Extendable physical broadcast channel

The extendable PBCH system addresses the limitations of payload size in wireless communication systems by using time and frequency offsets and presence indicators, reducing overhead and power consumption while ensuring efficient information transmission.

WO2025129558A1PCT designated stage expired Publication Date: 2025-06-26QUALCOMM INC +2
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2023/140567
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2023-12-21
Publication Date
2025-06-26

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in efficiently transmitting information within the Physical Broadcast Channel (PBCH) due to limited payload size, which restricts the amount of information that can be included, leading to increased power consumption and overhead.

Method used

The implementation of an extendable PBCH system, where a network entity transmits a broadcast message indicating a time or frequency offset for search space and random access channel occasions relative to synchronization signal block occasions, allowing for reduced payload size while enabling additional information to be conveyed through extendable payload techniques such as presence indicators.

Benefits of technology

This approach reduces transmission overhead and power consumption for both user equipment and network entities while ensuring that necessary information is conveyed, enhancing the reliability and efficiency of wireless communications.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2023140567_26062025_PF_FP_ABST
    Figure CN2023140567_26062025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communication are described. A network entity to transmit a broadcast channel message to a user equipment (UE), as part of a synchronization signal block (SSB) transmission, that may indicate a time occasion for a search space relative to a corresponding SSB occasion based on a time offset. Additionally, or alternatively, the broadcast channel message may indicate a frequency location for a random access channel occasion relative to a frequency location of the SSB based on a frequency offset, and the UE may transmit a request for additional system information via the random access channel occasion. In some examples, the broadcast channel message may include a presence indicator that indicates a presence of an additional broadcast channel message, which may include additional information. In some cases, the presence indicator may indicate a resource, a content, or both, for the additional broadcast channel message.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

EXTENDABLE PHYSICAL BROADCAST CHANNEL

[0001] FIELD OF TECHNOLOGY

[0002] The following relates to wireless communication, including extendable physical broadcast channel (PBCH) .BACKGROUND

[0003] Wireless communications systems are widely deployed to provide various types of communication content such as voice, video, packet data, messaging, broadcast, and so on. These systems may be capable of supporting communication with multiple users by sharing the available system resources (e.g., time, frequency, and power) . Examples of such multiple-access systems include fourth generation (4G) systems such as Long Term Evolution (LTE) systems, LTE-Advanced (LTE-A) systems, or LTE-A Pro systems, and fifth generation (5G) systems which may be referred to as New Radio (NR) systems. These systems may employ technologies such as code division multiple access (CDMA) , time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , orthogonal FDMA (OFDMA) , or discrete Fourier transform spread orthogonal frequency division multiplexing (DFT-S-OFDM) .

[0004] A wireless multiple-access communications system may include one or more base stations, each supporting wireless communication for communication devices, which may be known as user equipment (UE) . In some examples, a UE may receive a broadcast message that may indicate information associated with a network.SUMMARY

[0005] The described techniques relate to improved methods, systems, devices, and apparatuses that support extendable physical broadcast channel (PBCH) . For example, the described techniques provide for a network entity to transmit a broadcast message to a UE, as part of a synchronization signal block (SSB) transmission, that may indicate a time occasion for a search space relative to a corresponding SSB occasion. For example, the time occasion for the search space transmission may be indicated as a symbol offset relative to a next SSB transmission. By indicating a relative indication of the search space, a payload size of the broadcast message may be reduced relative to indicating an  absolute location of the search space transmission. Additionally, or alternatively, to further reduce the payload size, the broadcast message may indicate a frequency location for a random access channel (RACH) occasion relative to a frequency location of the SSB. In some examples, to indicate information that may have been omitted from the broadcast message due to the reduced payload size, the broadcast message may implement extendable payload techniques. For example, a first broadcast message may include a presence indicator that indicates the presence of a second broadcast message, which may include additional information. As such, the UE may decode additional broadcast resources to obtain the additional information, while reducing a payload size of individual broadcast messages.

