Devices and methods for SSB transmission

By transmitting SSBs in different polarization types using distinct resources, the solution enhances SSB detection rates and compatibility in NTN systems, addressing the challenge of coverage and detection speed.

WO2025091427A9PCT designated stage Publication Date: 2026-06-11NEC CORP +1
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2023/129459
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2023-11-02
Publication Date
2026-06-11

AI Technical Summary

Technical Problem

In non-terrestrial networks (NTN), achieving full coverage and enhancing SSB detection speed with specific polarization types such as LHCP and RHCP while maintaining backward compatibility with existing UEs is challenging.

Method used

A network device transmits SSBs in different polarization types using distinct resources, allowing terminal devices to select and detect SSBs based on their supported polarization types, thereby enhancing detection rates.

Benefits of technology

This approach improves SSB detection rates for UEs with varying polarization capabilities, ensuring compatibility with existing UEs and optimizing coverage in NTN systems.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2023129459_11062026_PF_FP_ABST
    Figure CN2023129459_11062026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Embodiments of the present disclosure provide a solution for synchronization signal and physical broadcast channel blocks (SSBs) transmission. In a solution, a network device transmits, to a terminal device, one or more first SSBs in a first polarization type using a first resource; and transmits, to the terminal device, one or more second SSBs in a second polarization type using a second resource. The second polarization type is different from the first polarization type, and the first resource is different from the second resource.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

DEVICES AND METHODS FOR SSB TRANSMISSION

[0001] FIELDS

[0002] Example embodiments of the present disclosure generally relate to the field of communication techniques and in particular, to devices and methods for synchronization signal and physical broadcast channel blocks (SSBs) transmission.BACKGROUND

[0003] A non-terrestrial network (NTN) refers to a network or segment of networks using radio frequency (RF) resources on board a satellite or unmanned aircraft system (UAS) platform. The NTN could provide ubiquitous and resilient wireless service beyond the terrestrial network coverage. The 3rd Generation Partnership Project (3GPP) has started the standardization of NTN since the fifth generation (5G) communication system. NTN is expected to be fully integrated with TN in the sixth generation (6G) .SUMMARY

[0004] In general, embodiments of the present disclosure provide devices and methods for SSBs transmission.

[0005] In a first aspect, there is provided a network device comprising: a processor configured to cause the network device to: transmit, to a terminal device, one or more first SSBs in a first polarization type using a first resource; and transmit, to the terminal device, one or more second SSBs in a second polarization type using a second resource, the second polarization type being different from the first polarization type, and the first resource being different from the second resource.

[0006] In a second aspect, there is provided a terminal device comprising: a processor configured to cause the terminal device to: select, based on a polarization type supported by the terminal device, one or more SSBs from one or more first SSBs and one or more second SSBs, the one or more first SSBs transmitted by a network device in a first polarization type using a first resource and the one or more second SSBs transmitted by the network device in a second polarization type using a second resource; and detect the selected one or more SSBs from the network device.

[0007] In a third aspect, there is provided a communication method performed by a  network device. The method comprises: transmitting, to a terminal device, one or more first SSBs in a first polarization type using a first resource; and transmitting, to the terminal device, one or more second SSBs in a second polarization type using a second resource, the second polarization type being different from the first polarization type, and the first resource being different from the second resource.

[0008] In a fourth aspect, there is provided a communication method performed by a terminal device. The method comprises: selecting, based on a polarization type supported by the terminal device, one or more SSBs from one or more first SSBs and one or more second SSBs, the one or more first SSBs transmitted by a network device in a first polarization type using a first resource and the one or more second SSBs transmitted by the network device in a second polarization type using a second resource; and detecting the selected one or more SSBs from the network device.

[0009] In a fifth aspect, there is provided a computer readable medium having instructions stored thereon, the instructions, when executed on at least one processor, causing the at least one processor to carry out the method according to the third, or fourth aspect.

[0010] Other features of the present disclosure will become easily comprehensible through the following description.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0011] Through the more detailed description of some example embodiments of the present disclosure in the accompanying drawings, the above and other objects, features and advantages of the present disclosure will become more apparent, wherein:

[0012] FIG. 1 illustrates an example communication environment in which example embodiments of the present disclosure can be implemented;

[0013] FIG. 2A and FIG. 2B illustrate schematic diagrams of non-terrestrial network scenarios with different payload types in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0014] FIG. 3 illustrates a schematic diagram of link budget;

[0015] FIG. 4A to FIG. 4C illustrate schematic diagrams of frequency reusing;

[0016] FIG. 5 illustrates a schematic diagram of beam hopping;

[0017] FIG. 6 illustrates a schematic diagram of SSB components;

[0018] FIGs. 7A to 7F illustrate schematic diagrams of SSB patterns;

[0019] FIGs. 8A and 8B illustrate schematic diagrams of beam layouts;

[0020] FIG. 9 illustrates a signaling flow for an example of SSB transmission in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0021] FIGs. 10A to 10C illustrate schematic diagrams of examples of SSB transmissions in different polarization types within a half frame in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0022] FIGs. 11A and 11B illustrate schematic diagrams of examples of SSB transmissions in different polarization types within different half frames in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0023] FIGs. 12A to 12C illustrate schematic diagrams of examples of SSB transmissions in different polarization types with different frequencies in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0024] FIG. 13 illustrates a flowchart of a communication method implemented at a network device according to some example embodiments of the present disclosure;

[0025] FIG. 14 illustrates a flowchart of a communication method implemented at a terminal device according to some example embodiments of the present disclosure; and

[0026] FIG. 15 illustrates a simplified block diagram of a device that is suitable for implementing example embodiments of the present disclosure.

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

[0028] Principle of the present disclosure will now be described with reference to some 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.

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

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

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

[0032] The terminal device or the network device may have Artificial intelligence (AI) or Machine learning capability. It generally includes a model which has been trained from numerous collected data for a specific function and can be used to predict some information.

[0033] The terminal or the network device may work on several frequency ranges, e.g., FR1 (e.g., 450 MHz to 6000 MHz) , FR2 (e.g., 24.25GHz to 52.6GHz) , frequency band larger than 100 GHz as well as Tera Hertz (THz) , Ku-band (e.g. 12–18 GHz) , Ka-band (e.g. 26–40 GHz) . It can further work on licensed / unlicensed / shared spectrum. The terminal device may have more than one connection with the network devices under Multi-Radio Dual Connectivity (MR-DC) application scenario. The terminal device or the network device can work on full duplex, flexible duplex and cross division duplex modes.

[0034] The embodiments of the present disclosure may be performed in test equipment, e.g., signal generator, signal analyzer, spectrum analyzer, network analyzer, test terminal device, test network device, channel emulator. In some embodiments, the terminal device may be connected with a first network device and a second network device. One of the first network device and the second network device may be a master node and the other one may be a secondary node. The first network device and the second network device may use different radio access technologies (RATs) . In some embodiments, the first network device may be a first RAT device and the second network device may be a second RAT device. In some embodiments, the first RAT device is eNB and the second RAT device is gNB. Information related with different RATs may be transmitted to the terminal device from at least one of the first network device or the second network device. In some embodiments, first information may be transmitted to the terminal device from the first network device and second information may be transmitted to the terminal device from the second network device directly or via the first network device. In some embodiments, information related with configuration for the terminal device configured by the second network device may be transmitted from the second network device via the first network device. Information related with reconfiguration for the terminal device configured by the second network device may be transmitted to the terminal device from the second network device directly or via the first network device.

[0035] 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. The term ‘includes’ and its variants are to be read as open terms that mean ‘includes, but is not limited to. ’ The term ‘based on’ is to be read as ‘at least in part based on. ’ The terms ‘one embodiment’ and ‘an embodiment’  are to be read as ‘at least one embodiment. ’ The term ‘another embodiment’ is to be read as ‘at least one other embodiment. ’ The terms ‘first, ’ ‘second, ’ and the like may refer to different or same objects. Other definitions, explicit and implicit, may be included below.

[0036] In some examples, values, procedures, or apparatus are referred to as ‘best, ’ ‘lowest, ’ ‘highest, ’ ‘minimum, ’ ‘maximum, ’ or the like. It will be appreciated that such descriptions are intended to indicate that a selection among many used functional alternatives can be made, and such selections need not be better, smaller, higher, or otherwise preferable to other selections.

[0037] As used herein, the term “resource, ” “transmission resource, ” “uplink resource, ” or “downlink resource” may refer to any resource for performing a communication, 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. In the following, unless explicitly stated, a resource in both frequency domain and time domain will be used as an example of a transmission 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.

[0038] FIG. 1 illustrates a schematic diagram of an example communication environment 100 in which example embodiments of the present disclosure can be implemented. In the communication environment 100, a plurality of communication devices, including a terminal device 110 and a network device 120, can communicate with each other. In an example of FIG. 1, the terminal device 110 may be an UE and the network device 120 may be a base station serving the UE.

