0074] Multiple duplexing modes may be supported in communication environment 100A. Reference is now made to FIG. 1B, which illustrates a block 100B of three example duplexing modes, i.e., TDD, FDD and SBFD.

[0075] The FDD may be used for paired bands and TDD may be used for unpaired bands. In TDD, the time domain resource is split between downlink and uplink. Allocation of a limited time duration for the uplink in TDD would result in reduced coverage, increased latency, and reduced capacity. The SBFD may be considered as an evolution of duplexing operation in NR. In particular, the SBFD may allow simultaneous DL and UL transmission on different physical resource blocks (PRBs)  / sub-bands within an unpaired wideband NR cell, as illustrated in FIG. 1B.

[0076] Further, different duplexing modes may be used interactively. For better understanding, reference is now made to FIG. 1C, which illustrates a block 100C of SBFD resources and non-SBFD resources. In the example of FIG. 1C, it can be observed that there are two slot / symbol types exist for both DL and UL transmissions as shown in Figure 2, namely,

[0077] SBFD slots / symbols, during which the non-overlapping DL sub-bands and UL sub-band (s) both exist, and

[0078] Non-SBFD slots / symbols, during which the entire band is used for DL or UL (i.e., legacy / full DL / UL slots) .

[0079] Several SBFD operation modes have been studied including whether time and frequency locations of sub-bands for SBFD operation are known to the SBFD-aware UE or not. It, however, has been agreed that at least the operation mode with time and frequency locations of sub-bands for SBFD operation being known to the SBFD-aware UE is prioritized and considered for normative works in release 19. This means that SBFD slots should be known by the (SBFD-aware) UE in one way or another. According to the release 19 work item description (WID) , the expected UE behavior of SBFD aware UEs is that they can only receive DL in DL sub-bands and transmit UL in UL sub-bands, i.e., half-duplex operational mode.

[0080] Generally speaking, physical uplink control channel (PUCCH) is used for conveying uplink control information (UCI) . There are different types of UCI, including:

[0081] Hybrid Automatic Repeat Request (HARQ) feedback (also referred to as HARQ-ACK feedback) , which is used for a user equipment (UE) to feedback to a network (NW) whether the corresponding physical downlink shared channel (PDSCH) has been well received by the UE (i.e., ACK) or not (i.e., NACK) .

[0082] Scheduling request (SR) , which is used for a UE to request a NW for scheduling UL resources for an UL transmission on physical uplink shared channel (PUSCH) .

[0083] Channel state information (CSI) feedback, which is used for a UE to feedback information about the channel measured through configured CSI reference signals (CSI-RS) .

[0084] UE may be configured with 4 PUCCH resource sets with different IDs (pucch-ResourceSetId) . The first set (i.e., pucch-ResourceSetId = 0) may include up to 32  resources, while the other sets can include up to 8 resources. Each PUCCH resource within a set is configured with an ID (PUCCH-ResourceId) , a first part of frequency domain resource allocation (startingPRB, secondHopPRB, intraSlotFrequencyHopping) , and a PUCCH format. All PUCCH resources across the sets have different IDs, i.e., each resource is unique.

[0085] Each PUCCH resource may be linked with a PUCCH format. There are 5 PUCCH formats, namely Formats 0, 1, 2, 3 and 4. Each PUCCH format will be separately configured with format-specific details including a second part of frequency domain resource allocation (nrofPRBs) and time domain allocation within a slot (nrofSymbols, startingSymbolIndex) . Formats 0 and 2 are short PUCCH formats, which occupy from 1 to 2 symbols in a slot. Formats 1, 3 and 4 are long PUCCH formats, which occupy from 4 to 14 symbols in a slot. Different PUCCH formats have different ways of conveying different UCI types. This aspect is out of the scope of this invention and will not be described here.

[0086] From the above information, UE only knows that there are multiple candidate PUCCH resources per slot. Therefore, UE needs additional information on which slot and which resource per slot to use for transmitting a UCI. This additional information will be informed to UE depending on UCI type as follows.

[0087] ● For determining the slot:

[0088] ○ For HARQ-ACK feedback, a ‘PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator’ field will be included in the scheduling downlink control information (DCI) , i.e., the DCI that schedules the PDSCH, or the activating DCI, i.e., the DCI that activates the subsequent semi-persistent transmissions of PDSCH without scheduling DCI. Depending on DCI format, the field may indicate a value in a predefined list or a row in a lookup table configured in dl-DataToUL-ACK. This value gives a delay between the end of the slot containing the PDSCH and the start of the slot where the HARQ-ACK feedback should be sent by the UE.

[0089] ○ For SR and CSI feedback, UE will be configured in RRC a periodicity and an offset for determining which slot in time domain it will use to report the corresponding UCI type.

[0090] ● For determining the resource per slot:

[0091] ○ If the UCI include HARQ-ACK information bits, the UE firstly determines a resource set among the 4 resource sets based on different thresholds specified for the UCI payload (i.e., a range of payload size is associated with a set) . The UE then follows the ‘PUCCH Resource Indicator’ field for determining which resource within the set is used in the slot.

[0092] ○ For SR and CSI feedback, UE will be configured with a resource ID for determining which resource the UE should use in the slot.

[0093] With the above information, the UE can determine a resource for conveying a UCI payload on a PUCCH transmission.

[0094] As for PUCCH repetitions, there exists a feature that allows PUCCH to be repeated in time for improving the reliability of PUCCH decoding thanks to time diversity, also referred to as PUCCH repetitions. For PUCCH repetitions, after the first PUCCH transmission (1st repetition) performed on the resource in the slot identified as described above, the PUCCH transmission is repeated times in subsequent available slots, where is the number of PUCCH repetitions. The repetitions use the same resource ID, and thus the same format. Therefore, before performing PUCCH repetitions, the UE should determine firstly the number of PUCCH repetitions and secondly the subsequent available slots for the repetitions. These procedures are described as follows.

[0095] For determining the number of PUCCH repetitions can be configured for each PUCCH resource using pucch-RepetitionNrofSlots-r17 parameter and / or configured for each PUCCH format using nrofSlots parameter. If both parameters are configured, the former will overwrite the latter if the PUCCH resource is indicated by a DCI (meaning that if the PUCCH resource is for HARQ-ACK) . Otherwise, the latter is applied.

[0096] The pucch-RepetitionNrofSlots-r17 parameter was introduced in Rel-17 for UL coverage enhancements, for allowing a dynamic indication of number of PUCCH repetitions, given that the DCI also includes a ‘PUCCH resource indicator’ field for selecting a resource out of a resource set. Therefore, configuring number of repetitions per resource also means that the DCI can dynamically select a number of repetitions (by selecting a resource from the resource set) .

[0097] It is worth noting that, the nrofSlots parameter is configured in PUCCH-FormatConfig, which is a common configuration for all PUCCH formats (each format also has a format-specific configuration) . In addition, NW can configure whether the parameters configured in PUCCH-FormatConfig (including nrofSlots) are applied for a PUCCH format or not. In other words, NW can configure whether nrofSlots is applied for a PUCCH format or not. However, for the PUCCH formats that apply nrofSlots, the same value of nrofSlots is used across the formats (because it is configured once in the common PUCCH-FormatConfig parameter) .

[0098] In order to better understanding the associations among the above information, reference is now made to FIG. 1D, which illustrates associations 100D among information elements related to number of repetitions.

[0099] For counting the available slots: in TDD mode, UE determines subsequent available slots for PUCCH repetitions, starting from the slot determined for the first repetitions. A slot is considered as available if it has an UL symbol at the starting symbol of the PUCCH format (provided by startingSymbolIndex) followed by a number of consecutive UL symbols that is equal to the length of the PUCCH format (provided by nrofsymbols) .

[0100] Refer to FIG. 2, which illustrates an example of physical uplink control channel (PUCCH) repetitions in DDSUU format. In the example of FIG. 2, it assumes DDSUU TDD pattern with the special slot S, which has 10, 2, and 2 symbols for downlink, gap, and uplink, respectively (see Figure 4) . Let’s assume two TDD patterns (DDSUU-DDSUU) in 10 slots which are indexed from #1 to #10,  startingSymbolIndex = 4, nrofsymbols = 10, and the first repetition is in slot #4. The subsequent available slots in this example are slots #5, #9 and #10. Indeed, slots #6 and #7 are full downlink slots, thus the PUCCH resource would fully overlap with DL resource and the slots are not available. Slot #8 is a special slot, which has a part of UL resources. However, the UL resource is not enough for the considered PUCCH resource using the assumed format (the format starts from symbol #4, which is a DL symbol) , resulting in partial overlapping with DL resource and thus not available.

[0101] In view of this, how to define an available slot for PUCCH repetitions considering the new SBFD slots in time domain is desirable to be further discussed.

[0102] Work Principle and Example Signaling for Communication

[0103] According to some example embodiments of the present disclosure, there is provided a solution for determining available slots for uplink repetitions. Specifically, define an available slot for PUCCH / PUSCH repetitions considering the new SBFD slots in time domain.

[0104] In a case of SBFD scenario, a straightforward approach for determining available slots for uplink repetitions may be to specify that, an SBFD slot is available for a PUCCH repetition if the resource of the PUCCH repetition does not overlap with DL or guard resources. In case the SBFD slot is available, it is counted for the slots. With this approach, the problem seems to be solved. However, there exists another issue that needs to be addressed.

[0105] Considering a scenario of PUCCH repetitions across SBFD slots for a long format PUCCH, given that long PUCCH formats (formats 1, 3 and 4) can occupy from 4 to 14 symbols in a slot, the repetitions of a long format across SBFD slots would block all potential DL transmissions in these slots. This applies at least for the PUCCHs that conveys HARQ-ACK and / or aperiodic CSI which can be classified as ‘dynamic’ UL transmissions. In addition, it is likely that semi-static UL transmissions should also be prioritized over semi-static DL transmissions, given that the SBFD slots is introduced intentionally for having more UL resources (for improving UL coverage) . Therefore, methods for avoiding blocking of DL transmissions due to repetitions of PUCCH should be introduced.

