Methods and apparatuses for wireless transmission with an adjusted default SSB periodicity

The patent addresses the challenge of adjusting SSB periodicity in wireless communication systems by determining it based on frequency bands, UE position, or network configuration, resulting in improved performance and coverage in satellite communication scenarios.

WO2025107654A1PCT designated stage Publication Date: 2025-05-30LENOVO (BEIJING) LTD
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/103972
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-07-05
Publication Date
2025-05-30

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in adjusting the default synchronization signal block (SSB) periodicity based on operating frequency bands, user equipment (UE) position, or network configuration, leading to suboptimal performance in satellite communication scenarios.

Method used

The proposed solution involves determining the default SSB periodicity for user equipment (UE) in wireless communication systems based on the operating frequency band, UE position, or configuration information received from the network. This adjustment allows for optimized SSB periodicity in various network conditions, including satellite communication.

Benefits of technology

By dynamically adjusting the default SSB periodicity, the system achieves improved coverage ratio, reduced blind detection of SSB, and enhanced overall performance in satellite communication environments.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024103972_30052025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024103972_30052025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure relate to methods and apparatuses for wireless transmission with an adjusted default synchronization signal block (SSB) periodicity. Some implementations of the methods and apparatuses described herein may further include a user equipment (UE) for wireless communication, comprising: at least one memory; and at least one processor coupled with the at least one memory and configured to cause the UE to: determine a default SSB periodicity for accessing a network based on at least one of the following: an operating frequency band of the network; a position of the UE; or configuration information received from the network or from another network; and perform at least one of the following: perform time and frequency synchronization with the network; receive system information from the network; or determine a random access channel (RACH) occasion for physical random access channel (PRACH) transmission to the network based on the default SSB periodicity.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

METHODS AND APPARATUSES FOR WIRELESS TRANSMISSION WITH AN ADJUSTED DEFAULT SSB PERIODICITYTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates to wireless communications, and more specifically to methods and apparatuses for wireless transmission with an adjusted default synchronization signal block (SSB) periodicity.BACKGROUND

[0002] A wireless communications system may include one or multiple network communication devices, such as base stations, which may support wireless communications for one or multiple user communication devices, which may be otherwise known as user equipment (UE) , or other suitable terminology. The wireless communications system may support wireless communications with one or multiple user communication devices by utilizing resources of the wireless communication system (e.g., time resources (e.g., symbols, slots, subframes, frames, or the like) or frequency resources (e.g., subcarriers, carriers, or the like) . Additionally, the wireless communications system may support wireless communications across various radio access technologies including third generation (3G) radio access technology, fourth generation (4G) radio access technology, fifth generation (5G) radio access technology, among other suitable radio access technologies beyond 5G (e.g., sixth generation (6G) ) .SUMMARY

[0003] An article "a" before an element is unrestricted and understood to refer to "at least one" of those elements or "one or more" of those elements. The terms "a, " "at least one, " "one or more, " and "at least one of one or more" may be interchangeable. As used herein, including in the claims, "or" as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as "at least one of" or "one or more of" or "one or both of" ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase "based on" shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as  "based on condition A" may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase "based on" shall be construed in the same manner as the phrase "based at least in part on. Further, as used herein, including in the claims, a "set" may include one or more elements.

[0004] Some implementations of the methods and apparatuses described herein may include a user equipment (UE) for wireless communication, comprising: at least one memory; and at least one processor coupled with the at least one memory and configured to cause the UE to: determine a default SSB periodicity for accessing a network based on at least one of the following: an operating frequency band of the network; a position of the UE; or configuration information received from the network or from another network; and perform at least one of the following: perform time and frequency synchronization with the network; receive system information from the network; or determine a random access channel (RACH) occasion for physical random access channel (PRACH) transmission to the network based on the default SSB periodicity.

[0005] In some implementations of the UE described herein, determining the default SSB periodicity comprises: determining that the default SSB periodicity is adjusted compared with a first predefined value in the case that the operating frequency band of the network belongs to a predefined set or is associated with satellite setting parameters which corresponds to an adjusted default SSB periodicity; or determining a value of the default SSB periodicity different from the first predefined value in the case that the operating frequency band of the network belongs to a predefined set or is associated with satellite setting parameters which corresponds to the value of the default SSB periodicity.

[0006] In some implementations of the UE described herein, determining the default SSB periodicity comprises: determining that the default SSB periodicity is adjusted compared with a first predefined value in the case that the position of the UE belongs to a predefined area or in the case that the position of the UE is in an area associated with satellite setting parameters which corresponds to an adjusted default SSB periodicity; or determining a value of the default SSB periodicity in the case that the position of the UE belongs to a predefined area or in the case that the position of the UE is in an area associated with satellite setting parameters which corresponds to the value of the default SSB periodicity.

[0007] In some implementations of the UE described herein, determining the default SSB periodicity comprises: determining that the default SSB periodicity is adjusted compared with a second predefined value in the case that the UE moves from a coverage of a network with satellite communication to coverage of a network without satellite communication, or from the coverage of the network without satellite communication to the coverage of the network with satellite communication.

[0008] In some implementations of the UE described herein, the configuration information indicates at least one of the following: the default SSB periodicity is adjusted compared with a first predefined value; a value of the default SSB periodicity; or one or more satellite setting parameters of the network which corresponds to a value of the default SSB periodicity.

[0009] In some implementations of the UE described herein, in the case that the value of the default SSB periodicity is increased compared with a first predefined value, the at least one processor is further configured to cause the UE to determine at least one of the following: an increased system information periodicity; an increased system information modification period; or an increased PRACH periodicity; or wherein in the case that the value of the default SSB periodicity is decreased compared with a second redefined value, the at least one processor is further configured to cause the UE to determine at least one of the following: a decreased system information periodicity; a decreased system information modification period; or a decreased PRACH periodicity.

[0010] In some implementations of the UE described herein, a multiple of increase of at least one of a system information periodicity, a system information modification periodicity or a PRACH periodicity is the same as that of increase of the default SSB periodicity, or wherein a multiple of decrease of at least one of a system information periodicity, a system information modification periodicity or a PRACH periodicity is the same as that of decrease of the default SSB periodicity.

[0011] In some implementations of the UE described herein, an SSB of the network is associated with a set of time durations of the network, each time duration includes a set of time domain resources continuous in time and different sets of time durations are discontinuous in time.

[0012] In some implementations of the UE described herein, determining the RACH occasion for PRACH transmission based on the default SSB periodicity comprises: determining a RACH occasion within a time duration as a valid RACH occasion.

[0013] In some implementations of the UE described herein, determining the RACH occasion for PRACH transmission based on the default SSB periodicity comprises: determining one or more RACH occasions for each time duration of the set of time durations by separately mapping RACH occasions to time domain resources for each time duration of the set of time durations.

[0014] In some implementations of the UE described herein, mapping the RACH occasions for each time duration is based on a starting position of each time duration with or without an offset.

[0015] In some implementations of the UE described herein, determining the RACH occasion for PRACH transmission based on the default SSB periodicity comprises: determining a combined time duration by concatenating a first number of first time durations, wherein the first number of first time duration correspond to the first number of time durations of a group of time durations arranged in sequence; determining a second number of RACH occasions, wherein each determined RACH occasion is within the combined time duration; and map each determined RACH occasion to a corresponding time duration in the group of time durations with an offset.

[0016] In some implementations of the UE described herein, the first number is indicated by the network or predefined, or wherein the offset is configured by the network or determined by a time domain difference between a starting position of RACH occasion and a starting position of a corresponding first time duration in the combined time duration.

[0017] In some implementations of the UE described herein, a RACH occasion is determined to be invalid in the case that the RACH occasion is entirely or partially out of the combined time duration, or overlaps boundaries of two first time durations.

[0018] In some implementations of the UE described herein, the at least one processor is further configured to cause the UE to determine a RACH occasion for each time duration based on one of the following: a nearest frame starting boundary for each time duration; an  SSB starting position of the network; or a starting position of each time duration of the network.

[0019] In some implementations of the UE described herein, in the case that the default SSB periodicity is adjusted compared with a first predefined value, the at least one processor is further configured to cause the UE to: determine that a PRACH periodicity remains the same; and determine a RACH occasion in a time duration of the set of time durations as valid.