[0039] It is to be understood that the number of devices and their connections shown in FIG. 1 is only for the purpose of illustration without suggesting any limitation. The communication environment 100 may include any suitable number of devices configured to implement example embodiments of the present disclosure. Although not shown, it would be appreciated that one or more additional devices may be deployed in the communication environment 100.

[0040] In the following, for the purpose of illustration, some example embodiments are described with the terminal device 110 operating as a UE and the network device 120 operating as a gNB. However, in some example embodiments, operations described in connection with a terminal device may be implemented at a network device or other device, and operations described in connection with a network device may be implemented at a  terminal device or other devices.

[0041] A link from the network device 120 to the terminal device 110 is referred to as a downlink (DL) , while a link from the terminal device 110 to the network device 120 is referred to as an uplink (UL) . In DL, the network device 120 is a transmitting (TX) device (or a transmitter) and the terminal device 110 is a receiving (RX) device (or a receiver) . In UL, the terminal device 110 is a TX device (or a transmitter) and the network device 120 is a RX device (or a receiver) . In communication, the terminal device 110 may perform uplink transmission with the network device 120, for example PUSCH transmission. DMRS bundling may be needed for transmission occasions of the uplink transmission.

[0042] The communications in the communication environment 100 may conform to any suitable standards including, but not limited to, Global System for Mobile Communications (GSM) , Long Term Evolution (LTE) , LTE-Evolution, LTE-Advanced (LTE-A) , New Radio (NR) , Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) , Code Division Multiple Access (CDMA) , GSM EDGE Radio Access Network (GERAN) , Machine Type Communication (MTC) and the like. The embodiments of the present disclosure may be performed according to any generation communication protocols either currently known or to be developed in the future. Examples of the communication protocols include, but not limited to, the first generation (1G) , the second generation (2G) , 2.5G, 2.75G, the third generation (3G) , the fourth generation (4G) , 4.5G, the fifth generation (5G) communication protocols, 5.5G, 5G-Advanced networks, or the sixth generation (6G) networks.

[0043] In some embodiments, the communication environment 100 may be implemented in the NTN. The NTN may have different payload types. FIG. 2A and FIG. 2B illustrate schematic diagrams of NTN scenarios with different payload types. The NTN of FIG. 2A is based on a transparent payload, and the NTN of FIG. 2B is based on a regenerative payload.

[0044] In some example embodiments, a satellite or UAS platform may implement either a transparent or a regenerative (with on board processing) payload. The satellite or UAS platform may generate beams (for example, typically generate several beams) over a given service area bounded by its field of view 260. The footprints 250 of the beams are typically of an elliptic shape. The field of view of a satellite or UAS platform depends on  the on-board antenna diagram and the minimum elevation angle.

[0045] As shown in FIG. 2A, in a transparent payload scenario, an UE 210 may communicate with the satellite 220 or UAS platform through a service link, and the satellite 220 or UAS platform may communicate with a gateway 230 having connection with a data network 240 through a feeder link. In this scenario, the satellite 220 or UAS platform may perform RF filtering, frequency conversion and amplification, therefore a waveform signal repeated by the payload may be unchanged. Based on the transparent payload, the UE 210 may have a connection with the data network 240. The round-trip time (RTT) in this case reflects the time for data to transmit from the UE 210 through the satellite 220 or UAS platform to a gNB (which is on the ground) .

[0046] As shown in FIG. 2B, in a regenerative payload scenario, the UE 210 may communicate with a satellite 220-1 or UAS platform through a service link. The satellite 220-1 or UAS platform may communicate with a satellite 220-2 or UAS platform through Inter-Switch Link (ISL) , and the satellite 220-2 or UAS platform may communicate with the gateway 230 having a connection with the data network 240 through a feeder link. If ISL is not available, the satellite 220 or UAS platform may communicate with the gateway 230 having a connection with a data network 240 through a feeder link. In this scenario, the satellite 220-1 and 220-2 (or UAS platform) may perform RF filtering, frequency conversion and amplification, demodulation / decoding, switch and / or routing, and coding / modulation which is effectively equivalent to having all or part of base station (for example, gNB) functions on the satellite or UAS platform. Based on the regenerative payload, the UE 210 may have a connection with the data network 240. The RTT in this case reflects the time for data to transmit from the UE 210 to the gNB (which is on the satellite or UAS platform) .

[0047] Polarization types (which may be also referred to as polarization modes) used by a transmitter or a receiver in a communication network may include circular polarization and noncircular polarization. A signal in noncircular polarization may refer to a signal in a polarization without a definite direction of circular polarization. Linear polarization, as a type of noncircular polarization means that the vibration direction of electromagnetic waves is along a straight line. For example, if the vibration direction of electromagnetic waves is parallel to the ground, it may be referred to as horizontal polarization. If the vibration direction of electromagnetic waves is perpendicular to the ground, it may be referred to as vertical polarization. If the vibration direction of  electromagnetic waves is at an oblique angle to the ground (e.g., ±45°) , it may be referred to as oblique polarization. Linear polarization may be supported in the terrestrial network. The circular polarization means that the vibration direction of electromagnetic waves forms a circle around its propagation direction. The circular polarization includes left-hand circular polarization and right-hand circular polarization. The circular polarization may be supported in the non-terrestrial network.

[0048] If a polarization type used by a transmitter does not match with a polarization type used by a receiver, loss would be caused. For example, a signal in the circular polarization received by a linear polarization antenna or a linear polarization signal received by a circular polarization antenna would have a 3 dB signal loss.

[0049] Each pair of the following pairs of polarization types are respectively orthogonal to each other in the polarization domain: ±45° polarization, horizontal polarization and vertical polarization, LHCP and RHCP) . Thus, multiplexing or diversity can be realized by utilizing orthogonal polarization signals. For example, a gNB in the TN may transmit ±45°polarization signals to an UE with an arbitrary linear polarization to enhance the coverage or reliability.

[0050] Example satellite parameters for system-level simulator calibration are shown in Table 1 as follows.

[0051] Table 1

[0052] For the multi-beam requirement, with a minimal 30° elevation angle assumption, more than 1000 beams are required to provide the full coverage of a satellite. The DL link budget would be constrained by the active beam numbers as the active beams would share the limit power from the payload.

[0053] FIG. 3 illustrates a schematic diagram of example link budget in NTN. As shown in FIG. 3, a satellite may support a cell with a nadir point 301 and an edge 302 of an edge beam. The link budget difference between the nadir point 301 and the edge 302 is around 5 dB for example. The UEs served by the edge beam are more urgent on coverage enhancement. Thus, the gNB may tend to schedule a beam with both LHCP and RHCP to the cell edge to improve the coverage or the throughput.

[0054] FIGs. 4A to 4C illustrate schematic diagrams of frequency reusing. As shown in FIG. 4A, all the beams may use the same frequencies in the system frequency bandwidth. As shown in FIG. 4B, the system frequency bandwidth may include three frequencies. For example, beams #1, #2 and #3 may use a first frequency; beam #0 may use a second  frequency; beams #2, #4 and #6 may use a third frequency.

[0055] As shown in FIG. 4C, the system frequency bandwidth may include two frequencies and support two types of circular polarizations (e.g., RHCP and LHCP) . For example, the beams #1 and #4 may use the first frequency and the LHCP. The beam #0 may use the first frequency and RHCP. The beam #2 and #5 may use the second frequency and the LHCP. The beam #3 and #6 may use the second frequency and the RHCP. In the above way, the gNB may schedule beams with different frequencies or both LHCP and RHCP.

[0056] In satellite communication application scenarios, it is difficult to achieve full coverage under satellites with a single beam. One solution is to use multiple beams. However, when multiple beams are used, the downlink power will be allocated to each beam, resulting in a deterioration of the downlink link budget. To solve the problem of link budget, a solution of beam hopping is proposed.

[0057] FIG. 5 illustrates a schematic diagram of beam hopping (BH) . In a BH system, a defined sub-set of beams may be illuminated at any time. For example, as shown in FIG. 5, the defined sub-set of beams include cluster #1, cluster #2 and cluster #3. Each beam in the cluster has variable dwell times, power, and bandwidth allocations. Full coverage with limited active beams in a timely division manner may be provided with such BH system. For example, beam hopping strategies may be applied in Digital Video Broadcasting-Second Generation Satellite Extensions (DVB-S2X) . In some cases, a prescheduled BH with regular and periodic illumination pattern may be provided. In some other cases, a traffic driven (i.e., driven by traffic profile) BH with non-periodic illumination pattern (Beam Hopping Time Plan) may be provided.