[0106] In the present disclosure, in order to determine available slots for uplink repetitions properly, two manners, i.e., an NW-configured manner and a rule-based manner, are proposed. In the following, these two manners will be discussed separately.

[0107] For the purposes of discussion, following embodiments will be discussed with reference to FIG. 1A, for example, by using the first apparatus 110 and the second apparatus 120, where the first apparatus 110 may function as a terminal apparatus and the second apparatus 120 may function as a network apparatus.

[0108] It is to be understood that the operations at the first apparatus 110 and the second apparatus 120 should be coordinated. In other words, the second apparatus 120 and the  first apparatus 110 should have common understanding about configurations, parameters and so on. Such common understanding may be implemented by any suitable interactions between the second apparatus 120 and the first apparatus 110 or both the second apparatus 120 and the first apparatus 110 applying the same rule / policy.

[0109] In the following, although some operations are described from a perspective of the first apparatus 110, it is to be understood that the corresponding operations should be performed by the second apparatus 120. Similarly, although some operations are described from a perspective of the second apparatus 120, it is to be understood that the corresponding operations should be performed by the first apparatus 110. Merely for brevity, some of the same or similar contents are omitted here.

[0110] Reference is made to FIG. 3A, which illustrates a signaling flow 300A of communication in accordance with some embodiments of the present disclosure. In the example of FIG. 3A, one or more rules may be specified, and each rule may associate with at least one attribute of the uplink channel resource. It should be understood that below rules may be used separately or in any combination.

[0111] As illustrated in FIG. 3A, in operation, the first apparatus 110 determines 330 whether an uplink channel resource in a SBFD slot is available for an uplink channel transmission based on at least one attribute of the uplink channel resource.

[0112] In some embodiments, the uplink channel resource comprises a PUCCH resource and / or a PUSCH resource. Additionally, in some embodiments, the uplink channel transmission may comprise a PUCCH transmission with or without repetition, and / or a PUSCH transmission with or without repetition.

[0113] After that, based on the determination result, the first apparatus 110 performs 340 at least one uplink channel transmission on at least one uplink sub-bands of one or more SBFD slots.

[0114] According to the present disclosure, the attribute (s) is various. Example attribute and how to utilize the attribute to determine whether an uplink channel resource in a SBFD slot is available are disused as below.

[0115] In some embodiments, the attribute may be a location of the uplink channel resource in frequency domain. Alternatively, or in addition, in some embodiments, the attribute may be a location of the uplink channel resource in time domain,

[0116] In this event, in some embodiments, in a case that the uplink channel resource does not overlap with a subset of symbols in the SBFD slot, the first apparatus 110 may determine that the uplink channel resource in the SBFD slot is available for the uplink channel transmission. Accordingly, in a case that the uplink channel resource overlaps with a subset of symbols in the SBFD slot, the first apparatus 110 may determine that the uplink channel resource in the SBFD slot is not available for the uplink channel transmission.

[0117] Alternatively, or in addition, in some embodiments, the attribute may be a PUCCH format type associated with the uplink channel resource. Generally speaking, the long PUCCH format may refer to a larger possibility of overlapping with the subsequent GP or DL resources.

[0118] In this event, in a case that a PUCCH format associated with the uplink channel resource is for a short PUCCH format, the first apparatus 110 may determine that the uplink channel resource in the SBFD slot is available for the uplink channel transmission. Accordingly, in a case that a PUCCH format associated with the uplink channel resource is not for a short PUCCH format, the first apparatus 110 may determine that the uplink channel resource in the SBFD slot is not available for the uplink channel transmission. Example short PUCCH format comprises formats 0 and 2, while example long PUCCH format comprises formats 1, 3 and 4.

[0119] Alternatively, or in addition, in some embodiments, the attribute may be a size of the uplink channel resource. Generally speaking, the lager size may refer to a larger possibility of overlapping with the subsequent GP or DL resources.

[0120] In this event, in a case that a number of symbols and / or a number of PRBs occupied by the uplink channel resource is less than (or equal to) a threshold number (also referred to as the first threshold number sometimes) , the first apparatus 110 may determine that the uplink channel resource in the SBFD slot is available for the uplink channel transmission. Accordingly, in a case that a number of symbols and / or a number of PRBs occupied by the uplink channel resource is greater than (or equal to) the first threshold number, the first apparatus 110 may determine that the uplink channel resource in the SBFD slot is not available for the uplink channel transmission.

[0121] Regarding the first threshold number, the first threshold number may be defined / stipulated by the wireless standards (such as, 3GPP) as a default value, or  configured by the second apparatus 120 via such as, RRC or DCI.

[0122] Alternatively, or in addition, in some embodiments, the attribute may be a repetition number of the uplink channel resource. Generally speaking, the larger repetition number requires more transmission occasions / opportunities.

[0123] In this event, in some embodiments, in a case that the repetition number of the uplink channel resource is larger than a threshold number (also referred to as the second threshold number sometimes) , the first apparatus 110 may determine that the uplink channel resource in the SBFD slot is available for the uplink channel transmission. Accordingly, in a case that the repetition number of the uplink channel resource is smaller than or equal to the second threshold number, the first apparatus 110 may determine that the uplink channel resource in the SBFD slot is not available for the uplink channel transmission.

[0124] Similar with the first threshold number, the second threshold number also may be defined / stipulated by the wireless standards (such as, 3GPP) as a default value, or configured by the second apparatus 120 via such as, RRC or DCI.

[0125] Alternatively, or in addition, in some embodiments, the attribute may be whether a frequency hopping is to be used for the uplink channel resource.

[0126] In this event, in some embodiments, in a case that a frequency hopping is not to be used for the uplink channel resource, the first apparatus 110 may determine that the uplink channel resource in the SBFD slot is available for the uplink channel transmission. Accordingly, in a case that a frequency hopping is to be used for the uplink channel resource, the first apparatus 110 may determine that the uplink channel resource in the SBFD slot is not available for the uplink channel transmission.

[0127] Alternatively, or in addition, in some embodiments, the attribute may be a type of information to be carried by the uplink channel resource. The type of information comprises HARQ-ACK, SR CSI feedback, and the type of information also may be HARQ-ACK information scheduled by SPS PDSCH receptions and so on.

[0128] Taking the HARQ-ACK information scheduled by SPS PDSCH receptions as an example. The SPS PDSCH receptions may consist of a periodical DL PDSCH transmission. Essentially, if the periodicity of the SPS PDSCH is too short, e.g. every slot, the scheduled ACK / NACK feedback in PUCCH also may occur in every slot, which  would further limit scheduling opportunities of other channels.

[0129] In view of this, in some embodiments, in a case that a PUCCH format associated with the uplink channel resource carries HARQ-ACK information for SPS PDSCH receptions, the first apparatus 110 may determine that the uplink channel resource in the SBFD slot is unavailable for the uplink channel transmission. Alternatively, in a case that the uplink channel resource is configured for carrying HARQ-ACK information for SPS PDSCH receptions, the first apparatus 110 may determine that the uplink channel resource in the SBFD slot is unavailable for the uplink channel transmission.

[0130] Optionally, in order to enable in the second apparatus 120 may understand the SBFD-related capability information, the first apparatus 110 may provide SBFD-related capability information to the second apparatus 120. As illustrated in FIG. 3A, the first apparatus 110 may transmit 310 an indication (referred to the first indication) of supporting at least one uplink channel transmission with repetitions in at least one uplink channel resource in an uplink sub-band of one or more SBFD slots to the second apparatus 120. Accordingly, the second apparatus 120 may transmit 320 an indication (referred to the second indication and may be used as an enabler of the rule discussed herein) that the at least one uplink channel transmission in the one or more SBFD slots is possible to the first apparatus 110. Additionally, in some embodiments, the second indication may be received via a DCI, an RRC, configuration or a MAC CE.

[0131] Consider that long PUCCH formats are more robust than their short formats counter parts and may be suitable to cope with cross-link interference (CLI) in SBFD slots, when the CLI is high. Therefore, to have a balance solution for both DL blocking and high CLI issues, an NW-configured manner may be used. Reference is made to FIG. 3B, which illustrates a signaling flow 300B of communication in accordance with some embodiments of the present disclosure.

[0132] In operation, the second apparatus 120 determines 360 an availability of at least one uplink channel resource for at least one uplink channel transmission in one or more SBFD slots, and transmits 365 information associated with the availability to the first apparatus 110.

[0133] In some embodiments, the uplink channel resource comprises a PUCCH resource and / or a PUSCH resource. Additionally, in some embodiments, the uplink channel transmission may comprise a PUCCH transmission with or without repetition, and / or a  PUSCH transmission with or without repetition.

[0134] As for the first apparatus 110, based on the information associated with the availability, the first apparatus 110 determines 370 whether an uplink channel resource in an SBFD slot is available for an uplink channel transmission based on the information. Then, based on the determination, the first apparatus 110 performs 375 at least one uplink channel transmission on at least one uplink sub-bands of one or more SBFD slots.

[0135] In the following, embodiments about how to utilize the information associated with the availability to determine whether an uplink channel resource in an SBFD slot is available will be discussed in detail.

[0136] In some embodiments, the information may indicate a set of PUCCH formats allowed to be used for the at least one uplink channel transmission in the one or more SBFD slots. For example, the set of PUCCH formats may comprise one or more short PUCCH format, such as, formats 0 and 2.