[0020] In some implementations of the UE described herein, the at least one processor is further configured to cause the UE to: perform a mapping of the SSB to RACH occasion during a time duration of the set of time durations; or restart a mapping of the SSB to RACH occasion for each time duration of the set of time durations.

[0021] Some implementations of the methods and apparatuses described herein may further include a network equipment (NE) for wireless communication, comprising: at least one memory; and at least one processor coupled with the at least one memory and configured to cause the NE to: transmit a SSB with a default SSB periodicity, wherein the default SSB periodicity is associated with one of the following: an operating frequency band of a network associated with the NE; a coverage area of the network; or configuration information of the network; and transmit system information or determine a RACH occasion for PRACH reception based on the default SSB periodicity.

[0022] In some implementations of the NE described herein, the configuration information indicates at least one of the following: the default SSB periodicity is adjusted compared with a first predefined value or the default SSB periodicity is decreased compared with a second predefined value; a value of the default SSB periodicity; or one or more satellite setting parameters of the network which corresponds to a value of the default SSB periodicity.

[0023] In some implementations of the NE described herein, an SSB of the network is associated with a set of time durations of the network, each time duration includes a set of time domain resources continuous in time and different sets of time durations are discontinuous in time.

[0024] In some implementations of the NE described herein, determining the RACH occasion for PRACH reception based on the default SSB periodicity comprises: determining  a RACH occasion within a time duration as a valid RACH occasion.

[0025] In some implementations of the NE described herein, determining the RACH occasion for PRACH reception based on the default SSB periodicity comprises: determining one or more RACH occasions for each time duration of the set of time durations by separately mapping RACH occasions to time domain resources for each time duration of the set of time resource durations.

[0026] In some implementations of the NE described herein, mapping the RACH occasions for each time duration is based on a starting position of each time duration with or without an offset.

[0027] In some implementations of the NE described herein, determining the RACH occasion for PRACH reception based on the default SSB periodicity comprises: determining a combined time duration by concatenating a first number of first time durations, wherein the first number of first time duration correspond to the first number of time durations of a group of time durations arranged in sequence; determining a second number of RACH occasions, wherein each selected RACH occasion is within the combined time duration; and mapping each determined RACH occasion to a corresponding time duration in the group of time durations with an offset.

[0028] In some implementations of the NE described herein, the at least one processor is further configured to cause the NE to: indicate the first number; or indicate the offset.

[0029] In some implementations of the NE described herein, a RACH occasion is determined to be invalid in the case that the RACH occasion is entirely or partially out of the combined time duration, or overlaps boundaries of two first time durations.

[0030] In some implementations of the NE described herein, determining the RACH occasion for PRACH reception based on the default SSB periodicity based on one of the following: a nearest frame starting boundary for each time duration; an SSB starting position of the network; or a starting position of each time duration of the network.

[0031] In some implementations of the NE described herein, in the case that the default SSB periodicity for accessing the network of the NE is different from a first predefined value,  the at least one processor is further configured to cause the NE to: determine that a PRACH periodicity remains the same; and determine a RACH occasion in a time duration of the set of time durations as valid.

[0032] In some implementations of the NE described herein, the at least one processor is further configured to cause the NE to: perform a mapping of the SSB to RACH occasion during a time duration of the set of time durations; or restart a mapping of the SSB to RACH occasion for each time duration of the set of time durations.

[0033] Some implementations of the methods and apparatuses described herein may further include a processor for wireless communication, comprising: at least one controller coupled with at least one memory and configured to cause the processor to: determine a default SSB periodicity for accessing a network based on at least one of the following: an operating frequency band of the network; a position of the UE; or configuration information received from the network or from another network; and perform at least one of the following: perform time and frequency synchronization with the network; receive system information from the network; or determine a RACH occasion for PRACH transmission to the network based on the default SSB periodicity.

[0034] Some implementations of the methods and apparatuses described herein may further include a method performed by a user equipment (UE) , the method comprising: determining a default SSB periodicity for accessing a network based on at least one of the following: an operating frequency band of the network; a position of the UE; or configuration information received from the network or from another network; and performing at least one of the following: performing time and frequency synchronization with the network; receiving system information from the network; or determining a RACH occasion for PRACH transmission to the network based on the default SSB periodicity.

[0035] Some implementations of the methods and apparatuses described herein may further include a processor for wireless communication, comprising: at least one controller coupled with at least one memory and configured to cause the processor to: transmit a SSB with a default SSB periodicity, wherein the default SSB periodicity is associated with one of the following: an operating frequency band of a network associated with the NE; a coverage area of the network; or configuration information of the network; and transmit system  information or determine a RACH occasion for PRACH reception based on the default SSB periodicity.

[0036] Some implementations of the methods and apparatuses described herein may further include a method performed by an NE, the method comprising: transmitting a SSB with a default SSB periodicity, wherein the default SSB periodicity is associated with one of the following: an operating frequency band of a network associated with the NE; a coverage area of the network; or configuration information of the network; and transmitting system information or determining a RACH occasion for PRACH reception based on the default SSB periodicity.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0037] Figure 1 illustrates an example of a wireless communications system in accordance with aspects of the present disclosure.

[0038] Figure 2 illustrates an example of determining the RACH occasions with an adjusted default SSB periodicity in accordance with aspects of the present disclosure.

[0039] Figure 3 illustrates another example of determining the RACH occasions with an adjusted default SSB periodicity in accordance with aspects of the present disclosure.

[0040] Figure 4 illustrates an example of a UE 400 in accordance with aspects of the present disclosure.

[0041] Figure 5 illustrates an example of a processor 500 in accordance with aspects of the present disclosure.

[0042] Figure 6 illustrates an example of an NE 600 in accordance with aspects of the present disclosure.

[0043] Figure 7 illustrate a flowchart of a method performed by a UE in accordance with aspects of the present disclosure.

[0044] Figure 8 illustrate a flowchart of a method performed by a NE in accordance with aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0045] Aspects of the present disclosure are described in the context of a wireless communications system.

[0046] Figure 1 illustrates an example of a wireless communications system 100 in accordance with aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more NEs 102, one or more UEs 104, and a core network (CN) 106. The wireless communications system 100 may support various radio access technologies. In some implementations, the wireless communications system 100 may be a 4G network, such as an a long-term evolution (LTE) network or an LTE-Advanced (LTE-A) network. In some other implementations, the wireless communications system 100 may be a new radio (NR) network, such as a 5G network, a 5G-Advanced (5G-A) network, or a 5G ultrawideband (5G-UWB) network. In other implementations, the wireless communications system 100 may be a combination of a 4G network and a 5G network, or other suitable radio access technology including Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20. The wireless communications system 100 may support radio access technologies beyond 5G, for example, 6G. Additionally, the wireless communications system 100 may support technologies, such as time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , or code division multiple access (CDMA) , etc.

[0047] The one or more NEs 102 may be dispersed throughout a geographic region to form the wireless communications system 100. One or more of the NE 102 described herein may be or include or may be referred to as a network node, a base station, a network element, a network function, a network entity, a radio access network (RAN) , a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , or other suitable terminology. An NE 102 and a UE 104 may communicate via a communication link, which may be a wireless or wired connection. For example, an NE 102 and a UE 104 may perform wireless communication (e.g., receive signaling, transmit signaling) over a Uu interface.

[0048] An NE 102 may provide a geographic coverage area for which the NE 102 may support services for one or more UEs 104 within the geographic coverage area. For example, an NE 102 and a UE 104 may support wireless communication of signals related to services (e.g., voice, video, packet data, messaging, broadcast, etc. ) according to one or multiple radio  access technologies. In some implementations, an NE 102 may be moveable, for example, a satellite associated with a non-terrestrial network (NTN) . In some implementations, different geographic coverage areas associated with the same or different radio access technologies may overlap, but the different geographic coverage areas may be associated with different NEs 102.

[0049] The one or more UEs 104 may be dispersed throughout a geographic region of the wireless communications system 100. A UE 104 may include or may be referred to as a remote unit, a mobile device, a wireless device, a remote device, a subscriber device, a transmitter device, a receiver device, or some other suitable terminology. In some implementations, the UE 104 may be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. Additionally, or alternatively, the UE 104 may be referred to as an Internet-of-Things (IoT) device, an Internet-of-Everything (IoE) device, or machine-type communication (MTC) device, among other examples.