[0006] A method for wireless communications by a UE is described. The method may include receiving, during a first time occasion, an SSB including a PBCH message, the PBCH message indicating a time offset that identifies a start of a search space relative to a start of the SSB, monitoring, during a second time occasion corresponding to the time offset indicated in the PBCH message, for a search space transmission via the search space, and receiving the search space transmission via the second time occasion.

[0007] A UE for wireless communications is described. The UE may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to receive, during a first time occasion, an SSB including a PBCH message, the PBCH message indicating a time offset that identifies a start of a search space relative to a start of the SSB, monitor, during a second time occasion corresponding to the time offset indicated in the PBCH message, for a search space transmission via the search space, and receive the search space transmission via the second time occasion.

[0008] Another UE for wireless communications is described. The UE may include means for receiving, during a first time occasion, an SSB including a PBCH message, the PBCH message indicating a time offset that identifies a start of a search space relative to a start of the SSB, means for monitoring, during a second time occasion corresponding to the time offset indicated in the PBCH message, for a search space  transmission via the search space, and means for receiving the search space transmission via the second time occasion.

[0009] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to receive, during a first time occasion, an SSB including a PBCH message, the PBCH message indicating a time offset that identifies a start of a search space relative to a start of the SSB, monitor, during a second time occasion corresponding to the time offset indicated in the PBCH message, for a search space transmission via the search space, and receive the search space transmission via the second time occasion.

[0010] Some examples of the method, UE, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving a second synchronization signal block including a second PBCH message, a first identifier of the SSB being the same as a second identifier of the second synchronization signal block, where a payload of the second PBCH message may be the same as a payload of the PBCH message.

[0011] Some examples of the method, UE, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving first data included in the PBCH message and a second data included in a second PBCH message and combining the first data and the second data to obtain the payload of the PBCH message, where monitoring for the search space transmission may be based on the payload of the PBCH message.

[0012] In some examples of the method, UE, and non-transitory computer-readable medium described herein, the time offset indicates one or more symbols between the start of the search space transmission and the start of the SSB.

[0013] In some examples of the method, UE, and non-transitory computer-readable medium described herein, the start of the search space transmission and the start of the SSB occur within a same slot and the time offset may be indicated via at least four bits of the PBCH message.

[0014] In some examples of the method, UE, and non-transitory computer-readable medium described herein, the time offset identifies the start of a previous search space transmission relative to the start of the SSB.

[0015] In some examples of the method, UE, and non-transitory computer-readable medium described herein, the time offset identifies the start of an upcoming search space transmission relative to the start of the SSB.

[0016] In some examples of the method, UE, and non-transitory computer-readable medium described herein, the time offset identifies the start of a search space transmission that may be closest in a time domain to the start of the SSB.

[0017] A method for wireless communications by a UE is described. The method may include receiving an SSB including a PBCH message, the PBCH message indicating a frequency offset that identifies a first frequency resource for a random access occasion relative to a second frequency resource for the SSB, transmitting, via the first frequency resource corresponding to the frequency offset indicated in the PBCH message, a request for system information, and receiving a message indicating the system information based on transmitting the request.

[0018] A UE for wireless communications is described. The UE may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to receive an SSB including a PBCH message, the PBCH message indicating a frequency offset that identifies a first frequency resource for a random access occasion relative to a second frequency resource for the SSB, transmit, via the first frequency resource corresponding to the frequency offset indicated in the PBCH message, a request for system information, and receive a message indicating the system information based on transmitting the request.

[0019] Another UE for wireless communications is described. The UE may include means for receiving an SSB including a PBCH message, the PBCH message indicating a frequency offset that identifies a first frequency resource for a random access occasion relative to a second frequency resource for the SSB, means for transmitting, via the first frequency resource corresponding to the frequency offset indicated in the PBCH  message, a request for system information, and means for receiving a message indicating the system information based on transmitting the request.

[0020] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to receive an SSB including a PBCH message, the PBCH message indicating a frequency offset that identifies a first frequency resource for a random access occasion relative to a second frequency resource for the SSB, transmit, via the first frequency resource corresponding to the frequency offset indicated in the PBCH message, a request for system information, and receive a message indicating the system information based on transmitting the request.