[0137] In this event, in a case that a PUCCH format associated with the uplink channel resource belongs to the set of PUCCH formats, the first apparatus 110 may determine that the uplink channel resource in the SBFD slot is available for the uplink channel transmission. Accordingly, in a case that a PUCCH format associated with the uplink channel resource does not belong to the set of PUCCH formats, the first apparatus 110 may determine that the uplink channel resource in the SBFD slot is not available for the uplink channel transmission.

[0138] In order to enhance the flexibility, in some embodiments, the second apparatus 120 also may dynamically indicate the uplink channel resource is available for the uplink channel transmission dynamically even if the uplink channel resource does not belong to the set of PUCCH formats, such as via a DCI.

[0139] In this event, in a case that the PUCCH format associated with the uplink channel resource does not belong to the set of PUCCH formats and the uplink channel resource is dynamically indicated by the second apparatus 120 via a DCI as being available for the uplink channel transmission, the first apparatus 110 may determine that the uplink channel resource in the SBFD slot is available for the uplink channel transmission.

[0140] Accordingly, in a case that the PUCCH format associated with the uplink channel resource does not belong to the set of PUCCH formats and the uplink channel  resource is not dynamically indicated by the second apparatus 120 via a DCI as being available for the uplink channel transmission, the first apparatus 110 may determine that the uplink channel resource in the SBFD slot is not available for the uplink channel transmission.

[0141] In addition to indicating a set of PUCCH formats allowed to be used for the at least one uplink channel transmission in the one or more SBFD slots, the information also may indicate another set of PUCCH formats which are not allowed to be used for the at least one uplink channel transmission in the one or more SBFD slots. The another set of PUCCH formats may comprise at least one long PUCCH format, such as, formats 1, 3 and 4.

[0142] In this event, in a case that a PUCCH format associated with the uplink channel resource does not belong to the another set of PUCCH formats, the first apparatus 110 may determine that the uplink channel resource in the SBFD slot is available for the uplink channel transmission. Accordingly, in a case that a PUCCH format associated with the uplink channel resource belongs to the another set of PUCCH formats, the first apparatus 110 may determine that the uplink channel resource in the SBFD slot is not available for the uplink channel transmission.

[0143] Alternatively, or in addition, in some embodiments, the information may indicate a parameter indicating whether an uplink channel resource and / or an uplink channel resource set and / or a PUCCH format is allowed to be used in the one or more SBFD slots.

[0144] In this event, in a case that a parameter associated with the uplink channel resource and / or an uplink channel resource set associated with the uplink channel resource and / or a PUCCH format associated with the uplink channel resource indicates the uplink channel resource is allowed to be used in the one or more SBFD slots, the first apparatus 110 may determine that the uplink channel resource in the SBFD slot is available for the uplink channel transmission.

[0145] Accordingly, in a case that a parameter associated with the uplink channel resource and / or an uplink channel resource set associated with the uplink channel resource and / or a PUCCH format associated with the uplink channel resource indicates the uplink channel resource is not allowed to be used in the one or more SBFD slots, the first apparatus 110 may determine that the uplink channel resource in the SBFD slot is not  available for the uplink channel transmission.

[0146] Alternatively, or in addition, in some embodiments, the information may indicate a subset of SBFD slots in the one or more SBFD slots on which the at least one uplink channel transmission is not counted. Alternatively, or in addition, the information also may indicate another subset of SBFD slots in the one or more SBFD slots on which the at least one uplink channel transmission may be counted.

[0147] In this event, in a case that the uplink channel resource is located in the one or more SBFD slots expect for the subset of SBFD slots, the first apparatus 110 may determine that the uplink channel resource in the SBFD slot is available for the uplink channel transmission. Accordingly, in a case that the uplink channel resource is not located in the one or more SBFD slots expect for the subset of SBFD slots, the first apparatus 110 may determine that the uplink channel resource in the SBFD slot is not available for the uplink channel transmission.

[0148] Additionally, in some embodiments, in order to provide the second apparatus 120 information about the SBFD-related capability of the first apparatus 110, the first apparatus 110 may provide SBFD-related capability information to the second apparatus 120. As illustrated in FIG. 3B, the first apparatus 110 may transmit 350 an indication (referred to the first indication) of supporting at least one uplink channel transmission with repetitions in at least one uplink channel resource in an uplink sub-band of one or more SBFD slots to the second apparatus 120. Accordingly, the second apparatus 120 may transmit 355 an indication (referred to the second indication and may be used as an enabler of the rule discussed herein) that the at least one uplink channel transmission in the one or more SBFD slots is possible to the first apparatus.

[0149] Additionally, in some embodiments, the second indication may be received via a DCI, an RRC, configuration or a MAC CE.

[0150] Optionally, for both the rule-based manner and the NW-configured manner, a rule can be further specified, according to which, SBFD slots are counted as available only if the first PUCCH repetition (i.e., the indicated / configured PUCCH slot) is in an SBFD slot.

[0151] Additionally, although the rule-based manner and the NW-configured manner are discussed separately, it does not mean these two manners are mutually exclusive,  instead, these two manners are correlated. For example, a rule may be represented by one or more explicit parameters configured by the second apparatus 120. Accordingly, an explicit parameter configured by the second apparatus 120 also may be defined to be one or more rule.

[0152] FIG. 4 illustrates an example of determination of available slots for PUCCH repetitions according to some example embodiments of the present disclosure. In the example of FIG. 4, Case 1 corresponds to the short PUCCH format in the context of SBFD, while Case 2 corresponds to the long PUCCH format in the context of SBFD.

[0153] For Case 1, a short PUCCH format within the UL sub-band is transmitted with repetitions. In this case, the SBFD slots may be counted as available for the repetitions, which results in 8 repetitions in the considered time duration.

[0154] For Case 2, a long PUCCH format (which occupies more symbols within a slot than its short format counterpart) within the UL sub-band is transmitted with repetitions. In this case, the SBFD slots cannot be counted as available for the repetitions, which results in 4 repetitions in the considered time duration.

[0155] Reference is now made to FIG. 5, which illustrates an example 500 of determination of available slots for PUCCH repetitions according to some example embodiments of the present disclosure.

[0156] In Example (A) of FIG. 5, the SPS PDSCH receptions consists of a periodical DL PDSCH transmission. As illustrated, the SPS PDSCH receptions occur in slots #0 to #3. As a result, PUCCH ACK / NACK feedback for the SPS PDSCH receptions occur in slots #1 to #4.

[0157] According to some embodiments, in a case that the uplink channel resource is configured for carrying HARQ-ACK information for SPS PDSCH receptions, the first apparatus 110 may determine that the uplink channel resource in the SBFD slot is unavailable for the uplink channel transmission.

[0158] Thus, in Example (B) of FIG. 5, as slots 0 to 3 are SBFD slots and slot 4 is UL slot (i.e., non-SBFD slot) , PUCCH occur in slots #2 to #3 are unavailable, while PUCCH occur in slot #4 is available.

[0159] According to the above procedure, by minimizing (if not avoiding) long PUCCH formats to be transmitted in SBFD slots, the transmissions of repetitions of PUCCH in  SBFD slots is well handled.

[0160] Compared with the NW-configured manner, the rule-based manner is simpler, since only a rule needs to be specified for UE to determine available SBFD slots, while the NW-configured manner requires not only a rule but also a configuration from NW. However, the NW-configured manner offers a flexibility for NW to configure which formats would be allowed for the resource to be counted as available in SBFD slots (instead of only allowing short formats) .

[0161] Embodiments

[0162] In order to better understand the above procedure, some example embodiments will be further discussed as below.

[0163] In general, long PUCCH formats are usually used for conveying high-payload UCI, while low-payload UCI can be conveyed by its short PUCCH formats counterpart. In view of this, the present disclosure proposes two manners, a rule-based manner and an NW-configured manner. These two manners will be discussed separately.

[0164] Embodiments about the rule-based manner are discussed first. In some embodiments, a rule may be specified (such as, by the wireless standards, the network operator, the service provider and so on) for UE to determine which PUCCH resources may be considered as available for PUCCH transmission in a SBFD slot.

[0165] One example rule is that only a PUCCH resource for a short PUCCH format is considered as available for PUCCH transmission in a SBFD slot. Otherwise, the PUCCH is not transmitted in the SBFD slot (and the slot is not counted as available) even if the PUCCH resource does not overlap with DL or guard resources in the slot.

[0166] Another example rule is that PUCCH resource is considered as available for PUCCH transmission in a SBFD slot only if the PUCCH resource occupies a number of symbols and / or a number of PRBs that is less than a threshold, where the threshold is predefined in specs (or preconfigured / indicated by NW) . Otherwise, the PUCCH is not transmitted in the SBFD slot (and the slot is not counted as available) even if the PUCCH resource does not overlap with DL or guard resources in the slot.

[0167] It should be noted that this rule also applicable for PUSCH repetitions as well.  Specifically, PUSCH resource is considered as available for PUSCH transmission in a SBFD slot only if the PUSCH resource occupies a number of symbols and / or a number of PRBs that is less than a threshold, where the threshold is predefined in specs (or preconfigured / indicated by NW) . Otherwise, the PUSCH is not transmitted in the SBFD slot (and the slot is not counted as available) even if the PUCCH resource does not overlap with DL or guard resources in the slot.

[0168] A further example rule is that PUCCH resource is considered as available for PUCCH transmission in a SBFD slot only if the PUCCH resource does not overlap with a subset of symbols in the SBFD slot. The subset of symbols is predefined in specs (or preconfigured / indicated by NW) . Otherwise, the PUCCH is not transmitted in the SBFD slot (and the slot is not counted as available) even if the PUCCH resource does not overlap with DL or guard resources in the slot. For example, the first 2 or 3 symbols of any SBFD slot cannot be used for PUCCH transmission.