[0050] A UE 104 may be able to support wireless communication directly with other UEs 104 over a communication link. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a device-to-device (D2D) communication link. In some implementations, such as vehicle-to-vehicle (V2V) deployments, vehicle-to-everything (V2X) deployments, or cellular-V2X deployments, the communication link may be referred to as a sidelink. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a PC5 interface.

[0051] An NE 102 may support communications with the CN 106, or with another NE 102, or both. For example, an NE 102 may interface with other NE 102 or the CN 106 through one or more backhaul links (e.g., S1, N2, N2, or network interface) . In some implementations, the NEs 102 may communicate with each other directly. In some other implementations, the NEs 102 may communicate with each other or indirectly (e.g., via the CN 106. In some implementations, one or more NEs 102 may include subcomponents, such as an access network entity, which may be an example of an access node controller (ANC) . An ANC may communicate with the one or more UEs 104 through one or more other access network transmission entities, which may be referred to as radio heads, smart radio heads, or transmission-reception points (TRPs) .

[0052] The CN 106 may support user authentication, access authorization, tracking, connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The CN 106 may be an evolved packet core (EPC) , or a 5G core (5GC) , which may include a control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management function (AMF) ) and a user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . In some implementations, the control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions, such as mobility, authentication, and bearer management (e.g., data bearers, signal bearers, etc. ) for the one or more UEs 104 served by the one or more NEs 102 associated with the CN 106.

[0053] The CN 106 may communicate with a packet data network over one or more backhaul links (e.g., via an S1, N2, N2, or another network interface) . The packet data network may include an application server. In some implementations, one or more UEs 104 may communicate with the application server. A UE 104 may establish a session (e.g., a protocol data unit (PDU) session, or the like) with the CN 106 via an NE 102. The CN 106 may route traffic (e.g., control information, data, and the like) between the UE 104 and the application server using the established session (e.g., the established PDU session) . The PDU session may be an example of a logical connection between the UE 104 and the CN 106 (e.g., one or more network functions of the CN 106) .

[0054] In the wireless communications system 100, the NEs 102 and the UEs 104 may use resources of the wireless communications system 100 (e.g., time resources (e.g., symbols, slots, subframes, frames, or the like) or frequency resources (e.g., subcarriers, carriers) ) to perform various operations (e.g., wireless communications) . In some implementations, the NEs 102 and the UEs 104 may support different resource structures. For example, the NEs 102 and the UEs 104 may support different frame structures. In some implementations, such as in 4G, the NEs 102 and the UEs 104 may support a single frame structure. In some other implementations, such as in 5G and among other suitable radio access technologies, the NEs 102 and the UEs 104 may support various frame structures (i.e., multiple frame structures) . The NEs 102 and the UEs 104 may support various frame structures based on one or more numerologies.

[0055] One or more numerologies may be supported in the wireless communications system 100, and a numerology may include a subcarrier spacing and a cyclic prefix. A first numerology (e.g., μ=0) may be associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) and a normal cyclic prefix. In some implementations, the first numerology (e.g., μ=0) associated with the first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may utilize one slot per subframe. A second numerology (e.g., μ=1) may be associated with a second subcarrier spacing (e.g., 30 kHz) and a normal cyclic prefix. A third numerology (e.g., μ=2) may be associated with a third subcarrier spacing (e.g., 60 kHz) and a normal cyclic prefix or an extended cyclic prefix. A fourth numerology (e.g., μ=3) may be associated with a fourth subcarrier spacing (e.g., 120 kHz) and a normal cyclic prefix. A fifth numerology (e.g., μ=4) may be associated with a fifth subcarrier spacing (e.g., 240 kHz) and a normal cyclic prefix.

[0056] A time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to frames (also referred to as radio frames) . Each frame may have a duration, for example, a 10 millisecond (ms) duration. In some implementations, each frame may include multiple subframes. For example, each frame may include 10 subframes, and each subframe may have a duration, for example, a 1 ms duration. In some implementations, each frame may have the same duration. In some implementations, each subframe of a frame may have the same duration.

[0057] Additionally or alternatively, a time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to slots. For example, a subframe may include a number (e.g., quantity) of slots. The number of slots in each subframe may also depend on the one or more numerologies supported in the wireless communications system 100. For instance, the first, second, third, fourth, and fifth numerologies (i.e., μ=0, μ=1, μ=2, μ=3, μ=4) associated with respective subcarrier spacings of 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz, and 240 kHz may utilize a single slot per subframe, two slots per subframe, four slots per subframe, eight slots per subframe, and 16 slots per subframe, respectively. Each slot may include a number (e.g., quantity) of symbols (e.g., orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols) . In some implementations, the number (e.g., quantity) of slots for a subframe may depend on a numerology. For a normal cyclic prefix, a slot may include 14 symbols. For an extended cyclic prefix (e.g., applicable for 60 kHz subcarrier  spacing) , a slot may include 12 symbols. The relationship between the number of symbols per slot, the number of slots per subframe, and the number of slots per frame for a normal cyclic prefix and an extended cyclic prefix may depend on a numerology. It should be understood that reference to a first numerology (e.g., μ=0) associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may be used interchangeably between subframes and slots.

[0058] In the wireless communications system 100, an electromagnetic (EM) spectrum may be split, based on frequency or wavelength, into various classes, frequency bands, frequency channels, etc. By way of example, the wireless communications system 100 may support one or multiple operating frequency bands, such as frequency range designations FR1 (410 MHz –7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz –24.25 GHz) , FR4 (52.6 GHz –114.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz –71 GHz) , and FR5 (114.25 GHz –300 GHz) . In some implementations, the NEs 102 and the UEs 104 may perform wireless communications over one or more of the operating frequency bands. In some implementations, FR1 may be used by the NEs 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for cellular communications traffic (e.g., control information, data) . In some implementations, FR2 may be used by the NEs 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for short-range, high data rate capabilities.

[0059] FR1 may be associated with one or multiple numerologies (e.g., at least three numerologies) . For example, FR1 may be associated with a first numerology (e.g., μ=0) , which includes 15 kHz subcarrier spacing; a second numerology (e.g., μ=1) , which includes 30 kHz subcarrier spacing; and a third numerology (e.g., μ=2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing. FR2 may be associated with one or multiple numerologies (e.g., at least 2 numerologies) . For example, FR2 may be associated with a third numerology (e.g., μ=2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing; and a fourth numerology (e.g., μ=3) , which includes 120 kHz subcarrier spacing.

[0060] Referring to Fig. 1, NE 102 may be a satellite (s) associated with the NTN, which may include low earth orbiting (LEO) satellites orbiting around the Earth, medium earth orbiting (MEO) satellites, geostationary earth orbiting (GEO) satellites with fixed location to the Earth, as well as highly elliptical orbiting (HEO) satellites. The NE 102 provides a geographic cell for serving UE 101 located in the geographic cell.

[0061] Different satellites may be configured with different parameters, for example, for LEO satellites with an altitude of 600 km, three sets of parameters, Set 1-1, Set 1-2 and Set 1-3, are listed as follows:

[0062] Table 1: LEO 600 km Set1-2 FR1 (i.e., S-band)

[0063] Table 2: LEO 600 km Set1-2 FR1 (i.e., S-band)

[0064] Table 3: LEO 600 km Set 1-3 FR1 (i.e., S-band)

[0065] For Set 1-1 or Set 1-3, the coverage ratio can be improved from 10%to 100%if the SSB periodicity is increased from 20 ms to 80 ms and beam hopping is applied. For Set 1-2, the coverage ratio can be improved from 1.5%to 96.8%if the SSB periodicity is increased from 20 ms to 320 ms and beam hopping is applied.

[0066] In addition, extending SSB periodicity is a necessary enhancement to support beam hopping in an NTN.

[0067] In legacy NR, the default SSB periodicity is 20 ms. In the NTN, the default SSB periodicity may be increased to 80 ms or 320 ms or other values, so as to improve the coverage ratio. For a UE that is in the NTN or is going to access the NTN, it should be aware of the increased default SSB periodicity for proper operation, e.g., for avoiding blind detection of SSB frequently. On the other hand, when a UE is moving from the NTN to the TN, it also should be aware of the decreased default SSB periodicity.

[0068] However, the UE is not aware whether the default SSB periodicity is increased or decreased. Therefore, solutions for indicating the SSB periodicity information to the UE are necessary. Furthermore, some other system information relying on SSB detection also need to be adjusted with the adjustment of the default SSB periodicity.