[0021] In some examples of the method, UE, and non-transitory computer-readable medium described herein, the frequency offset includes a subcarrier offset indicating a quantity of subcarriers between a start of the first frequency resource and a start of the second frequency resource.

[0022] In some examples of the method, UE, and non-transitory computer-readable medium described herein, the frequency offset further includes a resource block offset indicating a quantity of uplink resource blocks between a start of the first frequency resource and a start of the second frequency resource and the subcarrier offset indicates a quantity of subcarriers between the quantity of uplink resource blocks and the start of the second frequency resource.

[0023] In some examples of the method, UE, and non-transitory computer-readable medium described herein, the resource block offset indicates a difference between a resource block identifier of a first uplink resource block and a resource block identifier of a second uplink resource block and the first uplink resource block includes the start of the first frequency resource and the second uplink resource block includes the start of the second frequency resource.

[0024] In some examples of the method, UE, and non-transitory computer-readable medium described herein, the resource block offset may be indicated via a first set of bits of the PBCH message, and the subcarrier offset may be indicated via a second set of bits following the first set of bits of the PBCH message.

[0025] In some examples of the method, UE, and non-transitory computer-readable medium described herein, the frequency offset may be based on a first subcarrier spacing of an uplink bandwidth part associated with the random access occasion or a second subcarrier spacing associated with the SSB.

[0026] In some examples of the method, UE, and non-transitory computer-readable medium described herein, the frequency offset may be based on a larger of the first subcarrier spacing and the second subcarrier spacing or a smaller of the first subcarrier spacing and the second subcarrier spacing.

[0027] In some examples of the method, UE, and non-transitory computer-readable medium described herein, receiving the SSB may include operations, features, means, or instructions for receiving the SSB including the PBCH message, the PBCH message further indicating a time offset that identifies a start of the random access occasion relative to a start of the SSB, where transmitting the request may be based on the time offset.

[0028] In some examples of the method, UE, and non-transitory computer-readable medium described herein, the PBCH message further indicates one or more additional frequency offsets, each frequency offset of the one or more additional frequency offsets identifying a respective frequency resource relative to the second frequency resource and each respective frequency resource corresponds to at least one of a channel state information reference signal, a downlink data channel transmission, an uplink control channel transmission, an uplink data channel transmission, and a sounding reference signal.

[0029] A method for wireless communications by a UE is described. The method may include receiving an SSB including a first PBCH message, the first PBCH message including a presence indicator that indicates presence of a second PBCH message associated with the first PBCH message, receiving the second PBCH message based on the presence indicator, and communicating one or more messages with a network entity based on the first PBCH message and the second PBCH message.

[0030] A UE for wireless communications is described. The UE may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or  collectively operable to execute the code to cause the UE to receive an SSB including a first PBCH message, the first PBCH message including a presence indicator that indicates presence of a second PBCH message associated with the first PBCH message, receive the second PBCH message based on the presence indicator, and communicate one or more messages with a network entity based on the first PBCH message and the second PBCH message.

[0031] Another UE for wireless communications is described. The UE may include means for receiving an SSB including a first PBCH message, the first PBCH message including a presence indicator that indicates presence of a second PBCH message associated with the first PBCH message, means for receiving the second PBCH message based on the presence indicator, and means for communicating one or more messages with a network entity based on the first PBCH message and the second PBCH message.

[0032] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to receive an SSB including a first PBCH message, the first PBCH message including a presence indicator that indicates presence of a second PBCH message associated with the first PBCH message, receive the second PBCH message based on the presence indicator, and communicate one or more messages with a network entity based on the first PBCH message and the second PBCH message.

[0033] In some examples of the method, UE, and non-transitory computer-readable medium described herein, a value of a first identifier associated with the first PBCH message may be lower than a value of a second identifier associated with the second PBCH message.

[0034] In some examples of the method, UE, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first PBCH message includes a master information block, the master information block including the presence indicator.