[0169] It should be noted that this rule also applicable for PUSCH repetitions as well. Specifically, PUSCH resource is considered as available for PUSCH transmission in a SBFD slot only if the PUCCH resource does not overlap with a subset of symbols in the SBFD slot. The subset of symbols is predefined in specs (or preconfigured / indicated by NW) . Otherwise, the PUSCH is not transmitted in the SBFD slot (and the slot is not counted as available) even if the PUSCH resource does not overlap with DL or guard resources in the slot. For example, the first 2 or 3 symbols of any SBFD slot cannot be used for PUSCH transmission.

[0170] A further example rule is that PUCCH resource is considered as available for PUCCH transmission in a SBFD slot only if the repetition number of PUCCH is larger than a threshold (e.g. 4) , where the threshold can be predefined in specification or configured by network. Otherwise, the PUCCH is not transmitted in the SBFD slot (and the slot is not counted as available) even if the PUCCH resource does not overlap with DL or guard resources in the slot.

[0171] It should be noted that this rule also applicable for PUSCH repetitions as well. Specifically, PUSCH resource is considered as available for PUSCH transmission in a SBFD slot only if the repetition number of PUSCH is larger than a threshold (e.g. 4) , where the threshold can be predefined in specification or configured by network. Otherwise, the PUSCH is not transmitted in the SBFD slot (and the slot is not counted as  available) even if the PUSCH resource does not overlap with DL or guard resources in the slot.

[0172] A further example rule is that only a PUCCH resource for a PUCCH without frequency hopping is considered as available for PUCCH transmission in a SBFD slot. Otherwise, the PUCCH is not transmitted in the SBFD slot (and the slot is not counted as available) even if the PUCCH resource does not overlap with DL or guard resources in the slot.

[0173] It should be noted that this rule also applicable for PUSCH repetitions as well. Specifically, only a PUSCH resource for a PUSCH without frequency hopping is considered as available for PUCCH transmission in a SBFD slot. Otherwise, the PUCCH is not transmitted in the SBFD slot (and the slot is not counted as available) even if the PUSCH resource does not overlap with DL or guard resources in the slot.

[0174] A further example rule may be that a PUCCH resource configured for carrying HARQ-ACK information for SPS PDSCH receptions is considered as unavailable for PUCCH transmission in a SBFD slot. With this rule, the PUCCH is not transmitted in the SBFD slot (and the SBFD slot is not counted as available) even if the PUCCH resource does not overlap with DL or guard resources in the slot. Further, the related HARQ-ACK information may be deferred to a PUCCH transmission in an upcoming UL slot.

[0175] Reference is now made to FIG. 6A, which illustrate a signaling chart 600A of communication according to some example embodiments of the present disclosure.

[0176] As illustrated in FIG. 6A, at Step 1, the access node (gNB) transmits, SBFD configurations including the location of both SBFD and non-SBFD time slots and frequency sub-bands to the UE. Accordingly, the UE receives SBFD configurations from the gNB. At Step 2, UE transmits, and the gNB receives an indication in the PUCCH resource in UL sub-bands for permitting the repetitions in SBFD slots. At Step 3. the gNB configures a possibility for the device to transmit PUCCH in SBFD slots. At Step 4, the gNB transmits DCI to the UE.

[0177] Then, at Step 5, UE determines which PUCCH resources can be considered as available for PUCCH transmission in a SBFD slot as discussed below.

[0178] In some embodiments, UE considers a PUCCH resource available only for a short PUCCH format for PUCCH transmission in a SBFD slot. Otherwise, the PUCCH is  not transmitted in the SBFD slot (and the slot is not counted as available) even if the PUCCH resource does not overlap with DL or guard resources in the slot.

[0179] In some embodiments, UE considers PUCCH resource available for PUCCH transmission in a SBFD slot only if the PUCCH resource occupies a number of symbols that is less than a threshold, where the threshold is predefined in specs (or preconfigured / indicated by NW) . Otherwise, the PUCCH is not transmitted in the SBFD slot (and the slot is not counted as available) even if the PUCCH resource does not overlap with DL or guard resources in the slot.

[0180] In some embodiments, UE considers PUCCH resource available for PUCCH transmission in a SBFD slot, only if the PUCCH resource does not overlap with a subset of symbols in the SBFD slot. The subset of symbols is predefined in specs (or preconfigured / indicated by NW) . Otherwise, the PUCCH is not transmitted in the SBFD slot (and the slot is not counted as available) even if the PUCCH resource does not overlap with DL or guard resources in the slot.

[0181] In some embodiments, UE considers PUCCH resource as available for PUCCH transmission only if the repetition number of PUCCH is larger than a threshold, where the threshold can be predefined in specification or configured by network. Otherwise, the PUCCH is not transmitted in the SBFD slot (and the slot is not counted as available) even if the PUCCH resource does not overlap with DL or guard resources in the slot.

[0182] In some embodiments, UE considers only PUCCH resource without frequency hopping as available for PUCCH transmission. Otherwise, the PUCCH is not transmitted in the SBFD slot (and the slot is not counted as available) even if the PUCCH resource does not overlap with DL or guard resources in the slot.

[0183] In some embodiments, UE considers PUCCH resource configured for carrying HARQ-ACK information for SPS PDSCH receptions as unavailable for PUCCH transmission in a SBFD slot. In other words, the PUCCH is not transmitted in the SBFD slot (and the SBFD slot is not counted as available) even if the PUCCH resource does not overlap with DL or guard resources in the slot. UE may defer the related HARQ-ACK information to a PUCCH transmission in an upcoming UL slot.

[0184] Finally, after determining which PUCCH resources can be considered as available for PUCCH transmission, at Step 6, UE transmits UCI to the access node.

[0185] Consider that long PUCCH formats are more robust than their short formats counter parts and may be suitable to cope with CLI in SBFD slots, when the CLI is high. Therefore, to have a balance solution for both DL blocking and high CLI issues, an NW-configured manner is proposed as below.

[0186] In operation, the network device explicitly configures UE information for the UE to determine which PUCCH resources can be considered as available for PUCCH transmission in a SBFD slot.

[0187] In some embodiments, the network device explicitly configures a set of PUCCH formats that can be used for PUCCH transmissions in SBFD slots. The set may contain both short and long PUCCH formats. As for the UE, UE considers only PUCCH resources of PUCCH formats in the set are considered as available for PUCCH transmissions in SBFD slots. Alternatively, UE considers a PUCCH resource of a PUCCH format that is not only in the set, as available for PUCCH transmission in a SBFD slot if the PUCCH resource is dynamically indicated to the UE by a DCI (e.g., PRI indication for resource selection for HARQ-ACK feedback) . Otherwise, only resources of PUCCH formats in the set are considered as available.

[0188] Alternatively, in some embodiments, the network device configures a parameter in each of (at least one of) PUCCH resource, or PUCCH resource set, or PUCCH format, for indicating whether such resource, or resources in the resource set, or format, can be used in SBFD slots.

[0189] Alternatively, in some embodiments, the network device configures a sub-set of SBFD slots such that PUCCH transmissions / repetitions are not counted in the sub-set of SBFD slots (per TDD pattern) . It should be noted that this rule also applicable for PUSCH repetitions as well. Specifically, the network device configures a sub-set of SBFD slots such that PUSCH transmissions / repetitions are not counted in the sub-set of SBFD slots (per TDD pattern) .

[0190] Reference is now made to FIG. 6B, which illustrate a signaling chart 600B of communication according to some example embodiments of the present disclosure.

[0191] As illustrated in FIG. 6B, at Step 1 the access node (gNB) transmits, and UE receives SBFD configurations including the location of both SBFD and non-SBFD time slots and frequency sub-bands. At Step 2, UE transmits, and the gNB receives an  indication in the PUCCH resource in UL sub-bands for permitting the repetitions in SBFD slots.

[0192] At Step 3, the gNB explicitly configures information for the device to determine which PUCCH resources can be considered available for PUCCH transmission in a SBFD slot. In some embodiments, the gNB explicitly configures a set of PUCCH formats that can be used for PUCCH transmissions in SBFD slots. Alternatively, in some embodiments, the gNB configures a parameter in each of (at least one of) PUCCH resource, or PUCCH resource set, or PUCCH format, for indicating whether such resource, or resources in the resource set, or format, can be used in SBFD slots. Alternatively, in some embodiments, the gNB configures a sub-set of SBFD slots such that PUCCH transmissions / repetitions are not counted in the sub-set of SBFD slots (per TDD pattern) . Then, at Step 4, the gNB transmits DCI to the device.

[0193] At Step 5, UE determines which PUCCH resources can be considered as available for PUCCH transmission in a SBFD slot. In some embodiments, UE considers only PUCCH resources of PUCCH formats in the set as available for PUCCH transmissions in SBFD slots. Alternatively, in some embodiments, UE considers a PUCCH resource of a PUCCH format that is not only in the set, as available for PUCCH transmission in a SBFD slot if the PUCCH resource is dynamically indicated to the device by a DCI (e.g., PRI indication for resource selection for HARQ-ACK feedback) . Otherwise, only resources of PUCCH formats in the set are considered as available.

[0194] Finally, after determining which PUCCH resources can be considered as available for PUCCH transmission, at Step 6, UE transmits UCI to the access node.

[0195] Example Methods

[0196] FIG. 7 shows a flowchart of an example method 700 implemented at a first apparatus in accordance with some example embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the method 700 will be described from the perspective of the first apparatus 110 in FIG. 1A.

[0197] At block 710, the first apparatus determines whether an uplink channel resource in a sub-band non-overlapping full-duplex, SBFD, slot is available for an uplink channel transmission based on at least one attribute of the uplink channel resource.