[0069] Solution 1

[0070] Solution 1 focuses on indicating the SSB periodicity information to the UE.

[0071] Solution 1-1

[0072] In this solution, the adjustment (including increase or decrease) of the default SSB periodicity may be determined based on the operating frequency band of the network.

[0073] The NTN and TN may operate at different frequency bands. In the case that the UE detects a specific operating frequency band for the NTN, the UE may know that the default SSB periodicity is increased compared with a predefined value, for example, 20 ms, which is the value of the default SSB periodicity for legacy NR. In some other cases, the UE may be in an NTN, and may detect the operating frequency band of the TN, the UE may be aware that the default SSB periodicity is decreased compared with another predefined value, for example, 80 ms, which is the value of the default SSB periodicity for NTN.

[0074] The value of the default SSB periodicity for an NTN may include 80 ms, 320 ms or other values. In some embodiments, after detecting the operating frequency band for the NTN, the UE may determine that the default SSB periodicity is increased compared with a predefined value, but may not know the exact value of the increased SSB periodicity, and may only know the accurate SSB periodicity after the system information reception. In some embodiments, the NTN with a specific operating frequency band may be configured with an accurate value of the SSB periodicity, and the UE may know the accurate SSB periodicity after detecting the specific operating frequency band of NTN.

[0075] In some other embodiments, the different satellite setting parameters may be associated with different operating frequency bands for NTN. When the UE determines a specific satellite setting parameter, the UE may know the corresponding operating frequency band for NTN. Then the UE may determine that the default SSB periodicity is increased, or the accurate value of the default SSB periodicity.

[0076] Similarly, after detecting the operating frequency band for the TN, the UE may determine that the default SSB periodicity is decreased compared with another predefined value, but may not know the exact value of the decreased SSB periodicity, and may only know the accurate SSB periodicity after the system information reception. In some embodiments, the TN with a specific operating frequency band may be configured with an accurate value of the SSB periodicity, and the UE may know the accurate SSB periodicity after detecting the specific operating frequency band of the TN.

[0077] Solution 1-2

[0078] In this solution, the adjustment (including increase or decrease) of the SSB periodicity may be determined based on the position of the UE.

[0079] The coverage area of the TN and the coverage area of the NTN may be different. For example, the NTN is more useful in some places out of coverage, such as mountains, deserts, oceans, etc., while the TN may provide services to places such as cities.

[0080] The UE may determine that it is out of coverage of the TN and may be in coverage of the NTN, then the UE may determine that default SSB periodicity is increased, for example, the default SSB periodicity may be increased to 80 ms and 320 ms or other values. The UE may obtain the accurate SSB periodicity after system information reception. In some other embodiments, the coverage area of NTN may be associated with an accurate value of the SSB periodicity, and the UE may determine the accurate value of the default SSB periodicity when the UE is in coverage of the NTN.

[0081] On the other hand, the UE may move from the NTN to the TN, then the UE may determine the default SSB periodicity is decreased, for example, the default SSB periodicity may be decreased from 80 ms to 20 ms, or from 320 ms to 20 ms, etc.

[0082] In some embodiments, the different satellite setting parameters may be associated with different operating frequency bands. Different satellite setting parameters may also be associated with different default SSB periodicities or increase of default SSB periodicity. When the UE determines an operating frequency band, it can determine a specific satellite setting parameter. Then the UE may determine that the default SSB periodicity is increased, or the accurate value of the default SSB periodicity based on the satellite setting parameters.

[0083] In some other embodiments, different areas may be associated with different satellite setting parameters, and default SSB periodicity may be associated with different satellite setting parameters. For example, an area in a desert may be associated with aggregated EIRP with a value of 53.24, and the aggregated EIRP with a value of 53.24 is associated with a default SSB periodicity of 80 ms, and when the UE is in this area, i.e., the position of the UE is within this area, it may determine the default SSB periodicity is 80 ms. In another example, when the aggregated EIRP with a value of 53.24 is associated with an  increased default SSB periodicity compared with the legacy default SSB periodicity, then the UE in this area may determine the default SSB periodicity is increased compared with the legacy default SSB periodicity.

[0084] Solution 1-3

[0085] In this solution, the adjustment (including increase or decrease) of the SSB periodicity may be determined based on the configuration information of the network. The network providing the configuration information to the UE may be a network with carrier aggregation (CA) or with dual connectivity (DC) , and the TN and the NTN are in the same geographical area. The network providing the configuration information to the UE may also be a neighboring network or a network to which the UE is handed over. For example, the UE may perform a handover procedure from the TN to the NTN, or from the NTN to the TN, that is, the UE may move from the coverage of the NTN to the coverage of the TN, or from the coverage of the TN to the coverage of the NTN.

[0086] In these scenarios, the UE may receive configuration information from the network indicating the default SSB periodicity is adjusted or indicating a specific value of default SSB periodicity. For example, the configuration information may indicate the default SSB periodicity is increased, such as increased from 20ms to 80ms, to 320ms, or indicate a specific value when the UE performs a handover procedure from the TN to the NTN. The configuration information may indicate the default SSB periodicity is decreased, such as from 80 ms to 20 ms when the UE performs a handover procedure from the NTN to the TN. The configuration information may indicate the value of the default SSB periodicity, such as 20 ms, 80 ms, 320 ms or other specific values.

[0087] In some other embodiments, the configuration information may be one or more satellite setting parameters. The relation between one or more satellite setting parameters and a default SSB periodicity may be configured or predefined, and after the UE determines the one or more satellite setting parameters, it may also determine the value of the default SSB periodicity.

[0088] In some other embodiments, more than one solution for determining the SSB periodicity may be applied by the UE. For example, the UE may adopt both solutions 1-1  and 1-2 for determining the SSB periodicity.

[0089] Solution 2

[0090] As the default SSB periodicity is adjusted, some other system information that relies on SSB detection may also be impacted.

[0091] In some embodiments, at least one of the following periodicities may be adjusted in response to the adjustment of the default SSB periodicity:

[0092] a. system information periodicity, such as SIB1, SIB19, etc. ;

[0093] b. system information modification periodicity; or

[0094] c. PRACH periodicity.

[0095] For example, the default SSB periodicity may be increased from 20 ms to 80 ms, in other words, the increased default SSB periodicity is four times that of the previous default SSB periodicity, the system information periodicity may also be increased by the same multiple, i.e., four times. Similarly, the system information modification periodicity or the PRACH periodicity may also be increased by the same multiple.

[0096] Similarly, when the default SSB periodicity is decreased to a fraction of the previous default SSB periodicity, the system information periodicity, the system information modification periodicity or the PRACH periodicity may also be decreased to the same fraction of the previous system information periodicity, the previous system information modification periodicity or the previous PRACH periodicity.

[0097] In some embodiments, different time domain resources may be allocated to different geographical areas, therefore the time domain offset of the PRACH may also be considered so that RACH occasions are also located to a part of the time domain resources, e.g., near time domain resources for SSB reception. The present disclosure proposes some solutions for determining the RACH occasion.

[0098] Figure 2 illustrates an example of determining RACH occasions with an adjusted default SSB periodicity in accordance with aspects of the present disclosure.

[0099] There are some time durations in which the network, e.g., an NTN, may provide  services to a geographic area, such as: duration #A, duration #B and duration #C, and these durations may also be referred to as ON durations. Other durations may be referred to as OFF durations, and the network may not provide services during the OFF durations. The UE may determine nine ROs, RO #1, RO #2, …, RO #9.

[0100] In Figure 2, some ROs are within the ON durations, such as RO #1, some ROs are out of the ON durations, such as RO #3, while some ROs are partially in the ON durations, such as RO #2. When the UE performs PRACH transmission in RO #3, since the network does not provide service to the UE at this time instance, the transmission is useless. When the UE performs PRACH transmission in RO #2, the transmission may also not be achieved. The present disclosure provides some solutions for avoiding these transmissions.

[0101] Option 1:

[0102] In this option, the UE may keep the ROs within the time durations for the geographical area, such as RO #1, and other ROs are discarded or considered to be invalid. For example, RO #2, which is partially in the time durations, is discarded, RO #3, RO #6, RO #7 and RO #9, which are out of the time durations, are also discarded. The UE may perform PRACH transmission in RO #1, RO #4, RO #5 and RO #8.