[0058] FIG. 6 illustrates a schematic diagram of SSB components. The SSB includes a primary synchronization signal (PSS) , a secondary SS (SSS) and some physical broadcast channels (PBCHs) . In time domain, the SSB may occupy 4 OFDM symbols, e.g., symbol 0, symbol 1, symbol 2, and symbol 3. In frequency domain, the SSB may occupy 240 subcarriers, e.g., subcarriers 0 to 239. As shown in FIG. 6, the PSS occupies symbol 0 and subcarriers 56 to 182, and the SSS occupies symbol 2 and subcarriers 56 to 182.

[0059] Different subcarrier Spacing (SCS) corresponds to different bandwidth. For example, if SCS is 15kHz, the corresponding bandwidth is 3.6MHz. If SCS is 120kHz, the corresponding bandwidth is 28.8MHz. If SCS is 240kHz, the corresponding bandwidth  is 57.6MHz.

[0060] Generally, commercial communication satellite frequency bands may include a frequency range of 12 to 18 GHz (also referred to as Ku-band) and a frequency range of 26 to 40 GHz (also referred to as Ka-band) .

[0061] According to 3GPP specifications, a definition of frequency ranges is provided in Table 2. It can be seen that frequency range 1 (FR1) and frequency range 2 (FR2) do not cover Ku-band, and FR2-1 covers Ka-band.

[0062] Table 2

[0063] NTN may be designed to operate in the operating bands as defined in Table 3. Satellite operating bands are numbered in descending order from n256. For example, for the operating band n256, the uplink operating band includes a frequency range of 1980MHz-2010MHz, and the downlink operating band includes a frequency range of 2170MHz-2200MHz.

[0064] Table 3

[0065] For each operating band, there are several applicable synchronization signal (SS) raster entries as shown in Table 4. As shown, an SSB Block pattern may be determined based on the operating band and the SS Block SCS. For the operating band n256 and SCS of 15kHz, the SS Block pattern of Case A is applicable. For the operating band n255 and  SCS of 15kHz, the SS Block pattern of Case A is applicable. For the operating band n255 and CS of 30kHz, the SS Block pattern of Case B is applicable.

[0066] Table 4

[0067] FIGs. 7A to 7F illustrate schematic diagrams of example SS Block patterns.

[0068] As shown in FIGs. 7A and 7B, the corresponding SSB pattern is Case A with an SCS of 15kHz. For example, a frame includes 10 slots, i.e., a half frame includes 5 slots. Each slot occupies 1ms and includes 14 symbols with indexes 0-13. As an SSB occupies 4 symbols, it is only needed to define the first symbol of the SSB.

[0069] As an example, for Case A, the first symbols of the candidate SSBs have indexes of {2, 8} +14·n, wherein n represents a factor, which may be also referred to as a repetition factor or an extension factor. For operation without shared spectrum channel access, if a subcarrier frequency is smaller than or equal to 3 GHz, n=0, 1, as shown in FIG. 7A. If a subcarrier frequency within FR1 is larger than 3 GHz, n=0, 1, 2, 3, as shown in FIG. 7B. For operation with shared spectrum channel access, n=0, 1, 2, 3, 4.

[0070] As shown in FIGs. 7C and 7D, the corresponding SSB pattern is Case B with an SCS of 30kHz. For example, a half frame includes 10 slots. Each slot occupies 1ms and includes 28 symbols with indexes 0-27. As an SSB occupies 4 symbols, it is only needed to define the first symbol of the SSB.

[0071] As an example, for Case B, the first symbols of the candidate SSBs have indexes {4, 8, 16, 20} +28·n, wherein n represents the repetition factor. For subcarrier frequencies smaller than or equal to 3 GHz, n=0, as shown in FIG. 7C. For subcarrier frequencies within FR1 larger than 3 GHz, n=0, 1, as shown in FIG. 7D.

[0072] It should be noted that Case A and Case B are suitable for FR1. NTN FR1 bands are all lower than 3GHz.

[0073] As shown in FIG. 7E, the corresponding SSB pattern is Case D with an SCS of 120kHz. For Case D, the first symbols of the candidate SSBs have indexes {4, 8, 16, 20} +28·n wherein n represents the repetition factor. For subcarrier frequencies within FR2, n=0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18.

[0074] As shown in FIG. 7F, the corresponding SSB pattern is Case E with an SCS of 240kHz. For Case E, the first symbols of the candidate SSBs have indexes {8, 12, 16, 20, 32, 36, 40, 44} +56·n wherein n represents the repetition factor. For subcarrier frequencies within FR2-1, n=0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8.

[0075] It should be noted that Case D and Case E are suitable for NTN above 10 GHz (Ku band and Ka band) .

[0076] In a solution, two options of beam layout are proposed: the same beam layout in BWP#0 and BWP#x (Option 1) and a hierarchical beam layout for BWP#0 (Option 2) . Such beam layouts should be supported by the specifications for NR-NTN. BWP #0 is associated with the SSB bandwidth. BWP #X is associated with data channels for subsequent communication. As shown in FIG. 8A, BWP #0 has same level with BWP #X and supports narrow beams. As shown in FIG. 8B, BWP #0 has a different level from BWP #X. BWP #0 may support wide beams and BWP #X may support narrow beams.

[0077] In the case of the same beam layout, a scanning cycle may affect the access of UE. In the case of the hierarchical beam layout, BWP #0 may have a poor coverage. It is desirable to enable the UE to access as fast as possible.

[0078] Some aspects may need to be addressed to support NTN above 10 GHz. For example, these aspects may include physical random access channel (PRACH) configuration; UE autonomous timing advance in connection with transmit timing errors and their associated requirements; timing issues, e.g., medium access control (MAC) -control element (CE) application time in case of Very Small Aperture Terminal (VSAT) antenna for NR over NTN; reference subcarrier spacing for FR2-NTN, potential specification impact and the like.

[0079] For operation in FR2-NTN, for cell search procedure, at least Case D may be used to allow FDD operation in bands defined by FR2-NTN without any update to SSB pattern.

[0080] In a solution, NTN is considered as the automotive highest priority topic. For  example, the current handheld antenna is limiting the data rate for NTN. For another example, the VSAT antenna (60 cm aperture) is too large for automotive.

[0081] In view of the above, how to enhance the SSB coverage and detection speed for the NTN system with the particular polarization type (for example, LHCP and / or RHCP) and backward compatibility with existing UEs is expected.

[0082] The example embodiments of the present disclosure propose a solution for SSB transmission. In this solution, a network device may transmit, to a terminal device, one or more first SSBs in a first polarization type using a first resource. The network device may further transmit, to the terminal device, one or more second SSBs in a second polarization type using a second resource. The second polarization type is different from the first polarization type, and the first resource is different from the second resource. The terminal device may detect the first SSBs, or the second SSBs or both based on a polarization type supported by the terminal device.

[0083] In this way, SSB transmissions in different polarization types may be allowed. The SSB detection rate may be enhanced for a network with UEs owning different polarization capabilities. It is to be noted that the embodiments of the present disclosure are applicable to both the NTN and the TN.

[0084] Example embodiments of the present disclosure will be described in detail below with reference to the accompanying drawings.

[0085] Reference is now made to FIG. 9, which illustrates a signaling flow 900 for an example communication process in accordance with some embodiments of the present disclosure. For the purposes of discussion, the signaling flow 900 will be discussed with reference to FIG. 1.

[0086] The network device 120 may transmit (910) one or more first SSBs in a first polarization type using a first resource to the terminal device 110. For example, the network device 120 may broadcast the one or more first SSBs in the first polarization type using the first resource. The network device 120 may further transmit (920) one or more second SSBs in a second polarization type using a second resource to the terminal device 110. For example, the network device 120 may broadcast the one or more second SSBs in the second polarization type using the second resource. The first and second resources may be different from each other in time domain, or in frequency domain or in both time  domain and frequency domain, as will be described below.

[0087] The first and second polarization types may comprise any suitable polarization types. In an example, one of the first and second polarization types may be LHCP and the other one may be RHCP.

[0088] In some embodiments, the terminal device 110 may select (930) one or more SSBs from the one or more first SSBs and the one or more second SSBs based on a polarization type supported by the terminal device 110. Then, the terminal device 110 may detect (940) the selected one or more SSBs from the network device 120.

[0089] In some embodiments, if the first and second polarization types are supported by the terminal device 110, the terminal device 110 may select both the one or more first SSBs and the one or more second SSBs. For example, the UE supporting both LHCP and RHCP may detect both the SSBs transmitted in LHCP and the SSBs transmitted in RHCP.

[0090] In some embodiments, if neither the first polarization type nor the second polarization type is supported by the terminal device 110, the terminal device 110 may select both the one or more first SSBs and the one or more second SSBs. For example, if the UE support linear polarization but does not support circular polarization type, the UE may detect both the SSBs transmitted in LHCP and the SSBs transmitted in RHCP.