[0198] At block 720, the first apparatus performs, based on the determination, at least one uplink channel transmission on at least one uplink sub-bands of one or more SBFD slots.

[0199] In some example embodiments, the first apparatus may transmit, to a second apparatus, an indication of supporting at least one uplink channel transmission with repetitions in at least one uplink channel resource in an uplink sub-band of one or more SBFD slots; and receiving, from the second apparatus, an indication that the at least one uplink channel transmission in the one or more SBFD slots is possible.

[0200] In some example embodiments, the indication that the at least one uplink channel transmission in the one or more SBFD slots is possible is received from the second apparatus via a downlink control information, DCI, or radio resource control, RRC, configuration or medium access control –control element, MAC-CE.

[0201] In some example embodiments, the uplink channel resource comprises a physical uplink control channel, PUCCH, resource or a physical uplink shared channel, PUSCH, resource.

[0202] In some example embodiments, the uplink channel transmission comprises a PUCCH transmission with or without repetition, or a PUSCH transmission with or without repetition.

[0203] In some example embodiments, the at least one attribute of the uplink channel resource comprises at least one of the following: a location of the uplink channel resource in frequency domain, a PUCCH format type associated with the uplink channel resource, a size of the uplink channel resource, a location of the uplink channel resource in time domain, a repetition number of the uplink channel resource, whether a frequency hopping is to be used for the uplink channel resource, a type of information to be carried by the uplink channel resource.

[0204] In some example embodiments, in accordance with a determination that a PUCCH format associated with the uplink channel resource is for a short PUCCH format, the first apparatus may determine that the uplink channel resource in the SBFD slot is available for the uplink channel transmission; and / or in accordance with a determination that a PUCCH format associated with the uplink channel resource is not for a short PUCCH format, the first apparatus may determine that the uplink channel resource in the  SBFD slot is not available for the uplink channel transmission.

[0205] In some example embodiments, in accordance with a determination that a number of symbols and / or a number of PRBs occupied by the uplink channel resource is less than a threshold number, the first apparatus may determine that the uplink channel resource in the SBFD slot is available for the uplink channel transmission; and / or in accordance with a determination that a number of symbols and / or a number of PRBs occupied by the uplink channel resource is greater than or equal to a threshold number, the first apparatus may determine that the uplink channel resource in the SBFD slot is not available for the uplink channel transmission.

[0206] In some example embodiments, in accordance with a determination that the uplink channel resource does not overlap with a subset of symbols in the SBFD slot, the first apparatus may determine that the uplink channel resource in the SBFD slot is available for the uplink channel transmission; and / or in accordance with a determination that the uplink channel resource overlaps with a subset of symbols in the SBFD slot, the first apparatus may determine that the uplink channel resource in the SBFD slot is not available for the uplink channel transmission.

[0207] In some example embodiments, in accordance with a determination that a frequency hopping is not to be used for the uplink channel resource, the first apparatus may determine that the uplink channel resource in the SBFD slot is available for the uplink channel transmission; and / or in accordance with a determination that a frequency hopping is to be used for the uplink channel resource, the first apparatus may determine that the uplink channel resource in the SBFD slot is not available for the uplink channel transmission.

[0208] In some example embodiments, in accordance with a determination that the repetition number of the uplink channel resource is larger than a threshold number, the first apparatus may determine that the uplink channel resource in the SBFD slot is available for the uplink channel transmission; and / or in accordance with a determination that the repetition number of the uplink channel resource is smaller than or equal to a threshold number, the first apparatus may determine that the uplink channel resource in the SBFD slot is not available for the uplink channel transmission.

[0209] In some example embodiments, in accordance with a determination that a PUCCH format associated with the uplink channel resource carries hybrid automatic  repeat request acknowledgment, HARQ-ACK, information for semi-persistent scheduling, SPS, physical downlink shared channel, PDSCH, receptions, the first apparatus may determine that the uplink channel resource in the SBFD slot is unavailable for the uplink channel transmission; or in accordance with a determination that the uplink channel resource is configured for carrying HARQ-ACK information for SPS PDSCH receptions, the first apparatus may determine that the uplink channel resource in the SBFD slot is unavailable for the uplink channel transmission.

[0210] FIG. 8 shows a flowchart of an example method 800 implemented at a first apparatus in accordance with some example embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the method 800 will be described from the perspective of the first apparatus 110 in FIG. 1A.

[0211] At block 810, the first apparatus receives, from a second apparatus, information associated with an availability of at least one uplink channel resource for at least one uplink channel transmission in one or more sub-band non-overlapping full-duplex, SBFD, slots.

[0212] At block 820, the first apparatus determines whether an uplink channel resource in an SBFD slot is available for an uplink channel transmission based on the information.

[0213] At block 830, the first apparatus performs, based on the determination, at least one uplink channel transmission on at least one uplink sub-bands of one or more SBFD slots.

[0214] In some example embodiments, the information indicates at least one of: a set of PUCCH formats allowed to be used for the at least one uplink channel transmission in the one or more SBFD slots, a parameter indicating whether an uplink channel resource and / or an uplink channel resource set and / or a PUCCH format is allowed to be used in the one or more SBFD slots, or a subset of SBFD slots in the one or more SBFD slots on which the at least one uplink channel transmission is not counted.

[0215] In some example embodiments, in accordance with a determination that a PUCCH format associated with the uplink channel resource belongs to the set of PUCCH formats, the first apparatus may determine that the uplink channel resource in the SBFD slot is available for the uplink channel transmission; and / or in accordance with a determination that a PUCCH format associated with the uplink channel resource does not  belong to the set of PUCCH formats, the first apparatus may determine that the uplink channel resource in the SBFD slot is not available for the uplink channel transmission.

[0216] In some example embodiments, in accordance with a determination that a parameter associated with the uplink channel resource and / or an uplink channel resource set associated with the uplink channel resource and / or a PUCCH format associated with the uplink channel resource indicates the uplink channel resource is allowed to be used in the one or more SBFD slots, the first apparatus may determine that the uplink channel resource in the SBFD slot is available for the uplink channel transmission; and / or in accordance with a determination that a parameter associated with the uplink channel resource and / or an uplink channel resource set associated with the uplink channel resource and / or a PUCCH format associated with the uplink channel resource indicates the uplink channel resource is not allowed to be used in the one or more SBFD slots, the first apparatus may determine that the uplink channel resource in the SBFD slot is not available for the uplink channel transmission.

[0217] In some example embodiments, in accordance with a determination that the uplink channel resource is located in the one or more SBFD slots expect for the subset of SBFD slots, the first apparatus may determine that the uplink channel resource in the SBFD slot is available for the uplink channel transmission; and / or in accordance with a determination that the uplink channel resource is not located in the one or more SBFD slots expect for the subset of SBFD slots, the first apparatus may determine that the uplink channel resource in the SBFD slot is not available for the uplink channel transmission.

[0218] In some example embodiments, in accordance with a determination that the PUCCH format associated with the uplink channel resource does not belong to the set of PUCCH formats and the uplink channel resource is dynamically indicated by the second apparatus via a DCI as being available for the uplink channel transmission, the first apparatus may determine that the uplink channel resource in the SBFD slot is available for the uplink channel transmission; and / or in accordance with a determination that the PUCCH format associated with the uplink channel resource does not belong to the set of PUCCH formats and the uplink channel resource is not dynamically indicated by the second apparatus via a DCI as being available for the uplink channel transmission, the first apparatus may determine that the uplink channel resource in the SBFD slot is not available for the uplink channel transmission.

[0219] In some example embodiments, the first apparatus may transmit, to the second apparatus, an indication of supporting at least one uplink channel transmission with repetitions in at least one uplink channel resource in an uplink sub-band of one or more sub-band non-overlapping full-duplex, SBFD, slots; and receive, from the second apparatus, an indication that the at least one uplink channel transmission in the one or more SBFD slots is possible.

[0220] In some example embodiments, the indication that the at least one uplink channel transmission in the one or more SBFD slots is possible is received from the second apparatus via a downlink control information, DCI, or radio resource control, RRC, configuration or medium access control –control element, MAC-CE.

[0221] In some example embodiments, the uplink channel resource comprises a physical uplink control channel, PUCCH, resource or a physical uplink shared channel, PUSCH, resource.

[0222] In some example embodiments, the uplink channel transmission comprises a PUCCH transmission with or without repetition, or a PUSCH transmission with or without repetition.

[0223] FIG. 9 shows a flowchart of an example method 900 implemented at a second apparatus in accordance with some example embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the method 900 will be described from the perspective of the second apparatus 120 in FIG. 1A.

[0224] At block 910, the second apparatus determines an availability of at least one uplink channel resource for at least one uplink channel transmission in one or more sub-band non-overlapping full-duplex, SBFD, slots.

[0225] At block 920, the second apparatus transmits information associated with the availability to the first apparatus.

[0226] In some example embodiments, the second apparatus may receive, from the first apparatus, an indication of supporting at least one uplink channel transmission with repetitions in at least one uplink channel resource in an uplink sub-band of one or more SBFD slots; and transmit, to the first apparatus, an indication that the at least one uplink channel transmission in the one or more SBFD slots is possible.

[0227] In some example embodiments, the indication that the at least one uplink channel  transmission on the one or more SBFD slots is possible transmitted to the first apparatus via a downlink control information, DCI, or radio resource control, RRC, configuration or medium access control –control element, MAC-CE.

[0228] In some example embodiments, the uplink channel resource comprises a physical uplink control channel, PUCCH, resource or a physical uplink shared channel, PUSCH, resource.

[0229] In some example embodiments, the uplink channel transmission comprises a PUCCH transmission with or without repetition, or a PUSCH transmission with or without repetition.