[0035] In some examples of the method, UE, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first PBCH message includes a demodulation reference signal, the demodulation reference signal including the presence indicator.

[0036] In some examples of the method, UE, and non-transitory computer-readable medium described herein, receiving the second PBCH message may include operations, features, means, or instructions for receiving the second PBCH message including a second presence indicator, the second presence indicator indicating a presence of a third PBCH message.

[0037] Some examples of the method, UE, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving the third PBCH message based on the second presence indicator, where communicating the one or more messages with the network entity may be based on receiving the third PBCH message.

[0038] In some examples of the method, UE, and non-transitory computer-readable medium described herein, the presence indicator further indicates a resource for reception of the second PBCH message.

[0039] In some examples of the method, UE, and non-transitory computer-readable medium described herein, the resource may be selected from a set of candidate resources associated with the first PBCH message.

[0040] Some examples of the method, UE, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for indicating the resource includes indicating a frequency domain resource assignment, a time domain resource assignment a modulation and coding scheme, a redundancy version, a virtual resource block to physical resource block mapping, or a combination thereof, associated with the resource.

[0041] In some examples of the method, UE, and non-transitory computer-readable medium described herein, the presence indicator further indicates a content associated with the second PBCH message.

[0042] In some examples of the method, UE, and non-transitory computer-readable medium described herein, the content may be selected from a set of candidate contents associated with the second PBCH message.

[0043] A method for wireless communications by a network entity is described. The method may include outputting, during a first time occasion, an SSB including a PBCH  message, the PBCH message indicating a time offset that identifies a start of a search space transmission relative to a start of the SSB and outputting, during a second time occasion corresponding to the time offset indicated in the PBCH message, the search space transmission.

[0044] A network entity for wireless communications is described. The network entity may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively operable to execute the code to cause the network entity to output, during a first time occasion, an SSB including a PBCH message, the PBCH message indicating a time offset that identifies a start of a search space transmission relative to a start of the SSB and output, during a second time occasion corresponding to the time offset indicated in the PBCH message, the search space transmission.

[0045] Another network entity for wireless communications is described. The network entity may include means for outputting, during a first time occasion, an SSB including a PBCH message, the PBCH message indicating a time offset that identifies a start of a search space transmission relative to a start of the SSB and means for outputting, during a second time occasion corresponding to the time offset indicated in the PBCH message, the search space transmission.

[0046] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to output, during a first time occasion, an SSB including a PBCH message, the PBCH message indicating a time offset that identifies a start of a search space transmission relative to a start of the SSB and output, during a second time occasion corresponding to the time offset indicated in the PBCH message, the search space transmission.

[0047] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for outputting a second synchronization signal block including a second PBCH message, a first identifier of the SSB being the same as a second  identifier of the second synchronization signal block, where a payload of the second PBCH message may be the same as a payload of the PBCH message.

[0048] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the time offset indicates one or more symbols between the start of the search space transmission and the start of the SSB.

[0049] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the start of the search space transmission and the start of the SSB occur within a same slot and the time offset may be indicated via at least four bits of the PBCH message.

[0050] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the time offset identifies the start of a previous search space transmission relative to the start of the SSB.

[0051] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the time offset identifies the start of an upcoming search space transmission relative to the start of the SSB.

[0052] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the time offset identifies the start of a search space transmission that may be closest in a time domain to the start of the SSB.

[0053] A method for wireless communications by a network entity is described. The method may include outputting an SSB including a PBCH message, the PBCH message indicating a frequency offset that identifies a first frequency resource for a random access occasion relative to a second frequency resource for the SSB, obtaining, via the first frequency resource corresponding to the frequency offset indicated in the PBCH message, a request for system information, and outputting a message indicating the system information based on transmitting the request.

[0054] A network entity for wireless communications is described. The network entity may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively operable to execute the code to cause the network entity to output an SSB including a PBCH message, the PBCH message indicating a  frequency offset that identifies a first frequency resource for a random access occasion relative to a second frequency resource for the SSB, obtain, via the first frequency resource corresponding to the frequency offset indicated in the PBCH message, a request for system information, and output a message indicating the system information based on transmitting the request.