[0091] In some embodiments, if the first polarization type is supported by the terminal device, the terminal device 110 may select the one or more first SSBs; if the second polarization type is supported by the terminal device 110, the terminal device 110 may select the one or more second SSBs. In other words, the terminal device 110 may detect the SSBs transmitted in a supported polarization type supported by its own and neglect the SSBs transmitted in an unsupported polarization type. For example, if the UE supports LHCP but does not support RHCP, the UE may detect the SSBs transmitted in LHCP without detecting the SSBs transmitted in RHCP.

[0092] In some embodiments, if both the one or more first SSBs and the one or more second SSBs are detected, the terminal device 110 may combine the one or more first SSBs and the one or more second SSBs. In this way, the SSB detection rate may be enhanced by combining the SSBs.

[0093] Some embodiments regarding the first resource and the second resource are now described in detail. In some embodiments, the first resource and the second resource may  be different in time domain.

[0094] In some embodiments, the first resource and the second resource may include different portions of a half frame. For example, the network device 120 may transmit the one or more first SSBs in the first polarization type within a first portion of a half frame and transmit the one or more second SSBs in the second polarization type within a second portion of the half frame. The second portion is different from the first portion. In this way, the network device 120 may transmit SSBs in different polarization types within a half-frame.

[0095] In some embodiments, the first portion may be based on the first polarization type and at least one of: (a) a SCS of the one or more first SSBs and the one or more second SSBs, or (b) an operating band for communication between the terminal device 110 and the network device 120. The second portion may be based on the second polarization type and the at least one of (a) the SCS or (b) the operating band.

[0096] In some embodiments, an SSB pattern may be based on at least one of the SCS or the operating band, and the SSB pattern may be defined by a set of symbol indexes, a symbol period and a factor (for example, the extension factor) applied to the symbol period. The first symbol of a first SSB of the one or more first SSBs may be based on the SSB pattern and a first value of the factor corresponding to the first polarization type. The first symbol of a second SSB of the one or more second SSBs may be based on the SSB pattern and a second value of the factor corresponding to the second polarization type. In this way, an extension factor, e.g., n, is introduced to allow different circular polarization SSB transmissions intra-half frame.

[0097] The extension factor n may be obtained based on polarization types. Thus, a half-frame duration with additional slot-level timing information may be obtained based on the extension factor n.

[0098] In some embodiments, the SCS may have a value of 15kHz and the operating band may be within a first frequency band. The first value may include at least one of 0 or 1, and the second value may include at least one of 2 or 3.

[0099] In an example, the SSB pattern of Case A may be employed. For example, the first symbols of the candidate SSBs have symbol indexes of {2, 8} +14·n. For operation in NTN bands, n=0, 1, 2, 3. For transmitting SSBs in the first polarization type, n=0. For  transmitting SSBs in the second polarization type, n=2, 3.

[0100] FIG. 10A shows an example SSB pattern of enhanced Case A with the SCS equal to 15kHz. A first portion 1001 in a half frame is used for the first polarization type and a second portion 1102 in the half frame is used for the second polarization type. For example, the first SSBs in the first polarization type may be transmitted at n=0 and n=1, and the second SSBs in the second polarization type may be transmitted at n=2 and n=3. For example, for n=0, there are 14 symbols with symbol indexes 0-13. One SSB of the one or more first SSBs occupies symbols 2-5 and the other SSB of the one or more first SSBs occupies symbols 8-11. In this way, it may enable SSB Pattern of Case A repetition in the polarization domain within a half-frame.

[0101] Taking the LHCP and RHCP as example, there is no impact on the legacy UE as the SSB aims for timing in granularity of half frame and doubles the chance to decode the SSB. For the new UE with linear polarization capability, the SSB detection rate can be enhanced by combining the SSBs within a half-frame duration. For the new UE with both LHCP and RHCP polarization capabilities, the SSB detection rate can be enhanced by combining the SSBs within a half-frame duration with additional slot-level timing information from the polarization mode. For the new UE with either LHCP or RHCP polarization capabilities, the SSB can be detected with additional slot-level timing information from the polarization type.

[0102] In some embodiments, the SCS may have a value of 30kHz and the operating band is within a second frequency band. The first value may include 0, and the second value may include 1.

[0103] In an example, the SSB pattern of Case B may be employed. For example, the first symbols of the candidate SSBs have symbol indexes {4, 8, 16, 20} +28·n. For transmitting SSBs in the first polarization type, n=0. For transmitting SSBs in the second polarization type, n=1.

[0104] FIG. 10B shows an example SSB pattern of enhanced Case B with the SCS equal to 30kHz. A first portion 1003 in a half frame is used for the first polarization type and a second portion 1004 in the half frame is used for the second polarization type. For example, the first SSBs in the first polarization type may be transmitted at n=0 and the second SSBs in the second polarization type may be transmitted at n=1. For example, for n=0, there are 28 symbols with symbol indexes 0-27. One SSB of the one or more first SSBs occupies  symbols 4-7 and the others occupy symbols 8-11, 16-19 and 20-23, respectively. Furthermore, for n=1, there are 28 symbols with symbol indexes 28-55. One SSB of the one or more first SSBs occupies symbols 32-35 and the others occupy symbols 36-39, 44-47 and 48-51, respectively. In this way, it may enable SSB Pattern of Case B repetition in the polarization domain within a half-frame.

[0105] Taking the LHCP and RHCP as example, for legacy UE, there is no impact as the SSB aims for timing in granularity of half frame and doubles the chance to decode the SSB. For new UE with linear polarization capability, the SSB detection rate may be enhanced by combining the SSB within a half-frame duration. For new UE with both LHCP and RHCP polarization capabilities, the SSB detection rate may be enhanced by combining the SSB within a half-frame duration with additional slot-level timing information from the polarization type. For new UE with either LHCP or RHCP polarization capabilities, the SSB with additional slot-level timing information may be detected from the polarization type.

[0106] In some embodiments, the SCS may have a value of 240kHz and the operating band may be within a third frequency band. The first value may include at least one of 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, or 8, and the second value may include at least one of 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, or 18.

[0107] In an example, the SSB pattern of Case E may be employed. For example, the first symbols of the candidate SSBs have symbol indexes {8, 12, 16, 20, 32, 36, 40, 44} +56·n. For carrier frequencies within FR2-1, n=0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 for transmitting SSBs in the first polarization type; n=10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 for transmitting SSBs in the second polarization type.

[0108] FIG. 10C shows an example SSB pattern of enhanced Case E with the SCS equal to 240kHz and subcarrier FR2-1. A first portion 1005 in a half frame is used for the first polarization type and a second portion 1006 in the half frame is used for the second polarization type. For example, the first SSBs in the first polarization type may be transmitted at n=0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 and the second SSBs in the second polarization type may be transmitted at n = 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18. For example, for n=0, there are 56 symbols with symbol indexes 0-55. One SSB of the one or more first SSBs occupies symbols 8-11 and the others occupy symbols 12-15, 16-19, 20-23, 32-35, 36-39, 40-43 and 44-47, respectively. In this way, it may enable SSB Pattern of Case E repetition in the  polarization domain within a half-frame.

[0109] Taking the LHCP and RHCP as example, for legacy UE, there is no impact as the SSB aims for timing in granularity of half frame and doubles the chance to achieve this timing. For new UE with linear polarization capability, the SSB detection rate may be enhanced by combining the SSB within a half-frame duration. For new UE with both LHCP and RHCP polarization capabilities, the SSB detection rate may be enhanced by combining the SSB within a half-frame duration with additional slot-level timing information from the polarization type. For new UE with either LHCP or RHCP polarization capabilities, the SSB with additional slot-level timing information may be detected from the polarization type.

[0110] In some embodiments, the first resource and the second resource may be different half frames in a frame. For example, the network device 120 may transmit the one or more first SSBs in the first polarization type within a first half frame of a frame and transmit the one or more second SSBs in the second polarization type within a second half frame of the frame. The first half frame is different from the second half frame.

[0111] FIGs. 11A and 11B illustrate schematic diagrams of examples of SSB transmission in different polarization types within different half frames in accordance with some embodiments of the present disclosure.

[0112] As shown in FIG. 11A, a frame 1110 includes a half frame 1111 and a half frame 1112. For any SSB pattern, the first polarization type is used in the half frame 1111 and the second polarization type is used in the half frame 1112. That is, the first one or more SSBs in the first polarization type may be transmitted in the half frame 1111 and the second one or more SSBs in the second polarization type may be transmitted in the half frame 1112. In this way, it may enable SSBs to transmit in different polarization types inter-half-frame and enhance detection rate of all SSB patterns.

[0113] In some embodiments, the first symbol of an SSB of the one or more first SSBs and the one or more second SSBs may be based on at least one of: a SCS of the SSB, or an operating band for communication between the terminal device and the network device. For example, any suitable SSB pattern may be used.

[0114] In some embodiments, the first symbol of the SSB may be based on an SSB pattern for a subcarrier spacing of 120kHz. For example, the SSB pattern of Case D may  be used.