[0230] In some example embodiments, the information indicates at least one of: a set of PUCCH formats allowed to be used for the at least one uplink channel transmission in the one or more SBFD slots, a parameter indicating whether an uplink channel resource and / or an uplink channel resource set and / or a PUCCH format is allowed to be used in the one or more SBFD slots, or a subset of SBFD slots in the one or more SBFD slots on which the at least one uplink channel transmission is not counted.

[0231] In some example embodiments, the second apparatus may indicate, to the first apparatus, the uplink channel resource via a DCI is available for the uplink channel transmission dynamically even if the uplink channel resource does not belong to the set of PUCCH formats.

[0232] Example Apparatus, Device and Medium

[0233] In some example embodiments, a first apparatus capable of performing any of the method 700 (for example, the first apparatus 110 in FIG. 1A) may comprise means for performing the respective operations of the method 700. The means may be implemented in any suitable form. For example, the means may be implemented in a circuitry or software module. The first apparatus may be implemented as or included in the first apparatus 110 in FIG. 1A.

[0234] In some example embodiments, the first apparatus comprises means for determining whether an uplink channel resource in a sub-band non-overlapping full-duplex, SBFD, slot is available for an uplink channel transmission based on at least one attribute of the uplink channel resource; means for performing, based on the determination,  at least one uplink channel transmission on at least one uplink sub-bands of one or more SBFD slots.

[0235] In some example embodiments, the first apparatus further comprises: means for transmitting, to a second apparatus, an indication of supporting at least one uplink channel transmission with repetitions in at least one uplink channel resource in an uplink sub-band of one or more SBFD slots; and means for receiving, from the second apparatus, an indication that the at least one uplink channel transmission in the one or more SBFD slots is possible.

[0236] In some example embodiments, the indication that the at least one uplink channel transmission in the one or more SBFD slots is possible is received from the second apparatus via a downlink control information, DCI, or radio resource control, RRC, configuration or medium access control –control element, MAC-CE.

[0237] In some example embodiments, the uplink channel resource comprises a physical uplink control channel, PUCCH, resource or a physical uplink shared channel, PUSCH, resource.

[0238] In some example embodiments, the uplink channel transmission comprises a PUCCH transmission with or without repetition, or a PUSCH transmission with or without repetition.

[0239] In some example embodiments, the at least one attribute of the uplink channel resource comprises at least one of the following: a location of the uplink channel resource in frequency domain, a PUCCH format type associated with the uplink channel resource, a size of the uplink channel resource, a location of the uplink channel resource in time domain, a repetition number of the uplink channel resource, whether a frequency hopping is to be used for the uplink channel resource, a type of information to be carried by the uplink channel resource.

[0240] In some example embodiments, the first apparatus further comprises: means for in accordance with a determination that a PUCCH format associated with the uplink channel resource is for a short PUCCH format, determining that the uplink channel resource in the SBFD slot is available for the uplink channel transmission; and / or means for in accordance with a determination that a PUCCH format associated with the uplink channel resource is not for a short PUCCH format, determining that the uplink channel  resource in the SBFD slot is not available for the uplink channel transmission.

[0241] In some example embodiments, the first apparatus further comprises: means for in accordance with a determination that a number of symbols and / or a number of PRBs occupied by the uplink channel resource is less than a threshold number, determining that the uplink channel resource in the SBFD slot is available for the uplink channel transmission; and / or means for in accordance with a determination that a number of symbols and / or a number of PRBs occupied by the uplink channel resource is greater than or equal to a threshold number, determining that the uplink channel resource in the SBFD slot is not available for the uplink channel transmission.

[0242] In some example embodiments, the first apparatus further comprises: means for in accordance with a determination that the uplink channel resource does not overlap with a subset of symbols in the SBFD slot, determining that the uplink channel resource in the SBFD slot is available for the uplink channel transmission; and / or means for in accordance with a determination that the uplink channel resource overlaps with a subset of symbols in the SBFD slot, determining that the uplink channel resource in the SBFD slot is not available for the uplink channel transmission.

[0243] In some example embodiments, the first apparatus further comprises: means for in accordance with a determination that a frequency hopping is not to be used for the uplink channel resource, determining that the uplink channel resource in the SBFD slot is available for the uplink channel transmission; and / or means for in accordance with a determination that a frequency hopping is to be used for the uplink channel resource, determining that the uplink channel resource in the SBFD slot is not available for the uplink channel transmission.

[0244] In some example embodiments, the first apparatus further comprises: means for in accordance with a determination that the repetition number of the uplink channel resource is larger than a threshold number, determining that the uplink channel resource in the SBFD slot is available for the uplink channel transmission; and / or means for in accordance with a determination that the repetition number of the uplink channel resource is smaller than or equal to a threshold number, determining that the uplink channel resource in the SBFD slot is not available for the uplink channel transmission.

[0245] In some example embodiments, the first apparatus further comprises: means for in accordance with a determination that a PUCCH format associated with the uplink  channel resource carries hybrid automatic repeat request acknowledgment, HARQ-ACK, information for semi-persistent scheduling, SPS, physical downlink shared channel, PDSCH, receptions, determining that the uplink channel resource in the SBFD slot is unavailable for the uplink channel transmission; or means for in accordance with a determination that the uplink channel resource is configured for carrying HARQ-ACK information for SPS PDSCH receptions, determining that the uplink channel resource in the SBFD slot is unavailable for the uplink channel transmission.

[0246] In some example embodiments, the first apparatus further comprises means for performing other operations in some example embodiments of the method 700 or the first apparatus 110. In some example embodiments, the means comprises at least one processor; and at least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the performance of the first apparatus.

[0247] In some example embodiments, a first apparatus capable of performing any of the method 800 (for example, the first apparatus 110 in FIG. 1A) may comprise means for performing the respective operations of the method 800. The means may be implemented in any suitable form. For example, the means may be implemented in a circuitry or software module. The second apparatus may be implemented as or included in the second apparatus 110 in FIG. 1A.

[0248] In some example embodiments, the first apparatus comprises means for receiving, from a second apparatus, information associated with an availability of at least one uplink channel resource for at least one uplink channel transmission in one or more sub-band non-overlapping full-duplex, SBFD, slots; means for determining whether an uplink channel resource in an SBFD slot is available for an uplink channel transmission based on the information; and means for performing, based on the determination, at least one uplink channel transmission on at least one uplink sub-bands of one or more SBFD slots.

[0249] In some example embodiments, the information indicates at least one of: a set of PUCCH formats allowed to be used for the at least one uplink channel transmission in the one or more SBFD slots, a parameter indicating whether an uplink channel resource and / or an uplink channel resource set and / or a PUCCH format is allowed to be used in the one or more SBFD slots, or a subset of SBFD slots in the one or more SBFD slots on which the at least one uplink channel transmission is not counted.

[0250] In some example embodiments, the first apparatus further comprises: means for in accordance with a determination that a PUCCH format associated with the uplink channel resource belongs to the set of PUCCH formats, determining that the uplink channel resource in the SBFD slot is available for the uplink channel transmission; and / or means for in accordance with a determination that a PUCCH format associated with the uplink channel resource does not belong to the set of PUCCH formats, determining that the uplink channel resource in the SBFD slot is not available for the uplink channel transmission.

[0251] In some example embodiments, the first apparatus further comprises: means for in accordance with a determination that a parameter associated with the uplink channel resource and / or an uplink channel resource set associated with the uplink channel resource and / or a PUCCH format associated with the uplink channel resource indicates the uplink channel resource is allowed to be used in the one or more SBFD slots, determining that the uplink channel resource in the SBFD slot is available for the uplink channel transmission; and / or means for in accordance with a determination that a parameter associated with the uplink channel resource and / or an uplink channel resource set associated with the uplink channel resource and / or a PUCCH format associated with the uplink channel resource indicates the uplink channel resource is not allowed to be used in the one or more SBFD slots, determining that the uplink channel resource in the SBFD slot is not available for the uplink channel transmission.

[0252] In some example embodiments, the first apparatus further comprises: means for in accordance with a determination that the uplink channel resource is located in the one or more SBFD slots expect for the subset of SBFD slots, determining that the uplink channel resource in the SBFD slot is available for the uplink channel transmission; and / or means for in accordance with a determination that the uplink channel resource is not located in the one or more SBFD slots expect for the subset of SBFD slots, determining that the uplink channel resource in the SBFD slot is not available for the uplink channel transmission.

[0253] In some example embodiments, the first apparatus further comprises: means for in accordance with a determination that the PUCCH format associated with the uplink channel resource does not belong to the set of PUCCH formats and the uplink channel resource is dynamically indicated by the second apparatus via a DCI as being available for the uplink channel transmission, determining that the uplink channel resource in the  SBFD slot is available for the uplink channel transmission; and / or means for in accordance with a determination that the PUCCH format associated with the uplink channel resource does not belong to the set of PUCCH formats and the uplink channel resource is not dynamically indicated by the second apparatus via a DCI as being available for the uplink channel transmission, determining that the uplink channel resource in the SBFD slot is not available for the uplink channel transmission.

[0254] In some example embodiments, the first apparatus further comprises: means for transmitting, to the second apparatus, an indication of supporting at least one uplink channel transmission with repetitions in at least one uplink channel resource in an uplink sub-band of one or more sub-band non-overlapping full-duplex, SBFD, slots; and means for receiving, from the second apparatus, an indication that the at least one uplink channel transmission in the one or more SBFD slots is possible.

[0255] In some example embodiments, the indication that the at least one uplink channel transmission in the one or more SBFD slots is possible is received from the second apparatus via a downlink control information, DCI, or radio resource control, RRC, configuration or medium access control –control element, MAC-CE.

[0256] In some example embodiments, the uplink channel resource comprises a physical uplink control channel, PUCCH, resource or a physical uplink shared channel, PUSCH, resource.