[0103] Option 2:

[0104] In this option, for each time duration, i.e., duration #A, duration #B or duration #C, the UE may restart the RACH occasion mapping to time domain resource for each time duration. In some embodiments, there may be an offset from the starting position of each time duration to the starting position of the first RO in the time duration. The offset may be indicated by the network or predefined.

[0105] As shown in Figure 2, for duration #A, RO #1 and RO #2 are mapped to configured time domain resources within duration #A, and there is an offset between the starting position of duration #Aand RO #1. The distance in the time domain from RO #1 to RO #2 is not changed. Similarly, for duration #C, the UE restarts the RACH occasion mapping to the time domain resource, and RO #7 and RO #8 are mapped to configured time domain resources within duration #C, and there is an offset between the starting position of duration #C and RO #7. The UE may perform PRACH transmission in RO #1, RO #2, RO  #4, RO #5, RO #7, and RO #8. The NE may also perform the same operation as the UE for PRACH reception. Compared with option 1, more ROs could be used for PRACH transmission in option 2.

[0106] Option 3:

[0107] In this option, a number of time durations for a geographical area are concatenated virtually as a combined time duration. For each combined time duration, a starting position of the combined time duration and / or the total number of time durations included in the combined time duration may be configured by the network or predefined. RACH occasions within the combined time duration are kept, while others are discarded. In some embodiments, the RACH occasions that overlap two time durations in the combined time duration are also discarded. Then the kept RACH occasions are remapped to the corresponding actual durations for the geographical area. There may be a configured or predefined offset between the first RACH occasion in an actual duration and the actual duration. The time domain offset between the first RACH occasion in an actual duration and the actual duration can also be determined based on the time domain offset between the corresponding first RACH occasion in the combined time duration and the corresponding time duration in the combined time duration.

[0108] Figure 3 illustrates another example of determining the RACH occasions with an adjusted default SSB periodicity in accordance with aspects of the present disclosure.

[0109] Four time durations are illustrated in Figure 3, i.e., duration #A, duration #B, duration #C and duration #D. The UE may determine the ROs in a similar fashion as in the TN, for example, the UE determines nine ROs, RO #1, RO #2, …, RO #9.

[0110] The network may indicate the starting position of the combined time duration is the first duration of the number of durations, and the total number of time durations included is two. For the first combined time duration (i.e., duration #Aand duration #B) , the starting position of the two virtually concatenated time durations aligns with that of duration #A, and for the second combined time duration (i.e., duration #C and duration #D) , the starting position of the two virtually concatenated time durations aligns with that of duration #C.

[0111] Therefore, duration #Aand duration #B are concatenated virtually with the  starting position of duration #Aas the starting position of the combined time duration, and duration #C and duration #D are concatenated virtually with the starting position of duration #C as the starting position of the combined time duration.

[0112] There are three ROs in the combined time duration, i.e., RO #1, RO #2 and RO #3, RO #1 is within duration #A, RO #2 is partially in duration #Aand partially in the virtual duration #B, and RO #3 is within the virtual duration #B. RO #1 and RO #3 are kept and RO #2 is discarded or considered as invalid. In Figure 3, the actual duration #Aand the virtual duration #Ais identical. In some other scenarios, the actual duration #Aand the virtual duration #Amay not be the same. For example, when the starting position of the combined time duration not the first duration of the number of durations.

[0113] Then RO #1 is remapped to duration #Awith an offset, and RO #3 is also remapped to actual duration #B with an offset. In some embodiments, the offset may be configured by the network or predefined, and the two offsets have the same value. In some other embodiments, the offsets may have different values. In still some other embodiments, there may be no offset, i.e., the value of the offset is zero. Alternatively, the offset between remapped RO #3 and actual duration #B can also be based on the offset between the original RO #3 and the virtual duration #B.

[0114] Option 4:

[0115] In this option, the RACH occasion may be determined based on one of the following:

[0116] a. a nearest frame starting boundary for each time duration;

[0117] b. an SSB starting position of the network; or

[0118] c. a starting position of each time duration of the network.

[0119] For example, the RACH occasion may be shifted from frame #0 to the nearest frame starting boundary near the boundary of duration #Ain Figure 3, or the starting positon of duration #Ain Figure 3 or the starting of detected SSB in duration #Ain Figure 3.

[0120] Option 5

[0121] In this solution, although the defaulted SSB periodicity is adjusted, for example, increased from 20 ms to 320 ms, or decreased from 80 ms to 20 ms, the PRACH periodicity is not adjusted. The UE may consider the ROs entirely or partially in the OFF duration of the network for a geographical area as invalid, or may simply discard these ROs. For example, as shown in Figure 2, time durations #A-#C are ON durations, while other durations are OFF durations. For the configured RO #1-#9, the UE may consider RO #2, RO #3, RO #6, RO #7 and RO #9 as invalid.

[0122] In some embodiments, for each ON duration, e.g., duration #Ain Figure 3, the UE or the NE may perform the SSB to RO mapping for the ON durations. I. e. only the RO considered as valid after one or more of the options will be used for SSB to RO mapping. Alternatively, for each ON duration, the UE or the NE may restart the SSB to RO mapping for each ON duration.

[0123] At NE side, the NE may also perform the corresponding option as the UE for PRACH reception, for example, when the UE determines the RO based on option 1, the NE may also determines the RO based on option 1 to perform the PRACH reception.

[0124] In some embodiments, for each ON duration, e.g., duration #Ain Figure 3, the UE or the NE may perform the SSB to paging monitoring occasion mapping for the ON durations. I. e. only the paging monitoring occasions in the on duration will be mapped to SSBs. Alternatively, for each ON duration, the UE or the NE may restart the SSB to paging monitoring occasion mapping for each ON duration.

[0125] Figure 4 illustrates an example of a UE 400 in accordance with aspects of the present disclosure. The UE 400 may include a processor 402, a memory 404, a controller 406, and a transceiver 408. The processor 402, the memory 404, the controller 406, or the transceiver 408, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of the present disclosure as described herein. These components may be coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces.

[0126] The processor 402, the memory 404, the controller 406, or the transceiver 408, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g.,  circuitry) . The hardware may include a processor, a digital signal processor (DSP) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , or other programmable logic device, or any combination thereof configured as or otherwise supporting a means for performing the functions described in the present disclosure.

[0127] The processor 402 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, or any combination thereof) . In some implementations, the processor 402 may be configured to operate the memory 404. In some other implementations, the memory 404 may be integrated into the processor 402. The processor 402 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 404 to cause the UE 400 to perform various functions of the present disclosure.

[0128] The memory 404 may include volatile or non-volatile memory. The memory 404 may store computer-readable, computer-executable code including instructions when executed by the processor 402 cause the UE 400 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such the memory 404 or another type of memory. Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one place to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer.

[0129] In some implementations, the processor 402 and the memory 404 coupled with the processor 402 may be configured to cause the UE 400 to perform one or more of the functions described herein (e.g., executing, by the processor 402, instructions stored in the memory 404) . For example, the processor 402 may support wireless communication at the UE 400 in accordance with examples as disclosed herein. The UE 400 may be configured to support a means for performing the operations of the methods described in the embodiments of the present disclosure.

[0130] In an embodiment, the processor 402 may be configured to cause the UE 400 to: determine a default SSB periodicity for accessing a network based on at least one of the following: an operating frequency band of the network; a position of the UE; or configuration information received from the network or from another network; and perform at least one of  the following: perform time and frequency synchronization with the network; receive system information from the network; or determine a RACH occasion for PRACH transmission to the network based on the default SSB periodicity.

[0131] The controller 406 may manage input and output signals for the UE 400. The controller 406 may also manage peripherals not integrated into the UE 400. In some implementations, the controller 406 may utilize an operating system such as or other operating systems. In some implementations, the controller 406 may be implemented as part of the processor 402.

[0132] In some implementations, the UE 400 may include at least one transceiver 408. In some other implementations, the UE 400 may have more than one transceiver 408. The transceiver 408 may represent a wireless transceiver. The transceiver 408 may include one or more receiver chains 410, one or more transmitter chains 412, or a combination thereof.