[0115] FIG. 11B shows an example SSB pattern of enhanced Case D with the SCS equal to 120kHz and subcarrier FR2. The first polarization type is used in the half frame 1115 and the second polarization type is used in the half frame 1116. That is, the first one or more SSBs in the first polarization type may be transmitted in the half frame 1115 and the second one or more SSBs in the second polarization type may be transmitted in the half frame 1116.

[0116] For example, for n=0 in the half frame 1115, there are 28 symbols with symbol indexes 0-27. One SSB of the one or more first SSBs occupies symbols 4-7 and the others occupy symbols 8-11, 16-19 and 20-23, respectively. For another example, for n=0 in the half frame 1116, there are 28 symbols with symbol indexes 0-27. One SSB of the one or more second SSBs occupies symbols 4-7 and the others occupy symbols 8-11, 16-19 and 20-23, respectively. In this way, it may enable SSB pattern of case D to transmit in different polarization types inter-half-frame and enhance the detection rate of the SSB pattern of case D.

[0117] In the above-described cases, for legacy UE, there is no impact as no legacy UE are supported in above 10GHz NTN band. For new UE with linear polarization capability, the SSB detection rate may be enhanced by combining the PSS, SSS, and full / partial PBCH inter-half-frame. For new UE with both LHCP and RHCP polarization capabilities, the SSB detection rate may be enhanced by combining the PSS, SSS, and full / partial PBCH inter-half-frame. For new UE with either LHCP or RHCP polarization capabilities, the SSB may be detected, and the half-frame timing may be obtained by the polarization type ahead of decoding the PBCH. That is, for a UE with first polarization capability may only detect the first polarization SSB in the half-frame 1, then no need for additional decoding of the PBCH for the half-frame timing.

[0118] In some embodiments, the first resource and the second resource may include different frequencies. For example, the network device 120 may transmit the one or more first SSBs in the first polarization type on a first frequency and transmit the one or more second SSB in the second polarization type on a second frequency different from the first frequency. In this way, it may enable SSBs to transmit in different polarization types via different frequencies.

[0119] In some embodiments, the one or more first SSBs and the one or more second  SSBs may be transmitted at least partially overlapped in the time domain. In some embodiments, the one or more first SSBs and the one or more second SSBs may be transmitted simultaneously. In this way, it may enable SSBs to transmit in different polarization types via different frequencies at the same time or at different times.

[0120] FIGs. 12A to 12C illustrate schematic diagrams of examples of SSB transmission in different polarization types with different frequencies in accordance with some embodiments of the present disclosure.

[0121] As shown in FIG. 12A, a frame 1210 includes a half frame 1211. First frequencies 1213 are used for the first polarization type. That is, the one or more first SSBs in the first polarization type may be transmitted on the first frequencies in the half frame 1211. Second frequencies 1214 are used for the second polarization type. That is, the one or more second SSBs in the second polarization type may be transmitted on the second frequencies in the half frame 1211.

[0122] In this case, for legacy UE, the SSB may be detected in one of the frequencies. For new UE with linear polarization capability, the SSB detection rate may be enhanced by combining the SSB from different frequencies. For new UE with both LHCP and RHCP polarization capabilities, the SSB detection rate may be enhanced by combining the SSB from different frequencies and polarization types. For new UE with either LHCP or RHCP polarization capabilities, one of the SSBs may be detected from one of the polarization types and frequency bands.

[0123] In some embodiments, the SSBs in different polarization types may be further different in the time domain. For example, the one or more first SSBs may be transmitted within a first half frame of a frame, and the one or more second SSBs may be transmitted within a second half frame of the frame. The second half frame is different from the first half frame.

[0124] As shown in FIG. 12B, the frame 1220 includes a half frame 1221 and a half frame 1222. The first frequencies 1223 are used for the first polarization type, and the one or more first SSBs in the first polarization type may be transmitted on the first frequencies 1223 in the half frame 1221. The second frequencies 1224 are used for the second polarization type, and the one or more second SSBs in the second polarization type may be transmitted on the second frequencies 1224 in the half frame 1222.

[0125] In this case, for legacy UE, the SSB may be detected in one of the frequencies. For new UE with linear polarization capability, the SSB detection rate may be enhanced by combining the SSB from different frequencies and half-frames. For new UE with both LHCP and RHCP polarization capabilities, the SSB detection rate may be enhanced by combining the SSB from different frequencies, half-frames and polarization types; the half-framing timing may be obtained before decoding PBCH. For new UE with either LHCP or RHCP polarization capabilities, one of the SSBs may be detected from one of the polarization types in one of the frequency bands and one of the half-frames; the half-framing timing may be obtained before decoding PBCH.

[0126] In some embodiments, the one or more first SSBs may be transmitted within a first portion of a half frame, and the one or more second SSBs may be transmitted within a second portion of the half frame. The second portion is different from the first portion.

[0127] As shown in FIG. 12C, the first frequencies 1233 are used for the first polarization type, and the one or more first SSBs in the first polarization type may be transmitted on the first frequencies1233 in the first portion 1235 of the half frame 1231. Furthermore, the second frequencies 1234 are used for the second polarization type, and the one or more second SSBs in the second polarization type may be transmitted on the second frequencies 1234 in the second portion 1236 of the half frame 1211.

[0128] In these embodiments, the one or more first SSBs and the one or more second SSBs are transmitted within different portions, and any suitable SSB pattern may be used. For example, the example SSB patterns described above with reference to FIGs. 10A to 10C may be used.

[0129] In this case, for legacy UE, the SSB may be detected in one of the frequencies. For new UE with linear polarization capability, the SSB detection rate may be enhanced by combining the SSB from different frequencies and n sets. For new UE with both LHCP and RHCP polarization capabilities, the SSB detection rate may be enhanced by combining the SSB from different frequencies, n sets and polarization types; the sub-half-framing timing may be obtained after decoding PBCH. For new UE with either LHCP or RHCP polarization capabilities, one of the SSBs may be detected from one of the polarization types in one of the frequency bands and one of the n sets; the sub-half-framing timing may be obtained after decoding PBCH.

[0130] Last but not least, the embodiments of the present disclosure may enhance the  SSB coverage and detection speed for the NTN system with the particular polarization signal and backward compatibility with legacy UEs. Furthermore, the embodiments of the present disclosure may enhance the SSB coverage and detection speed for the NTN system in above 10 GHz carriers (e.g., SSB Pattern of Case D, Case E) and support multi-SSB transmission in large channel bandwidth for new type of UEs.

[0131] Example methods, devices and implementations

[0132] FIG. 13 illustrates a flowchart of a communication method 1300 implemented at a network device in accordance with some embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the method 1300 will be described from the perspective of the network device 120 in FIG. 1.

[0133] At block 1310, the network device 120 transmits, to a terminal device, one or more first synchronization signal and physical broadcast channel blocks (SSBs) in a first polarization type using a first resource.

[0134] At block 1320, the network device 120 transmits, to the terminal device, one or more second SSBs in a second polarization type using a second resource, the second polarization type being different from the first polarization type, and the first resource being different from the second resource.

[0135] In some example embodiments, the network device may transmit the one or more first SSBs in the first polarization type within a first portion of a half frame; and transmit the one or more second SSB in the second polarization type within a second portion of the half frame, the second portion being different from the first portion.

[0136] In some example embodiments, the first portion is based on: the first polarization type, and at least one of: a subcarrier spacing of the one or more first SSBs and the one or more second SSBs, or an operating band for communication between the terminal device and the network device; and the second portion is based on: the second polarization type, and the at least one of the subcarrier spacing or the operating band.

[0137] In some example embodiments, an SSB pattern is based on at least one of the subcarrier spacing or the operating band, and the SSB pattern is defined by a set of symbol indexes, a symbol period and a factor applied to the symbol period, the first symbol of a first SSB of the one or more first SSBs is based on the SSB pattern and a first value of the factor corresponding to the first polarization type, and the first symbol of a second SSB  of the one or more second SSBs is based on the SSB pattern and a second value of the factor corresponding to the second polarization type.

[0138] In some example embodiments, the subcarrier spacing has a value of 15kHz and the operating band is within a first frequency band, the first value comprises at least one of 0 or 1, and the second value comprises at least one of 2 or 3.

[0139] In some example embodiments, the subcarrier spacing has a value of 30kHz and the operating band is within a second frequency band, the first value comprises 0, and the second value comprises 1.

[0140] In some example embodiments, the subcarrier spacing has a value of 240kHz and the operating band is within a third frequency band, the first value comprises at least one of 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, or 8, and the second value comprises at least one of 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, or 18.

[0141] In some example embodiments, the network device may transmit the one or more first SSBs in the first polarization type within a first half frame of a frame; and transmit the one or more second SSB in the second polarization type within a second half frame of the frame, the first half frame being different from the second half frame.

[0142] In some example embodiments, the first symbol of an SSB of the one or more first SSBs and the one or more second SSBs is based on at least one of: a subcarrier spacing of the SSB, or an operating band for communication between the terminal device and the network device.