[0055] Another network entity for wireless communications is described. The network entity may include means for outputting an SSB including a PBCH message, the PBCH message indicating a frequency offset that identifies a first frequency resource for a random access occasion relative to a second frequency resource for the SSB, means for obtaining, via the first frequency resource corresponding to the frequency offset indicated in the PBCH message, a request for system information, and means for outputting a message indicating the system information based on transmitting the request.

[0056] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to output an SSB including a PBCH message, the PBCH message indicating a frequency offset that identifies a first frequency resource for a random access occasion relative to a second frequency resource for the SSB, obtain, via the first frequency resource corresponding to the frequency offset indicated in the PBCH message, a request for system information, and output a message indicating the system information based on transmitting the request.

[0057] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the frequency offset includes a subcarrier offset indicating a quantity of subcarriers between a start of the first frequency resource and a start of the second frequency resource.

[0058] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the frequency offset further includes a resource block offset indicating a quantity of uplink resource blocks between a start of the first frequency resource and a start of the second frequency resource and the subcarrier offset indicates a quantity of subcarriers between the quantity of uplink resource blocks and the start of the second frequency resource.

[0059] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the resource block offset indicates a difference between a resource block identifier of a first uplink resource block and a resource block identifier of a second uplink resource block and the first uplink resource block includes the start of the first frequency resource and the second uplink resource block includes the start of the second frequency resource.

[0060] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the resource block offset may be indicated via a first set of bits of the PBCH message, and the subcarrier offset may be indicated via a second set of bits following the first set of bits of the PBCH message.

[0061] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the frequency offset may be based on a first subcarrier spacing of an uplink bandwidth part associated with the random access occasion or a second subcarrier spacing associated with the SSB.

[0062] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the frequency offset may be based on a larger of the first subcarrier spacing and the second subcarrier spacing or a smaller of the first subcarrier spacing and the second subcarrier spacing.

[0063] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, transmitting the SSB may include operations, features, means, or instructions for outputting the SSB including the PBCH message, the PBCH message further indicating a time offset that identifies a start of the random access occasion relative to a start of the SSB, where transmitting the request may be based on the time offset.

[0064] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the PBCH message further indicates one or more additional frequency offsets, each frequency offset of the one or more additional frequency offsets identifying a respective frequency resource relative to the second frequency resource and each respective frequency resource corresponds to at least one of a channel state information reference signal, a downlink data channel  transmission, an uplink control channel transmission, an uplink data channel transmission, and a sounding reference signal.

[0065] A method for wireless communications by a network entity is described. The method may include outputting an SSB including a first PBCH message, the first PBCH message including a presence indicator that indicates presence of a second PBCH message associated with the first PBCH message, outputting the second PBCH message based on the presence indicator, and communicating one or more messages with a UE based on the first PBCH message and the second PBCH message.

[0066] A network entity for wireless communications is described. The network entity may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively operable to execute the code to cause the network entity to output an SSB including a first PBCH message, the first PBCH message including a presence indicator that indicates presence of a second PBCH message associated with the first PBCH message, output the second PBCH message based on the presence indicator, and communicate one or more messages with a UE based on the first PBCH message and the second PBCH message.

[0067] Another network entity for wireless communications is described. The network entity may include means for outputting an SSB including a first PBCH message, the first PBCH message including a presence indicator that indicates presence of a second PBCH message associated with the first PBCH message, means for outputting the second PBCH message based on the presence indicator, and means for communicating one or more messages with a UE based on the first PBCH message and the second PBCH message.

[0068] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to output an SSB including a first PBCH message, the first PBCH message including a presence indicator that indicates presence of a second PBCH message associated with the first PBCH message, output the second PBCH message based on the presence indicator, and communicate one or more messages with a UE based on the first PBCH message and the second PBCH message.

[0069] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, a value of a first identifier associated with the first PBCH message may be lower than a value of a second identifier associated with the second PBCH message.

[0070] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first PBCH message includes a master information block, the master information block including the presence indicator.