[0133] A receiver chain 410 may be configured to receive signals (e.g., control information, data, packets) over a wireless medium. For example, the receiver chain 410 may include one or more antennas for receive the signal over the air or wireless medium. The receiver chain 410 may include at least one amplifier (e.g., a low-noise amplifier (LNA) ) configured to amplify the received signal. The receiver chain 410 may include at least one demodulator configured to demodulate the receive signal and obtain the transmitted data by reversing the modulation technique applied during transmission of the signal. The receiver chain 410 may include at least one decoder for decoding the processing the demodulated signal to receive the transmitted data.

[0134] A transmitter chain 412 may be configured to generate and transmit signals (e.g., control information, data, packets) . The transmitter chain 412 may include at least one modulator for modulating data onto a carrier signal, preparing the signal for transmission over a wireless medium. The at least one modulator may be configured to support one or more techniques such as amplitude modulation (AM) , frequency modulation (FM) , or digital modulation schemes like phase-shift keying (PSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) . The transmitter chain 412 may also include at least one power amplifier configured to amplify the modulated signal to an appropriate power level suitable for transmission over the wireless medium. The transmitter chain 412 may also include one or more antennas for  transmitting the amplified signal into the air or wireless medium.

[0135] Figure 5 illustrates an example of a processor 500 in accordance with aspects of the present disclosure. The processor 500 may be an example of a processor configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 500 may include a controller 502 configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 500 may optionally include at least one memory 504, which may be, for example, an L1 / L2 / L3 cache. Additionally, or alternatively, the processor 500 may optionally include one or more arithmetic-logic units (ALUs) 506. One or more of these components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0136] The processor 500 may be a processor chipset and include a protocol stack (e.g., a software stack) executed by the processor chipset to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) in accordance with examples as described herein. The processor chipset may include one or more cores, one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor chipset (e.g., the processor 500) or other memory (e.g., random access memory (RAM) , read-only memory (ROM) , dynamic RAM (DRAM) , synchronous dynamic RAM (SDRAM) , static RAM (SRAM) , ferroelectric RAM (FeRAM) , magnetic RAM (MRAM) , resistive RAM (RRAM) , flash memory, phase change memory (PCM) , and others) .

[0137] The controller 502 may be configured to manage and coordinate various operations (e.g., signaling, receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) of the processor 500 to cause the processor 500 to support various operations in accordance with examples as described herein. For example, the controller 502 may operate as a control unit of the processor 500, generating control signals that manage the operation of various components of the processor 500. These control signals include enabling or disabling functional units, selecting data paths, initiating memory access, and coordinating timing of operations.

[0138] The controller 502 may be configured to fetch (e.g., obtain, retrieve, receive)  instructions from the memory 504 and determine subsequent instruction (s) to be executed to cause the processor 500 to support various operations in accordance with examples as described herein. The controller 502 may be configured to track memory address of instructions associated with the memory 504. The controller 502 may be configured to decode instructions to determine the operation to be performed and the operands involved. For example, the controller 502 may be configured to interpret the instruction and determine control signals to be output to other components of the processor 500 to cause the processor 500 to support various operations in accordance with examples as described herein. Additionally, or alternatively, the controller 502 may be configured to manage flow of data within the processor 500. The controller 502 may be configured to control transfer of data between registers, arithmetic logic units (ALUs) , and other functional units of the processor 500.

[0139] The memory 504 may include one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor 500 or other memory, such RAM, ROM, DRAM, SDRAM, SRAM, MRAM, flash memory, etc. In some implementations, the memory 504 may reside within or on a processor chipset (e.g., local to the processor 500) . In some other implementations, the memory 504 may reside external to the processor chipset (e.g., remote to the processor 500) .

[0140] The memory 504 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 500, cause the processor 500 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. The controller 502 and / or the processor 500 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 504 to cause the processor 500 to perform various functions. For example, the processor 500 and / or the controller 502 may be coupled with or to the memory 504, the processor 500, the controller 502, and the memory 504 may be configured to perform various functions described herein. In some examples, the processor 500 may include multiple processors and the memory 504 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein.

[0141] The one or more ALUs 506 may be configured to support various operations in  accordance with examples as described herein. In some implementations, the one or more ALUs 506 may reside within or on a processor chipset (e.g., the processor 500) . In some other implementations, the one or more ALUs 506 may reside external to the processor chipset (e.g., the processor 500) . One or more ALUs 506 may perform one or more computations such as addition, subtraction, multiplication, and division on data. For example, one or more ALUs 506 may receive input operands and an operation code, which determines an operation to be executed. One or more ALUs 506 be configured with a variety of logical and arithmetic circuits, including adders, subtractors, shifters, and logic gates, to process and manipulate the data according to the operation. Additionally, or alternatively, the one or more ALUs 506 may support logical operations such as AND, OR, exclusive-OR (XOR) , not-OR (NOR) , and not-AND (NAND) , enabling the one or more ALUs 506 to handle conditional operations, comparisons, and bitwise operations.

[0142] The processor 500 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The processor 500 may be configured to or operable to support a means for performing the operations of the methods described in the embodiments of the present disclosure.

[0143] In an embodiment, the processor 500 may be applicable for a UE or a device with similar functions. The controller 502 may be configured to cause the processor 500 to: determine a default SSB periodicity for accessing a network based on at least one of the following: an operating frequency band of the network; a position of the UE; or configuration information received from the network or from another network; and perform at least one of the following: perform time and frequency synchronization with the network; receive system information from the network; or determine a RACH occasion for PRACH transmission to the network based on the default SSB periodicity.

[0144] In another embodiment, the processor 500 may be applicable for a NE (e.g., a base station) or a device with similar functions. The controller 502 may be configured to cause the processor 500 to: transmit a SSB with a default SSB periodicity, wherein the default SSB periodicity is associated with one of the following: an operating frequency band of a network associated with the NE; a coverage area of the network; or configuration information of the network; and transmit system information or determine a RACH occasion for PRACH  reception based on the default SSB periodicity.

[0145] Figure 6 illustrates an example of a NE 600 in accordance with aspects of the present disclosure. The NE 600 may include a processor 602, a memory 604, a controller 606, and a transceiver 608. The processor 602, the memory 604, the controller 606, or the transceiver 608, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of the present disclosure as described herein. These components may be coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces.

[0146] The processor 602, the memory 604, the controller 606, or the transceiver 608, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., circuitry) . The hardware may include a processor, a digital signal processor (DSP) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , or other programmable logic device, or any combination thereof configured as or otherwise supporting a means for performing the functions described in the present disclosure.

[0147] The processor 602 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, or any combination thereof) . In some implementations, the processor 602 may be configured to operate the memory 604. In some other implementations, the memory 604 may be integrated into the processor 602. The processor 602 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 604 to cause the NE 600 to perform various functions of the present disclosure.

[0148] The memory 604 may include volatile or non-volatile memory. The memory 604 may store computer-readable, computer-executable code including instructions when executed by the processor 602 cause the NE 600 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such the memory 604 or another type of memory. Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one place to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer.

[0149] In some implementations, the processor 602 and the memory 604 coupled with the processor 602 may be configured to cause the NE 600 to perform one or more of the functions described herein (e.g., executing, by the processor 602, instructions stored in the memory 604) . For example, the processor 602 may support wireless communication at the NE 600 in accordance with examples as disclosed herein. The NE 600 may be configured to support a means for performing the operations of the methods described in the embodiments of the present disclosure.

[0150] In an embodiment, the processor 602 may be configured to cause the NE 600 to: transmit a SSB with a default SSB periodicity, wherein the default SSB periodicity is associated with one of the following: an operating frequency band of a network associated with the NE; a coverage area of the network; or configuration information of the network; and transmit system information or determine a RACH occasion for PRACH reception based on the default SSB periodicity.

[0151] The controller 606 may manage input and output signals for the NE 600. The controller 606 may also manage peripherals not integrated into the NE 600. In some implementations, the controller 606 may utilize an operating system such as  or other operating systems. In some implementations, the controller 606 may be implemented as part of the processor 602.

[0152] In some implementations, the NE 600 may include at least one transceiver 608. In some other implementations, the NE 600 may have more than one transceiver 608. The transceiver 608 may represent a wireless transceiver. The transceiver 608 may include one or more receiver chains 610, one or more transmitter chains 612, or a combination thereof.