[0143] In some example embodiments, the first symbol of the SSB is based on an SSB pattern for a subcarrier spacing of 120kHz.

[0144] In some example embodiments, the network device may transmit the one or more first SSBs in the first polarization type on a first frequency; and transmit the one or more second SSB in the second polarization type on a second frequency different from the first frequency.

[0145] In some example embodiments, the one or more first SSBs and the one or more second SSBs are transmitted at least partially overlapped in time domain.

[0146] In some example embodiments, the one or more first SSBs and the one or more second SSBs are transmitted simultaneously.

[0147] In some example embodiments, the one or more first SSBs are transmitted within a first half frame of a frame, and the one or more second SSBs are transmitted within a second half frame of the frame, the second half frame being different from the first half frame.

[0148] In some example embodiments, the one or more first SSBs are transmitted within a first portion of a half frame, and the one or more second SSBs are transmitted within a second portion of the half frame, the second portion being different from the first portion.

[0149] FIG. 14 illustrates a flowchart of a communication method 1400 implemented at a terminal device in accordance with some embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the method 1400 will be described from the perspective of the terminal device 110 in FIG. 1.

[0150] At block 1410, the terminal device 110 selects, based on a polarization type supported by the terminal device, one or more synchronization signal and physical broadcast channel blocks (SSBs) from one or more first SSBs and one or more second SSBs, the one or more first SSBs transmitted by a network device in a first polarization type using a first resource and the one or more second SSBs transmitted by the network device in a second polarization type using a second resource.

[0151] At block 1420, the terminal device 110 detects the selected one or more SSBs from the network device.

[0152] In some example embodiments, in accordance with a determination that the first and second polarization types are supported by the terminal device, the terminal device may select both the one or more first SSBs and the one or more second SSBs.

[0153] In some example embodiments, in accordance with a determination that neither the first polarization type nor the second polarization type is supported by the terminal device, the terminal device may select both the one or more first SSBs and the one or more second SSBs.

[0154] In some example embodiments, in accordance with a determination that the first polarization type is supported by the terminal device, select the one or more first SSBs, or in accordance with a determination that the second polarization type is supported by the terminal device, the terminal device may select the one or more second SSBs.

[0155] In some example embodiments, the terminal device may combine the one or  more first SSBs and the one or more second SSBs.

[0156] In some example embodiments, the terminal device may detect the one or more first SSBs within a first portion of a half frame; and / or detect the one or more second SSB within a second portion of the half frame, the second portion being different from the first portion.

[0157] In some example embodiments, the first portion is based on: the first polarization type, and at least one of: a subcarrier spacing of the one or more first SSBs and the one or more second SSBs, or an operating band for communication between the terminal device and the network device; and the second portion is based on: the second polarization type, and the at least one of the subcarrier spacing or the operating band.

[0158] In some example embodiments, an SSB pattern is based on at least one of the subcarrier spacing or the operating band, and the SSB pattern is defined by a set of symbol indexes, a symbol period and a factor applied to the symbol period, the first symbol of a first SSB of the one or more first SSBs is based on the SSB pattern and a first value of the factor corresponding to the first polarization type, and the first symbol of a second SSB of the one or more second SSBs is based on the SSB pattern and a second value of the factor corresponding to the second polarization type.

[0159] In some example embodiments, the subcarrier spacing has a value of 15kHz, and the operating band is within a first frequency band, the first value comprises at least one of 0 or 1, and the second value comprises at least one of 2 or 3.

[0160] In some example embodiments, the subcarrier spacing has a value of 30kHz, and the operating band is within a second frequency band, the first value comprises 0, and the second value comprises 1.

[0161] In some example embodiments, the subcarrier spacing has a value of 240kHz, and the operating band is within a third frequency band, the first value comprises at least one of 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, or 8, and the second value comprises at least one of 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, or 18.

[0162] In some example embodiments, the terminal device may detect the one or more first SSBs within a first half frame of a frame; and / or detect the one or more second SSB within a second half frame of the frame, the first half frame being different from the second half frame.

[0163] In some example embodiments, the first symbol of an SSB of the one or more first SSBs and the one or more second SSBs is based on: a subcarrier spacing of the SSB, or an operating band for communication between the terminal device and the network device.

[0164] In some example embodiments, the first symbol of the SSB is based on an SSB pattern for a subcarrier spacing of 120kHz.

[0165] In some example embodiments, the terminal device may detect the one or more first SSBs on a first frequency; and / or detect the one or more second SSB on a second frequency different from the first frequency.

[0166] In some example embodiments, the one or more first SSBs and the one or more second SSBs are received at least partially overlapped in time domain.

[0167] In some example embodiments, the one or more first SSBs and the one or more second SSBs are received simultaneously.

[0168] In some example embodiments, the one or more first SSBs are received within a first half frame of a frame, and the one or more second SSBs are received within a second half frame of the frame, the second half frame being different from the first half frame.

[0169] In some example embodiments, the one or more first SSBs are received within a first portion of a half frame, and the one or more second SSBs are received within a second portion of the half frame, the second portion being different from the first portion.

[0170] FIG. 15 is a simplified block diagram of a device 1500 that is suitable for implementing embodiments of the present disclosure. The device 1500 can be considered as a further example implementation of any of the devices as shown in FIG. 1. Accordingly, the device 1500 can be implemented at or as at least a part of the terminal device 110 or the network device 120.

[0171] As shown, the device 1500 includes a processor 1510, a memory 1520 coupled to the processor 1510, a suitable transceiver 1540 coupled to the processor 1510, and a communication interface coupled to the transceiver 1540. The memory 1520 stores at least a part of a program 1530. The transceiver 1540 may be for bidirectional communications or a unidirectional communication based on requirements. The transceiver 1540 may include at least one of a transmitter 1542 and a receiver 1544. The transmitter 1542 and the receiver 1544 may be functional modules or physical entities. The transceiver 1540  has at least one antenna to facilitate communication, though in practice an Access Node mentioned in this application may have several ones. The communication interface may represent any interface that is necessary for communication with other network elements, such as X2 / Xn interface for bidirectional communications between eNBs / gNBs, S1 / NG interface for communication between a Mobility Management Entity (MME)  / Access and Mobility Management Function (AMF)  / SGW / UPF and the eNB / gNB, Un interface for communication between the eNB / gNB and a relay node (RN) , or Uu interface for communication between the eNB / gNB and a terminal device.

[0172] The program 1530 is assumed to include program instructions that, when executed by the associated processor 1510, enable the device 1500 to operate in accordance with the embodiments of the present disclosure, as discussed herein with reference to FIGs. 1 to 14. The embodiments herein may be implemented by computer software executable by the processor 1510 of the device 1500, or by hardware, or by a combination of software and hardware. The processor 1510 may be configured to implement various embodiments of the present disclosure. Furthermore, a combination of the processor 1510 and memory 1520 may form processing means 1550 adapted to implement various embodiments of the present disclosure.

[0173] The memory 1520 may be of any type suitable to the local technical network and may be implemented using any suitable data storage technology, such as a non-transitory computer readable storage medium, semiconductor based memory devices, magnetic memory devices and systems, optical memory devices and systems, fixed memory and removable memory, as non-limiting examples. While only one memory 1520 is shown in the device 1500, there may be several physically distinct memory modules in the device 1500. The processor 1510 may be of any type suitable to the local technical network, and may include one or more of general purpose computers, special purpose computers, microprocessors, digital signal processors (DSPs) and processors based on multicore processor architecture, as non-limiting examples. The device 1500 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.

[0174] According to embodiments of the present disclosure, a network device comprising a circuitry is provided. The circuitry is configured to: transmit, to a terminal device, one or more first synchronization signal and physical broadcast channel blocks (SSBs) in a first polarization type using a first resource; and transmit, to the terminal  device, one or more second SSBs in a second polarization type using a second resource, the second polarization type being different from the first polarization type, and the first resource being different from the second resource. According to embodiments of the present disclosure, the circuitry may be configured to perform any method implemented by the network device as discussed above.

[0175] According to embodiments of the present disclosure, a terminal device comprising a circuitry is provided. The circuitry is configured to: select, based on a polarization type supported by the terminal device, one or more synchronization signal and physical broadcast channel blocks (SSBs) from one or more first SSBs and one or more second SSBs, the one or more first SSBs transmitted by a network device in a first polarization type using a first resource and the one or more second SSBs transmitted by the network device in a second polarization type using a second resource; and detect the selected one or more SSBs from the network device. According to embodiments of the present disclosure, the circuitry may be configured to perform any method implemented by the terminal device as discussed above.