[0257] In some example embodiments, the uplink channel transmission comprises a PUCCH transmission with or without repetition, or a PUSCH transmission with or without repetition.

[0258] In some example embodiments, the first apparatus further comprises means for performing other operations in some example embodiments of the method 800 or the first apparatus 110. In some example embodiments, the means comprises at least one processor; and at least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the performance of the second apparatus.

[0259] In some example embodiments, a second apparatus capable of performing any of the method 900 (for example, the second apparatus 120 in FIG. 1A) may comprise means for performing the respective operations of the method 900. The means may be implemented in any suitable form. For example, the means may be implemented in a  circuitry or software module. The third apparatus may be implemented as or included in the second apparatus 120 in FIG. 1A.

[0260] In some example embodiments, the second apparatus comprises means for determining an availability of at least one uplink channel resource for at least one uplink channel transmission in one or more sub-band non-overlapping full-duplex, SBFD, slots; and means for transmitting information associated with the availability to the first apparatus.

[0261] In some example embodiments, the second apparatus further comprises: means for receiving, from the first apparatus, an indication of supporting at least one uplink channel transmission with repetitions in at least one uplink channel resource in an uplink sub-band of one or more SBFD slots; and means for transmitting, to the first apparatus, an indication that the at least one uplink channel transmission in the one or more SBFD slots is possible.

[0262] In some example embodiments, the indication that the at least one uplink channel transmission on the one or more SBFD slots is possible transmitted to the first apparatus via a downlink control information, DCI, or radio resource control, RRC, configuration or medium access control –control element, MAC-CE.

[0263] In some example embodiments, the uplink channel resource comprises a physical uplink control channel, PUCCH, resource or a physical uplink shared channel, PUSCH, resource.

[0264] In some example embodiments, the uplink channel transmission comprises a PUCCH transmission with or without repetition, or a PUSCH transmission with or without repetition.

[0265] In some example embodiments, the information indicates at least one of: a set of PUCCH formats allowed to be used for the at least one uplink channel transmission in the one or more SBFD slots, a parameter indicating whether an uplink channel resource and / or an uplink channel resource set and / or a PUCCH format is allowed to be used in the one or more SBFD slots, or a subset of SBFD slots in the one or more SBFD slots on which the at least one uplink channel transmission is not counted.

[0266] In some example embodiments, the second apparatus further comprises: means for indicating, to the first apparatus, the uplink channel resource via a DCI is available for  the uplink channel transmission dynamically even if the uplink channel resource does not belong to the set of PUCCH formats.

[0267] In some example embodiments, the second apparatus further comprises means for performing other operations in some example embodiments of the method 900 or the second device 120. In some example embodiments, the means comprises at least one processor; and at least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the performance of the third apparatus.

[0268] FIG. 10 is a simplified block diagram of a device 1000 that is suitable for implementing example embodiments of the present disclosure. The device 1000 may be provided to implement a communication device, for example, the first apparatus 110 or the second apparatus 120 as shown in FIG. 1A. As shown, the device 1000 includes one or more processors 1010, one or more memories 1020 coupled to the processor 1010, and one or more communication modules 1040 coupled to the processor 1010.

[0269] The communication module 1040 is for bidirectional communications. The communication module 1040 has one or more communication interfaces to facilitate communication with one or more other modules or devices. The communication interfaces may represent any interface that is necessary for communication with other network elements. In some example embodiments, the communication module 1040 may include at least one antenna.

[0270] The processor 1010 may be of any type suitable to the local technical network and may include one or more of the following: general purpose computers, special purpose computers, microprocessors, digital signal processors (DSPs) and processors based on multicore processor architecture, as non-limiting examples. The device 1000 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.

[0271] The memory 1020 may include one or more non-volatile memories and one or more volatile memories. Examples of the non-volatile memories include, but are not limited to, a Read Only Memory (ROM) 1024, an electrically programmable read only memory (EPROM) , a flash memory, a hard disk, a compact disc (CD) , a digital video disk (DVD) , an optical disk, a laser disk, and other magnetic storage and / or optical storage. Examples of the volatile memories include, but are not limited to, a random access memory (RAM) 1022 and other volatile memories that will not last in the power-down  duration.

[0272] A computer program 1030 includes computer executable instructions that are executed by the associated processor 1010. The instructions of the program 1030 may include instructions for performing operations / acts of some example embodiments of the present disclosure. The program 1030 may be stored in the memory, e.g., the ROM 1024. The processor 1010 may perform any suitable actions and processing by loading the program 1030 into the RAM 1022.

[0273] The example embodiments of the present disclosure may be implemented by means of the program 1030 so that the device 1000 may perform any process of the disclosure as discussed with reference to FIG. 3A to FIG. 9. The example embodiments of the present disclosure may also be implemented by hardware or by a combination of software and hardware.

[0274] In some example embodiments, the program 1030 may be tangibly contained in a computer readable medium which may be included in the device 1000 (such as in the memory 1020) or other storage devices that are accessible by the device 1000. The device 1000 may load the program 1030 from the computer readable medium to the RAM 1022 for execution. In some example embodiments, the computer readable medium may include any types of non-transitory storage medium, such as ROM, EPROM, a flash memory, a hard disk, CD, DVD, and the like. The term “non-transitory, ” as used herein, is a limitation of the medium itself (i.e., tangible, not a signal) as opposed to a limitation on data storage persistency (e.g., RAM vs. ROM) .

[0275] FIG. 11 shows an example of the computer readable medium 1100 which may be in form of CD, DVD or other optical storage disk. The computer readable medium 1100 has the program 1030 stored thereon.

[0276] 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, and other aspects may be implemented in firmware or software which may be executed by a controller, microprocessor or other computing device. Although various aspects of embodiments of the present disclosure are illustrated and described as block diagrams, flowcharts, or using some other pictorial representations, it is to be understood that the block, apparatus, system, technique or method 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.

[0277] Some example embodiments of the present disclosure also provide at least one computer program product tangibly stored on a computer readable medium, such as a non-transitory computer readable medium. The computer program product includes computer-executable instructions, such as those included in program modules, being executed in a device on a target physical or virtual processor, to carry out any of the methods as described above. 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.

[0278] Program code for carrying out methods of the present disclosure may be written in any combination of one or more programming languages. The program code 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 code, 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.

[0279] In the context of the present disclosure, the computer program code or related data may be carried by any suitable carrier to enable the device, apparatus or processor to perform various processes and operations as described above. Examples of the carrier include a signal, computer readable medium, and the like.

[0280] The computer readable medium may be a computer readable signal medium or a computer readable storage medium. A computer 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 computer 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.

[0281] Further, although 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, although several specific implementation 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. Unless explicitly stated, certain features that are described in the context of separate embodiments may also be implemented in combination in a single embodiment. Conversely, unless explicitly stated, various features that are described in the context of a single embodiment may also be implemented in a plurality of embodiments separately or in any suitable sub-combination.

[0282] Although the present disclosure has been described in languages 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.