[0153] A receiver chain 610 may be configured to receive signals (e.g., control information, data, packets) over a wireless medium. For example, the receiver chain 610 may include one or more antennas for receive the signal over the air or wireless medium. The receiver chain 610 may include at least one amplifier (e.g., a low-noise amplifier (LNA) ) configured to amplify the received signal. The receiver chain 610 may include at least one demodulator configured to demodulate the receive signal and obtain the transmitted data by reversing the modulation technique applied during transmission of the signal. The receiver chain 610 may include at least one decoder for decoding the processing the demodulated  signal to receive the transmitted data.

[0154] A transmitter chain 612 may be configured to generate and transmit signals (e.g., control information, data, packets) . The transmitter chain 612 may include at least one modulator for modulating data onto a carrier signal, preparing the signal for transmission over a wireless medium. The at least one modulator may be configured to support one or more techniques such as amplitude modulation (AM) , frequency modulation (FM) , or digital modulation schemes like phase-shift keying (PSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) . The transmitter chain 612 may also include at least one power amplifier configured to amplify the modulated signal to an appropriate power level suitable for transmission over the wireless medium. The transmitter chain 612 may also include one or more antennas for transmitting the amplified signal into the air or wireless medium.

[0155] Figure 7 illustrates a flowchart of a method in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method may be implemented by a UE as described herein. In some implementations, the UE may execute a set of instructions to control the function elements of the UE to perform the described functions.

[0156] At 702, the method may include determining a default synchronization signal block (SSB) periodicity for accessing a network based on at least one of the following: an operating frequency band of the network; a position of the UE; or configuration information received from the network or from another network. The operations of 702 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 702 may be performed by a UE as described with reference to Figure 4.

[0157] At 704, the method may include performing at least one of the following: performing time and frequency synchronization with the network; receiving system information from the network; or determining a random access channel (RACH) occasion for physical random access channel (PRACH) transmission to the network based on the default SSB periodicity. The operations of 704 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 704 may be performed by a UE as described with reference to Figure 4.

[0158] In some implementations of the method described herein, determining the default  SSB periodicity comprises: determining that the default SSB periodicity is adjusted compared with a first predefined value in the case that the operating frequency band of the network belongs to a predefined set or is associated with satellite setting parameters which corresponds to an adjusted default SSB periodicity; or determining a value of the default SSB periodicity different from the first predefined value in the case that the operating frequency band of the network belongs to a predefined set or is associated with satellite setting parameters which corresponds to the value of the default SSB periodicity.

[0159] In some implementations of the method described herein, determining the default SSB periodicity comprises: determining that the default SSB periodicity is adjusted compared with a first predefined value in the case that the position of the UE belongs to a predefined area or in the case that the position of the UE is in an area associated with satellite setting parameters which corresponds to an adjusted default SSB periodicity; or determining a value of the default SSB periodicity in the case that the position of the UE belongs to a predefined area or in the case that the position of the UE is in an area associated with satellite setting parameters which corresponds to the value of the default SSB periodicity.

[0160] In some implementations of the method described herein, determining the default SSB periodicity comprises: determining that the default SSB periodicity is adjusted compared with a second predefined value in the case that the UE moves from a coverage of a network with satellite communication to coverage of a network without satellite communication, or from the coverage of the network without satellite communication to the coverage of the network with satellite communication.

[0161] In some implementations of the method described herein, the configuration information indicates at least one of the following: the default SSB periodicity is adjusted compared with a first predefined value; a value of the default SSB periodicity; or one or more satellite setting parameters of the network which corresponds to a value of the default SSB periodicity.

[0162] In some implementations of the method described herein, in the case that the value of the default SSB periodicity is increased compared with a first predefined value, the method may further include: determining at least one of the following: an increased system information periodicity; an increased system information modification period; or an  increased PRACH periodicity; or wherein in the case that the value of the default SSB periodicity is decreased compared with a second redefined value, the method may further include: determining at least one of the following: a decreased system information periodicity; a decreased system information modification period; or a decreased PRACH periodicity.

[0163] In some implementations of the method described herein, a multiple of increase of at least one of a system information periodicity, a system information modification periodicity or a PRACH periodicity is the same as that of increase of the default SSB periodicity, or wherein a multiple of decrease of at least one of a system information periodicity, a system information modification periodicity or a PRACH periodicity is the same as that of decrease of the default SSB periodicity.

[0164] In some implementations of the method described herein, an SSB of the network is associated with a set of time durations of the network, each time duration includes a set of time domain resources continuous in time and different sets of time durations are discontinuous in time.

[0165] In some implementations of the method described herein, determining the RACH occasion for PRACH transmission based on the default SSB periodicity comprises: determining a RACH occasion within a time duration as a valid RACH occasion.

[0166] In some implementations of the method described herein, determining the RACH occasion for PRACH transmission based on the default SSB periodicity comprises: determining one or more RACH occasions for each time duration of the set of time durations by separately mapping RACH occasions to time domain resources for each time duration of the set of time durations.

[0167] In some implementations of the method described herein, mapping the RACH occasions for each time duration is based on a starting position of each time duration with or without an offset.

[0168] In some implementations of the method described herein, determining the RACH occasion for PRACH transmission based on the default SSB periodicity comprises: determining a combined time duration by concatenating a first number of first time durations, wherein the first number of first time duration correspond to the first number of time  durations of a group of time durations arranged in sequence; determining a second number of RACH occasions, wherein each determined RACH occasion is within the combined time duration; and map each determined RACH occasion to a corresponding time duration in the group of time durations with an offset.

[0169] In some implementations of the method described herein, the first number is indicated by the network or predefined, or wherein the offset is configured by the network or determined by a time domain difference between a starting position of RACH occasion and a starting position of a corresponding first time duration in the combined time duration.

[0170] In some implementations of the method described herein, a RACH occasion is determined to be invalid in the case that the RACH occasion is entirely or partially out of the combined time duration, or overlaps boundaries of two first time durations.

[0171] In some implementations of the method described herein, the method may further include: determining a RACH occasion for each time duration based on one of the following: a nearest frame starting boundary for each time duration; an SSB starting position of the network; or a starting position of each time duration of the network.

[0172] In some implementations of the method described herein, in the case that the default SSB periodicity is adjusted compared with a first predefined value, the method may further include: determining that a PRACH periodicity remains the same; and determine a RACH occasion in a time duration of the set of time durations as valid.

[0173] In some implementations of the method described herein, the method may further include: performing a mapping of the SSB to RACH occasion during a time duration of the set of time durations; or restart a mapping of the SSB to RACH occasion for each time duration of the set of time durations.

[0174] It should be noted that the method described herein describes a possible implementation, and that the operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and that other implementations are possible.

[0175] Figure 8 illustrates a flowchart of a method in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method may be implemented by a NE as described  herein. In some implementations, the NE may execute a set of instructions to control the function elements of the NE to perform the described functions.

[0176] At 802, the method may include transmitting a SSB with a default SSB periodicity, wherein the default SSB periodicity is associated with one of the following: an operating frequency band of a network associated with the NE; a coverage area of the network; or configuration information of the network. The operations of 802 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 802 may be performed by a NE as described with reference to Figure 6.

[0177] At 804 the method may include transmitting system information or determining a RACH occasion for PRACH reception based on the default SSB periodicity. The operations of 804 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 804 may be performed by a NE as described with reference to Figure 6.

[0178] In some implementations of the method described herein, the configuration information indicates at least one of the following: the default SSB periodicity is adjusted compared with a first predefined value or the default SSB periodicity is decreased compared with a second predefined value; a value of the default SSB periodicity; or one or more satellite setting parameters of the network which corresponds to a value of the default SSB periodicity.

[0179] In some implementations of the method described herein, an SSB of the network is associated with a set of time durations of the network, each time duration includes a set of time domain resources continuous in time and different sets of time durations are discontinuous in time.

[0180] In some implementations of the method described herein, determining the RACH occasion for PRACH reception based on the default SSB periodicity comprises: determining a RACH occasion within a time duration as a valid RACH occasion.

[0181] In some implementations of the method described herein, determining the RACH occasion for PRACH reception based on the default SSB periodicity comprises: determining one or more RACH occasions for each time duration of the set of time durations by separately mapping RACH occasions to time domain resources for each time duration of the set of time  resource durations.

[0182] In some implementations of the method described herein, mapping the RACH occasions for each time duration is based on a starting position of each time duration with or without an offset.