[0176] The term “circuitry” used herein may refer to hardware circuits and / or combinations of hardware circuits and software. For example, the circuitry may be a combination of analog and / or digital hardware circuits with software / firmware. As a further example, the circuitry may be any portions of hardware processors with software including digital signal processor (s) , software, and memory (ies) that work together to cause an apparatus, such as a terminal device or a network device, to perform various functions. In a still further example, the circuitry may be hardware circuits and or processors, such as a microprocessor or a portion of a microprocessor, that requires software / firmware for operation, but the software may not be present when it is not needed for operation. As used herein, the term circuitry also covers an implementation of merely a hardware circuit or processor (s) or a portion of a hardware circuit or processor (s) and its (or their) accompanying software and / or firmware.

[0177] According to embodiments of the present disclosure, a network apparatus is provided. The network apparatus comprises means for transmitting, to a terminal device, one or more first synchronization signal and physical broadcast channel blocks (SSBs) in a first polarization type using a first resource; and means for transmitting, to the terminal device, one or more second SSBs in a second polarization type using a second resource, the second polarization type being different from the first polarization type, and the first  resource being different from the second resource. In some embodiments, the first apparatus may comprise means for performing the respective operations of the method 1300. In some example embodiments, the first apparatus may further comprise means for performing other operations in some example embodiments of the method 1300. The means may be implemented in any suitable form. For example, the means may be implemented in a circuitry or software module.

[0178] According to embodiments of the present disclosure, a terminal apparatus is provided. The terminal apparatus comprises means for selecting, based on a polarization type supported by the terminal device, one or more synchronization signal and physical broadcast channel blocks (SSBs) from one or more first SSBs and one or more second SSBs, the one or more first SSBs transmitted by a network device in a first polarization type using a first resource and the one or more second SSBs transmitted by the network device in a second polarization type using a second resource; and means for detecting the selected one or more SSBs from the network device. In some embodiments, the second apparatus may comprise means for performing the respective operations of the method 1400. In some example embodiments, the second apparatus may further comprise means for performing other operations in some example embodiments of the method 1400. The means may be implemented in any suitable form. For example, the means may be implemented in a circuitry or software module.

[0179] In summary, embodiments of the present disclosure provide the following aspects.

[0180] In an aspect, it is proposed a network device comprising: a processor configured to cause the network device to: transmit, to a terminal device, one or more first synchronization signal and physical broadcast channel blocks (SSBs) in a first polarization type using a first resource; and transmit, to the terminal device, one or more second SSBs in a second polarization type using a second resource, the second polarization type being different from the first polarization type, and the first resource being different from the second resource.

[0181] In some embodiments, the network device is caused to: transmit the one or more first SSBs in the first polarization type within a first portion of a half frame; and transmit the one or more second SSB in the second polarization type within a second portion of the half frame, the second portion being different from the first portion.

[0182] In some embodiments, the first portion is based on: the first polarization type, and at least one of: a subcarrier spacing of the one or more first SSBs and the one or more second SSBs, or an operating band for communication between the terminal device and the network device; and the second portion is based on: the second polarization type, and the at least one of the subcarrier spacing or the operating band.

[0183] In some embodiments, an SSB pattern is based on at least one of the subcarrier spacing or the operating band, and the SSB pattern is defined by a set of symbol indexes, a symbol period and a factor applied to the symbol period, the first symbol of a first SSB of the one or more first SSBs is based on the SSB pattern and a first value of the factor corresponding to the first polarization type, and the first symbol of a second SSB of the one or more second SSBs is based on the SSB pattern and a second value of the factor corresponding to the second polarization type.

[0184] In some embodiments, the subcarrier spacing has a value of 15kHz and the operating band is within a first frequency band, the first value comprises at least one of 0 or 1, and the second value comprises at least one of 2 or 3.

[0185] In some embodiments, the subcarrier spacing has a value of 30kHz and the operating band is within a second frequency band, the first value comprises 0, and the second value comprises 1.

[0186] In some embodiments, the subcarrier spacing has a value of 240kHz and the operating band is within a third frequency band, the first value comprises at least one of 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, or 8, and the second value comprises at least one of 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, or 18.

[0187] In some embodiments, the network device is caused to: transmit the one or more first SSBs in the first polarization type within a first half frame of a frame; and transmit the one or more second SSB in the second polarization type within a second half frame of the frame, the first half frame being different from the second half frame.

[0188] In some embodiments, the first symbol of an SSB of the one or more first SSBs and the one or more second SSBs is based on at least one of: a subcarrier spacing of the SSB, or an operating band for communication between the terminal device and the network device.

[0189] In some embodiments, the first symbol of the SSB is based on an SSB pattern  for a subcarrier spacing of 120kHz.

[0190] In some embodiments, the network device is caused to: transmit the one or more first SSBs in the first polarization type on a first frequency; and transmit the one or more second SSB in the second polarization type on a second frequency different from the first frequency.

[0191] In some embodiments, the one or more first SSBs and the one or more second SSBs are transmitted at least partially overlapped in time domain.

[0192] In some embodiments, the one or more first SSBs and the one or more second SSBs are transmitted simultaneously.

[0193] In some embodiments, the one or more first SSBs are transmitted within a first half frame of a frame, and the one or more second SSBs are transmitted within a second half frame of the frame, the second half frame being different from the first half frame.

[0194] In some embodiments, the one or more first SSBs are transmitted within a first portion of a half frame, and the one or more second SSBs are transmitted within a second portion of the half frame, the second portion being different from the first portion.

[0195] In an aspect, it is proposed a terminal device comprising: a processor configured to cause the terminal device to: select, based on a polarization type supported by the terminal device, one or more synchronization signal and physical broadcast channel blocks (SSBs) from one or more first SSBs and one or more second SSBs, the one or more first SSBs transmitted by a network device in a first polarization type using a first resource and the one or more second SSBs transmitted by the network device in a second polarization type using a second resource; and detect the selected one or more SSBs from the network device.

[0196] In some embodiments, the terminal device is caused to: in accordance with a determination that the first and second polarization types are supported by the terminal device, select both the one or more first SSBs and the one or more second SSBs.

[0197] In some embodiments, the terminal device is caused to: in accordance with a determination that neither the first polarization type nor the second polarization type is supported by the terminal device, select both the one or more first SSBs and the one or more second SSBs.

[0198] In some embodiments, the terminal device is caused to: in accordance with a determination that the first polarization type is supported by the terminal device, select the one or more first SSBs, or in accordance with a determination that the second polarization type is supported by the terminal device, select the one or more second SSBs.

[0199] In some embodiments, the terminal device is further caused to: combine the one or more first SSBs and the one or more second SSBs.

[0200] In some embodiments, the terminal device is caused to: detect the one or more first SSBs within a first portion of a half frame; and / or detect the one or more second SSB within a second portion of the half frame, the second portion being different from the first portion.

[0201] In some embodiments, the first portion is based on: the first polarization type, and at least one of: a subcarrier spacing of the one or more first SSBs and the one or more second SSBs, or an operating band for communication between the terminal device and the network device; and the second portion is based on: the second polarization type, and the at least one of the subcarrier spacing or the operating band.

[0202] In some embodiments, an SSB pattern is based on at least one of the subcarrier spacing or the operating band, and the SSB pattern is defined by a set of symbol indexes, a symbol period and a factor applied to the symbol period, the first symbol of a first SSB of the one or more first SSBs is based on the SSB pattern and a first value of the factor corresponding to the first polarization type, and the first symbol of a second SSB of the one or more second SSBs is based on the SSB pattern and a second value of the factor corresponding to the second polarization type.

[0203] In some embodiments, the subcarrier spacing has a value of 15kHz, and the operating band is within a first frequency band, the first value comprises at least one of 0 or 1, and the second value comprises at least one of 2 or 3.

[0204] In some embodiments, the subcarrier spacing has a value of 30kHz, and the operating band is within a second frequency band, the first value comprises 0, and the second value comprises 1.

[0205] In some embodiments, the subcarrier spacing has a value of 240kHz, and the operating band is within a third frequency band, the first value comprises at least one of 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, or 8, and the second value comprises at least one of 10, 11, 12, 13, 15,  16, 17, or 18.

[0206] In some embodiments, the terminal device is caused to: detect the one or more first SSBs within a first half frame of a frame; and / or detect the one or more second SSB within a second half frame of the frame, the first half frame being different from the second half frame.

[0207] In some embodiments, the first symbol of an SSB of the one or more first SSBs and the one or more second SSBs is based on: a subcarrier spacing of the SSB, or an operating band for communication between the terminal device and the network device.

[0208] In some embodiments, the first symbol of the SSB is based on an SSB pattern for a subcarrier spacing of 120kHz.

[0209] In some embodiments, the terminal device is caused to: detect the one or more first SSBs on a first frequency; and / or detect the one or more second SSB on a second frequency different from the first frequency.

[0210] In some embodiments, the one or more first SSBs and the one or more second SSBs are received at least partially overlapped in time domain.

[0211] In some embodiments, the one or more first SSBs and the one or more second SSBs are received simultaneously.