Claims

1.A first apparatus comprising:at least one processor; andat least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the first apparatus at least to:determine whether an uplink channel resource in a sub-band non-overlapping full-duplex, SBFD, slot is available for an uplink channel transmission based on at least one attribute of the uplink channel resource; andperform, based on the determination, at least one uplink channel transmission on at least one uplink sub-bands of one or more SBFD slots.2.The first apparatus of claim 1, wherein the first apparatus is caused to:transmit, to a second apparatus, an indication of supporting at least one uplink channel transmission with repetitions in at least one uplink channel resource in an uplink sub-band of one or more SBFD slots; andreceive, from the second apparatus, an indication that the at least one uplink channel transmission in the one or more SBFD slots is possible.3.The first apparatus of claim 2, wherein the indication that the at least one uplink channel transmission in the one or more SBFD slots is possible is received from the second apparatus via a downlink control information, DCI, or radio resource control, RRC, configuration or medium access control –control element, MAC-CE.4.The first apparatus of any of claims 1-3, wherein the uplink channel resource comprises a physical uplink control channel, PUCCH, resource or a physical uplink shared channel, PUSCH, resource.5.The first apparatus of claim 4, wherein the uplink channel transmission comprises a PUCCH transmission with or without repetition, or a PUSCH transmission with or without repetition.6.The first apparatus of any of claims 1-5, wherein the at least one attribute of the  uplink channel resource comprises at least one of the following:a location of the uplink channel resource in frequency domain,a PUCCH format type associated with the uplink channel resource,a size of the uplink channel resource,a location of the uplink channel resource in time domain,a repetition number of the uplink channel resource,whether a frequency hopping is to be used for the uplink channel resource,a type of information to be carried by the uplink channel resource.7.The first apparatus of any of claim 1-6, wherein the first apparatus is caused to:in accordance with a determination that a PUCCH format associated with the uplink channel resource is for a short PUCCH format, determine that the uplink channel resource in the SBFD slot is available for the uplink channel transmission; and / orin accordance with a determination that a PUCCH format associated with the uplink channel resource is not for a short PUCCH format, determine that the uplink channel resource in the SBFD slot is not available for the uplink channel transmission.8.The first apparatus of any of claim 1-6, wherein the first apparatus is caused to:in accordance with a determination that a number of symbols and / or a number of PRBs occupied by the uplink channel resource is less than a threshold number, determine that the uplink channel resource in the SBFD slot is available for the uplink channel transmission; and / orin accordance with a determination that a number of symbols and / or a number of PRBs occupied by the uplink channel resource is greater than or equal to a threshold number, determine that the uplink channel resource in the SBFD slot is not available for the uplink channel transmission.9.The first apparatus of any of claim 1-6, wherein the first apparatus is caused to:in accordance with a determination that the uplink channel resource does not overlap with a subset of symbols in the SBFD slot, determine that the uplink channel resource in the SBFD slot is available for the uplink channel transmission; and / orin accordance with a determination that the uplink channel resource overlaps with a subset of symbols in the SBFD slot, determine that the uplink channel resource in the SBFD slot is not available for the uplink channel transmission.10.The first apparatus of any of claim 1-6, wherein the first apparatus is caused to:in accordance with a determination that a frequency hopping is not to be used for the uplink channel resource, determine that the uplink channel resource in the SBFD slot is available for the uplink channel transmission; and / orin accordance with a determination that a frequency hopping is to be used for the uplink channel resource, determine that the uplink channel resource in the SBFD slot is not available for the uplink channel transmission.11.The first apparatus of any of claim 1-6, wherein the first apparatus is caused to:in accordance with a determination that the repetition number of the uplink channel resource is larger than a threshold number, determine that the uplink channel resource in the SBFD slot is available for the uplink channel transmission; and / orin accordance with a determination that the repetition number of the uplink channel resource is smaller than or equal to a threshold number, determine that the uplink channel resource in the SBFD slot is not available for the uplink channel transmission.12.The first apparatus of claims 1-6, wherein the first apparatus is caused to:in accordance with a determination that a PUCCH format associated with the uplink channel resource carries hybrid automatic repeat request acknowledgment, HARQ-ACK, information for semi-persistent scheduling, SPS, physical downlink shared channel, PDSCH, receptions, determine that the uplink channel resource in the SBFD slot is unavailable for the uplink channel transmission; orin accordance with a determination that the uplink channel resource is configured for carrying HARQ-ACK information for SPS PDSCH receptions, determine that the uplink channel resource in the SBFD slot is unavailable for the uplink channel transmission.13.A first apparatus comprising:at least one processor; andat least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the first apparatus at least to:receive, from a second apparatus, information associated with an availability of at least one uplink channel resource for at least one uplink channel transmission in one or more sub-band non-overlapping full-duplex, SBFD, slots;determine whether an uplink channel resource in an SBFD slot is available for an uplink channel transmission based on the information; andperform, based on the determination, at least one uplink channel transmission on at least one uplink sub-bands of one or more SBFD slots.14.The first apparatus of claim 13, wherein the information indicates at least one of:a set of PUCCH formats allowed to be used for the at least one uplink channel transmission in the one or more SBFD slots,a parameter indicating whether an uplink channel resource and / or an uplink channel resource set and / or a PUCCH format is allowed to be used in the one or more SBFD slots, ora subset of SBFD slots in the one or more SBFD slots on which the at least one uplink channel transmission is not counted.15.The first apparatus of claim 14, wherein the first apparatus is caused to:in accordance with a determination that a PUCCH format associated with the uplink channel resource belongs to the set of PUCCH formats, determine that the uplink channel resource in the SBFD slot is available for the uplink channel transmission; and / orin accordance with a determination that a PUCCH format associated with the uplink channel resource does not belong to the set of PUCCH formats, determine that the uplink channel resource in the SBFD slot is not available for the uplink channel transmission.16.The first apparatus of claim 14, wherein the first apparatus is caused to:in accordance with a determination that a parameter associated with the uplink channel resource and / or an uplink channel resource set associated with the uplink channel resource and / or a PUCCH format associated with the uplink channel resource indicates the uplink channel resource is allowed to be used in the one or more SBFD slots, determine that the uplink channel resource in the SBFD slot is available for the uplink channel transmission; and / orin accordance with a determination that a parameter associated with the uplink channel resource and / or an uplink channel resource set associated with the uplink channel resource and / or a PUCCH format associated with the uplink channel resource indicates the uplink channel resource is not allowed to be used in the one or more SBFD slots, determine that the uplink channel resource in the SBFD slot is not available for the uplink channel transmission.17.The first apparatus of claim 14, wherein the first apparatus is caused to:in accordance with a determination that the uplink channel resource is located in the one or more SBFD slots expect for the subset of SBFD slots, determine that the uplink channel resource in the SBFD slot is available for the uplink channel transmission; and / orin accordance with a determination that the uplink channel resource is not located in the one or more SBFD slots expect for the subset of SBFD slots, determine that the uplink channel resource in the SBFD slot is not available for the uplink channel transmission.18.The first apparatus of claim 14, wherein the first apparatus is caused to:in accordance with a determination that the PUCCH format associated with the uplink channel resource does not belong to the set of PUCCH formats and the uplink channel resource is dynamically indicated by the second apparatus via a DCI as being available for the uplink channel transmission, determine that the uplink channel resource in the SBFD slot is available for the uplink channel transmission; and / orin accordance with a determination that the PUCCH format associated with the uplink channel resource does not belong to the set of PUCCH formats and the uplink channel resource is not dynamically indicated by the second apparatus via a DCI as being available for the uplink channel transmission, determine that the uplink channel resource in the SBFD slot is not available for the uplink channel transmission.19.The first apparatus of any of claims 13-18, wherein the first apparatus is caused to:transmit, to the second apparatus, an indication of supporting at least one uplink channel transmission with repetitions in at least one uplink channel resource in an uplink sub-band of one or more sub-band non-overlapping full-duplex, SBFD, slots; andreceive, from the second apparatus, an indication that the at least one uplink channel transmission in the one or more SBFD slots is possible.20.The first apparatus of any of claims 13-19, wherein the indication that the at least one uplink channel transmission in the one or more SBFD slots is possible is received from the second apparatus via a downlink control information, DCI, or radio resource  control, RRC, configuration or medium access control –control element, MAC-CE.21.The first apparatus of any of claims 13-20, wherein the uplink channel resource comprises a physical uplink control channel, PUCCH, resource or a physical uplink shared channel, PUSCH, resource.22.The first apparatus of claim 21, wherein the uplink channel transmission comprises a PUCCH transmission with or without repetition, or a PUSCH transmission with or without repetition.23.A second apparatus comprising:at least one processor; andat least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the second apparatus at least to:determine an availability of at least one uplink channel resource for at least one uplink channel transmission in one or more sub-band non-overlapping full-duplex, SBFD, slots; andtransmit information associated with the availability to the first apparatus.24.The second apparatus of claim 23, wherein the second apparatus is caused to:receive, from the first apparatus, an indication of supporting at least one uplink channel transmission with repetitions in at least one uplink channel resource in an uplink sub-band of one or more SBFD slots; andtransmit, to the first apparatus, an indication that the at least one uplink channel transmission in the one or more SBFD slots is possible.25.The second apparatus of claim 24, wherein the indication that the at least one uplink channel transmission on the one or more SBFD slots is possible transmitted to the first apparatus via a downlink control information, DCI, or radio resource control, RRC, configuration or medium access control –control element, MAC-CE.26.The second apparatus of any of claims 23-25, wherein the uplink channel resource comprises a physical uplink control channel, PUCCH, resource or a physical uplink shared channel, PUSCH, resource.27.The second apparatus of any of claims 23-26, wherein the uplink channel transmission comprises a PUCCH transmission with or without repetition, or a PUSCH transmission with or without repetition.28.The second apparatus of any of claims 23-27, wherein the information indicates at least one of:a set of PUCCH formats allowed to be used for the at least one uplink channel transmission in the one or more SBFD slots,a parameter indicating whether an uplink channel resource and / or an uplink channel resource set and / or a PUCCH format is allowed to be used in the one or more SBFD slots, ora subset of SBFD slots in the one or more SBFD slots on which the at least one uplink channel transmission is not counted.29.The second apparatus of claim 28, wherein the second apparatus is caused to:indicate, to the first apparatus, the uplink channel resource via a DCI is available for the uplink channel transmission dynamically even if the uplink channel resource does not belong to the set of PUCCH formats.30.A method comprising:determining, at a first apparatus, whether an uplink channel resource in a sub-band non-overlapping full-duplex, SBFD, slot is available for an uplink channel transmission based on at least one attribute of the uplink channel resource; andperforming, based on the determination, at least one uplink channel transmission on at least one uplink sub-bands of one or more SBFD slots.31.A method comprising:receiving, at a first apparatus and from a second apparatus, information associated with an availability of at least one uplink channel resource for at least one uplink channel transmission in one or more sub-band non-overlapping full-duplex, SBFD, slots;determining whether an uplink channel resource in an SBFD slot is available for an uplink channel transmission based on the information; andperforming, based on the determination, at least one uplink channel transmission on at least one uplink sub-bands of one or more SBFD slots.32.A method comprising:determining, at a second apparatus, an availability of at least one uplink channel resource for at least one uplink channel transmission in one or more sub-band non-overlapping full-duplex, SBFD, slots; andtransmitting information associated with the availability to the first apparatus.33.A first apparatus comprising:means for determining whether an uplink channel resource in a sub-band non-overlapping full-duplex, SBFD, slot is available for an uplink channel transmission based on at least one attribute of the uplink channel resource;means for performing, based on the determination, at least one uplink channel transmission on at least one uplink sub-bands of one or more SBFD slots.34.A first apparatus comprising:means for receiving, from a second apparatus, information associated with an availability of at least one uplink channel resource for at least one uplink channel transmission in one or more sub-band non-overlapping full-duplex, SBFD, slots;means for determining whether an uplink channel resource in an SBFD slot is available for an uplink channel transmission based on the information; andmeans for performing, based on the determination, at least one uplink channel transmission on at least one uplink sub-bands of one or more SBFD slots.35.A second apparatus comprising:means for determining an availability of at least one uplink channel resource for at least one uplink channel transmission in one or more sub-band non-overlapping full-duplex, SBFD, slots; andmeans for transmitting information associated with the availability to the first apparatus.36.A computer readable medium comprising instructions stored thereon for causing an apparatus at least to perform the method of any of claims 30 to 32.