[0183] In some implementations of the method described herein, determining the RACH occasion for PRACH reception based on the default SSB periodicity comprises: determining a combined time duration by concatenating a first number of first time durations, wherein the first number of first time duration correspond to the first number of time durations of a group of time durations arranged in sequence; determining a second number of RACH occasions, wherein each selected RACH occasion is within the combined time duration; and mapping each determined RACH occasion to a corresponding time duration in the group of time durations with an offset.

[0184] In some implementations of the method described herein, the method may further include: indicating the first number; or indicate the offset.

[0185] In some implementations of the method described herein, a RACH occasion is determined to be invalid in the case that the RACH occasion is entirely or partially out of the combined time duration, or overlaps boundaries of two first time durations.

[0186] In some implementations of the method described herein, determining the RACH occasion for PRACH reception based on the default SSB periodicity based on one of the following: a nearest frame starting boundary for each time duration; an SSB starting position of the network; or a starting position of each time duration of the network.

[0187] In some implementations of the method described herein, in the case that the default SSB periodicity for accessing the network of the NE is different from a first predefined value, the method may further include: determining that a PRACH periodicity remains the same; and determine a RACH occasion in a time duration of the set of time durations as valid.

[0188] In some implementations of the method described herein, the method may further include: performing a mapping of the SSB to RACH occasion during a time duration of the  set of time durations; or restart a mapping of the SSB to RACH occasion for each time duration of the set of time durations.

[0189] It should be noted that the method described herein describes a possible implementation, and that the operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and that other implementations are possible.

[0190] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A user equipment (UE) for wireless communication, comprising:at least one memory; andat least one processor coupled with the at least one memory and configured to cause the UE to:determine a default synchronization signal block (SSB) periodicity for accessing a network based on at least one of the following:an operating frequency band of the network;a position of the UE; orconfiguration information received from the network or from another network; andperform at least one of the following:perform time and frequency synchronization with the network;receive system information from the network; ordetermine a random access channel (RACH) occasion for physical random access channel (PRACH) transmission to the network based on the default SSB periodicity.2.The UE of claim 1, wherein determining the default SSB periodicity comprises:determining that the default SSB periodicity is adjusted compared with a first predefined value in the case that the operating frequency band of the network belongs to a predefined set or is associated with satellite setting parameters which corresponds to an adjusted default SSB periodicity; ordetermining a value of the default SSB periodicity different from the first predefined value in the case that the operating frequency band of the network belongs to a predefined set or is associated with satellite setting parameters which corresponds to the value of the default SSB periodicity.3.The UE of claim 1, wherein determining the default SSB periodicity comprises:determining that the default SSB periodicity is adjusted compared with a first predefined value in the case that the position of the UE belongs to a predefined area or in the case that the position of the UE is in an area associated with satellite setting parameters which corresponds to an adjusted default SSB periodicity; ordetermining a value of the default SSB periodicity in the case that the position of the UE belongs to a predefined area or in the case that the position of the UE is in an area associated with satellite setting parameters which corresponds to the value of the default SSB periodicity.4.The UE of claim 1, wherein determining the default SSB periodicity comprises:determining that the default SSB periodicity is adjusted compared with a second predefined value in the case that the UE moves from a coverage of a network with satellite communication to coverage of a network without satellite communication, or from the coverage of the network without satellite communication to the coverage of the network with satellite communication.5.The UE of claim 1, wherein the configuration information indicates at least one of the following:the default SSB periodicity is adjusted compared with a first predefined value;a value of the default SSB periodicity; orone or more satellite setting parameters of the network which corresponds to a value of the default SSB periodicity.6.The UE of claim 1, wherein in the case that the value of the default SSB periodicity is increased compared with a first predefined value, the at least one processor is further configured to cause the UE to determine at least one of the following:an increased system information periodicity;an increased system information modification period; oran increased PRACH periodicity; orwherein in the case that the value of the default SSB periodicity is decreased compared with a second redefined value, the at least one processor is further configured to cause the UE to determine at least one of the following:a decreased system information periodicity;a decreased system information modification period; ora decreased PRACH periodicity.7.The UE of Claim 6, wherein a multiple of increase of at least one of a system information periodicity, a system information modification periodicity or a PRACH periodicity is the same as that of increase of the default SSB periodicity, or wherein a multiple of decrease of at least one of a system information periodicity, a system information modification periodicity or a PRACH periodicity is the same as that of decrease of the default SSB periodicity.8.The UE of claim 1, wherein an SSB of the network is associated with a set of time durations of the network, each time duration includes a set of time domain resources continuous in time and different sets of time durations are discontinuous in time.9.The UE of claim 8, wherein determining the RACH occasion for PRACH transmission based on the default SSB periodicity comprises:determining a RACH occasion within a time duration as a valid RACH occasion.10.The UE of claim 8, wherein determining the RACH occasion for PRACH transmission based on the default SSB periodicity comprises:determining one or more RACH occasions for each time duration of the set of time durations by separately mapping RACH occasions to time domain resources for each time duration of the set of time durations.11.The UE of claim 10, wherein mapping the RACH occasions for each time duration is based on a starting position of each time duration with or without an offset.12.The UE of claim 8, wherein determining the RACH occasion for PRACH transmission based on the default SSB periodicity comprises:determining a combined time duration by concatenating a first number of first time durations, wherein the first number of first time duration correspond to the first number of time durations of a group of time durations arranged in sequence;determining a second number of RACH occasions, wherein each determined RACH occasion is within the combined time duration; andmap each determined RACH occasion to a corresponding time duration in the group of time durations with an offset.13.The UE of claim 12, wherein the first number is indicated by the network or predefined, or wherein the offset is configured by the network or determined by a time domain difference between a starting position of RACH occasion and a starting position of a corresponding first time duration in the combined time duration.14.The UE of claim 12, wherein a RACH occasion is determined to be invalid in the case that the RACH occasion is entirely or partially out of the combined time duration, or overlaps boundaries of two first time durations.15.The UE of claim 8, wherein the at least one processor is further configured to cause the UE to determine a RACH occasion for each time duration based on one of the following:a nearest frame starting boundary for each time duration;an SSB starting position of the network; ora starting position of each time duration of the network.16.The UE of claim 8, wherein in the case that the default SSB periodicity is adjusted compared with a first predefined value, the at least one processor is further configured to cause the UE to:determine that a PRACH periodicity remains the same; anddetermine a RACH occasion in a time duration of the set of time durations as valid.17.The UE of claim 8, wherein the at least one processor is further configured to cause the UE to:perform a mapping of the SSB to RACH occasion during a time duration of the set of time durations; orrestart a mapping of the SSB to RACH occasion for each time duration of the set of time durations.18.A network equipment (NE) for wireless communication, comprising:at least one memory; andat least one processor coupled with the at least one memory and configured to cause the NE to:transmit a synchronization signal block (SSB) with a default SSB periodicity, wherein the default SSB periodicity is associated with one of the following:an operating frequency band of a network associated with the NE;a coverage area of the network; orconfiguration information of the network; andtransmit system information or determine a random access channel (RACH) occasion for physical random access channel (PRACH) reception based on the default SSB periodicity.19.A processor for wireless communication, comprising:at least one controller coupled with at least one memory and configured to cause the processor to:determine a default synchronization signal block (SSB) periodicity for accessing a network based on at least one of the following:an operating frequency band of the network;a position of the UE; orconfiguration information received from the network or from another network; andperform at least one of the following:perform time and frequency synchronization with the network;receive system information from the network; ordetermine a random access channel (RACH) occasion for physical random access channel (PRACH) transmission to the network based on the default SSB periodicity.20.A method performed by a user equipment (UE) , the method comprising:determining a default synchronization signal block (SSB) periodicity for accessing a network based on at least one of the following:an operating frequency band of the network;a position of the UE; orconfiguration information received from the network or from another network; andperforming at least one of the following:performing time and frequency synchronization with the network;receiving system information from the network; ordetermining a random access channel (RACH) occasion for physical random access channel (PRACH) transmission to the network based on the default SSB periodicity.

Citation Information

Patent Citations

  • SSB scanning method, device and equipment and computer storage medium

    CN115913464A

  • Random access method and communication apparatus

    US20230156822A1

  • Dynamic signaling for energy saving in wireless communications

    US20230199659A1

  • Communication method and apparatus, readable storage medium, and chip system

    WO2024131450A1