[0212] In some embodiments, the one or more first SSBs are received within a first half frame of a frame, and the one or more second SSBs are received within a second half frame of the frame, the second half frame being different from the first half frame.

[0213] In some embodiments, the one or more first SSBs are received within a first portion of a half frame, and the one or more second SSBs are received within a second portion of the half frame, the second portion being different from the first portion.

[0214] In an aspect, a network device comprises: at least one processor; and at least one memory coupled to the at least one processor and storing instructions thereon, the instructions, when executed by the at least one processor, causing the device to perform the method implemented by the network device discussed above.

[0215] In an aspect, a terminal device comprises: at least one processor; and at least one memory coupled to the at least one processor and storing instructions thereon, the instructions, when executed by the at least one processor, causing the device to perform  the method implemented by the terminal device discussed above.

[0216] In an aspect, a computer readable medium having instructions stored thereon, the instructions, when executed on at least one processor, causing the at least one processor to perform the method implemented by the network device discussed above.

[0217] In an aspect, a computer readable medium having instructions stored thereon, the instructions, when executed on at least one processor, causing the at least one processor to perform the method implemented by the terminal device discussed above.

[0218] In an aspect, a computer program comprising instructions, the instructions, when executed on at least one processor, causing the at least one processor to perform the method implemented by the network device discussed above.

[0219] In an aspect, a computer program comprising instructions, the instructions, when executed on at least one processor, causing the at least one processor to perform the method implemented by the terminal device discussed above.

[0220] Generally, various embodiments of the present disclosure may be implemented in hardware or special purpose circuits, software, logic or any combination thereof. Some aspects may be implemented in hardware, while other aspects may be implemented in firmware or software which may be executed by a controller, microprocessor or other computing device. While various aspects of embodiments of the present disclosure are illustrated and described as block diagrams, flowcharts, or using some other pictorial representation, it will be appreciated that the blocks, apparatus, systems, techniques or methods described herein may be implemented in, as non-limiting examples, hardware, software, firmware, special purpose circuits or logic, general purpose hardware or controller or other computing devices, or some combination thereof.

[0221] The present disclosure also provides at least one computer program product tangibly stored on a non-transitory computer readable storage medium. The computer program product includes computer-executable instructions, such as those included in program modules, being executed in a device on a target real or virtual processor, to carry out the process or method as described above with reference to FIGS. 1 to 15. 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.

[0222] Program code for carrying out methods of the present disclosure may be written in any combination of one or more programming languages. These program codes may be provided to a processor or controller of a general purpose computer, special purpose computer, or other programmable data processing apparatus, such that the program codes, when executed by the processor or controller, cause the functions / operations specified in the flowcharts and / or block diagrams to be implemented. The program code may execute entirely on a machine, partly on the machine, as a stand-alone software package, partly on the machine and partly on a remote machine or entirely on the remote machine or server.

[0223] The above program code may be embodied on a machine readable medium, which may be any tangible medium that may contain, or store a program for use by or in connection with an instruction execution system, apparatus, or device. The machine readable medium may be a machine readable signal medium or a machine readable storage medium. A machine readable medium may include but not limited to an electronic, magnetic, optical, electromagnetic, infrared, or semiconductor system, apparatus, or device, or any suitable combination of the foregoing. More specific examples of the machine readable storage medium would include an electrical connection having one or more wires, a portable computer diskette, a hard disk, a random access memory (RAM) , a read-only memory (ROM) , an erasable programmable read-only memory (EPROM or Flash memory) , an optical fiber, a portable compact disc read-only memory (CD-ROM) , an optical storage device, a magnetic storage device, or any suitable combination of the foregoing.

[0224] Further, while operations are depicted in a particular order, this should not be understood as requiring that such operations be performed in the particular order shown or in sequential order, or that all illustrated operations be performed, to achieve desirable results. In certain circumstances, multitasking and parallel processing may be advantageous. Likewise, while several specific 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. Certain features that are described in the context of separate embodiments may also be implemented in combination in a single embodiment. Conversely, various  features that are described in the context of a single embodiment may also be implemented in multiple embodiments separately or in any suitable sub-combination.

[0225] Although the present disclosure has been described in language specific to structural features and / or methodological acts, it is to be understood that the present disclosure defined in the appended claims is not necessarily limited to the specific features or acts described above. Rather, the specific features and acts described above are disclosed as example forms of implementing the claims.

Claims

1.A network device comprising:a processor configured to cause the network device to:transmit, to a terminal device, one or more first synchronization signal and physical broadcast channel blocks (SSBs) in a first polarization type using a first resource; andtransmit, to the terminal device, one or more second SSBs in a second polarization type using a second resource, the second polarization type being different from the first polarization type, and the first resource being different from the second resource.2.The network device of claim 1, wherein the network device is caused to:transmit the one or more first SSBs in the first polarization type within a first portion of a half frame; andtransmit the one or more second SSB in the second polarization type within a second portion of the half frame, the second portion being different from the first portion.3.The network device of claim 2, whereinthe first portion is based on:the first polarization type, andat least one of:a subcarrier spacing of the one or more first SSBs and the one or more second SSBs, oran operating band for communication between the terminal device and the network device; andthe second portion is based on:the second polarization type, andthe at least one of the subcarrier spacing or the operating band.4.The network device of claim 3, wherein an SSB pattern is based on at least one of the subcarrier spacing or the operating band, and the SSB pattern is defined by a set of symbol indexes, a symbol period and a factor applied to the symbol period,the first symbol of a first SSB of the one or more first SSBs is based on the SSB pattern and a first value of the factor corresponding to the first polarization type, andthe first symbol of a second SSB of the one or more second SSBs is based on the SSB pattern and a second value of the factor corresponding to the second polarization type.5.The network device of claim 4, wherein the subcarrier spacing has a value of 15kHz and the operating band is within a first frequency band,the first value comprises at least one of 0 or 1, andthe second value comprises at least one of 2 or 3.6.The network device of claim 4, wherein the subcarrier spacing has a value of 30kHz and the operating band is within a second frequency band,the first value comprises 0, andthe second value comprises 1.7.The network device of claim 4, wherein the subcarrier spacing has a value of 240kHz and the operating band is within a third frequency band,the first value comprises at least one of 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, or 8, andthe second value comprises at least one of 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, or 18.8.The network device of claim 1, wherein the network device is caused to:transmit the one or more first SSBs in the first polarization type within a first half frame of a frame; andtransmit the one or more second SSB in the second polarization type within a second half frame of the frame, the first half frame being different from the second half frame.9.The network device of claim 8, wherein the first symbol of an SSB of the one or more first SSBs and the one or more second SSBs is based on at least one of:a subcarrier spacing of the SSB, oran operating band for communication between the terminal device and the network device.10.The network device of claim 9, wherein the first symbol of the SSB is based on an SSB pattern for a subcarrier spacing of 120kHz.11.The network device of claim 1, wherein the network device is caused to:transmit the one or more first SSBs in the first polarization type on a first frequency; andtransmit the one or more second SSB in the second polarization type on a second frequency different from the first frequency.12.The network device of claim 11, wherein the one or more first SSBs and the one or more second SSBs are transmitted at least partially overlapped in time domain.13.The network device of claim 12, wherein the one or more first SSBs and the one or more second SSBs are transmitted simultaneously.14.The network device of claim 11, wherein the one or more first SSBs are transmitted within a first half frame of a frame, andthe one or more second SSBs are transmitted within a second half frame of the frame, the second half frame being different from the first half frame.15.The network device of claim 11, wherein the one or more first SSBs are transmitted within a first portion of a half frame, andthe one or more second SSBs are transmitted within a second portion of the half frame, the second portion being different from the first portion.16.A terminal device comprising:a processor configured to cause the terminal device to:select, based on a polarization type supported by the terminal device, one or more synchronization signal and physical broadcast channel blocks (SSBs) from one or more first SSBs and one or more second SSBs, the one or more first SSBs transmitted by a network device in a first polarization type using a first resource and the one or more second SSBs transmitted by the network device in a second polarization type using a second resource; anddetect the selected one or more SSBs from the network device.17.The terminal device of claim 16, wherein the terminal device is caused to:in accordance with a determination that the first and second polarization types are supported by the terminal device, select both the one or more first SSBs and the one or more second SSBs.18.The terminal device of claim 16, wherein the terminal device is caused to:in accordance with a determination that neither the first polarization type nor the second polarization type is supported by the terminal device, select both the one or more first SSBs and the one or more second SSBs.19.The terminal device of claim 16, wherein the terminal device is caused to:in accordance with a determination that the first polarization type is supported by the terminal device, select the one or more first SSBs, orin accordance with a determination that the second polarization type is supported by the terminal device, select the one or more second SSBs.20.The terminal device of claim 17 or 18, wherein the terminal device is further caused to:combine the one or more first SSBs and the one or more second SSBs.