[0071] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first PBCH message includes a demodulation reference signal, the demodulation reference signal including the presence indicator.

[0072] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, outputting the second PBCH message may include operations, features, means, or instructions for outputting the second PBCH message including a second presence indicator, the second presence indicator indicating a presence of a third PBCH message.

[0073] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for outputting the third PBCH message based on the second presence indicator, where communicating the one or more messages with the network entity may be based on receiving the third PBCH message.

[0074] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the presence indicator further indicates a resource for reception of the second PBCH message.

[0075] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the resource may be selected from a set of candidate resources associated with the first PBCH message.

[0076] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for indicating the resource includes indicating a frequency  domain resource assignment, a time domain resource assignment a modulation and coding scheme, a redundancy version, a virtual resource block to physical resource block mapping, or a combination thereof, associated with the resource.

[0077] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the presence indicator further indicates a content associated with the second PBCH message.

[0078] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the content may be selected from a set of candidate contents associated with the second PBCH message.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0079] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system that supports an extendable physical broadcast channel (PBCH) in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0080] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system that supports an extendable PBCH in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0081] FIGs. 3A through 5B show example of signaling diagrams that support an extendable PBCH in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0082] FIG. 6 shows an example of a process flow that supports an extendable PBCH in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0083] FIGs. 7 and 8 show block diagrams of devices that support extendable PBCH in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0084] FIG. 9 shows a block diagram of a communications manager that supports an extendable PBCH in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0085] FIG. 10 shows a diagram of a system including a device that supports an extendable PBCH in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0086] FIGs. 11 and 12 show block diagrams of devices that support extendable PBCH in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0087] FIG. 13 shows a block diagram of a communications manager that supports an extendable PBCH in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0088] FIG. 14 shows a diagram of a system including a device that supports an extendable PBCH in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0089] FIGs. 15 through 20 show flowcharts illustrating methods that support extendable PBCH in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0090] In some systems, a network entity may perform a synchronization signal block (SSB) transmission that may include information for a UE to establish communications with the network entity. For example, the SSB may include a primary synchronization signal, a secondary synchronization signal, and one or more physical broadcast channels (PBCHs) , which may assist the UE to obtain timing information, cell identifiers, and other information used for communications by the UE. To reduce power consumption at the UE and the network entity, overhead associated with SSB transmissions may be reduced by reducing the total quantity of symbols associated with the SSB. In some cases, however, this may result in a smaller payload size for a PBCH transmission, which may limit the information that may be included within the PBCH transmission. One or more techniques depicted herein provide for techniques for communicating information within the PBCH transmission.

[0091] In accordance with examples described herein, a network entity may transmit a broadcast message (e.g., a PBCH transmission) to a UE, as part of an SSB transmission. Such a broadcast message may indicate a time occasion for a search space relative to a corresponding SSB occasion. For example, the network entity may indicate the time occasion for the search space as a symbol offset relative to a next SSB transmission. By indicating a relative indication of the search space, a payload size of the PBCH may be reduced relative to indicating an absolute location of the search space transmission. Additionally, or alternatively, to further reduce the payload size, the broadcast message may indicate a frequency location for a RACH occasion relative to a frequency location of the SSB. In some examples, to indicate information that may have been omitted from the broadcast message due to the reduced payload size, the network entity may implement extendable payload indication techniques. For example, a first  broadcast message may include a presence indicator that indicates the presence of a second broadcast message, which may include additional information. As such, the UE may obtain additional information, while a payload size of individual broadcast messages may be reduced, thereby reducing transmission overhead and power consumption for the UE and the network entity.

[0092] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Aspects of the disclosure are additionally illustrated in the context of signaling diagrams and process flows. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to extendable PBCH.

[0093] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports an extendable PBCH in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more network entities 105, one or more UEs 115, and a core network 130. In some examples, the wireless communications system 100 may be a Long Term Evolution (LTE) network, an LTE-Advanced (LTE-A) network, an LTE-A Pro network, a New Radio (NR) network, or a network operating in accordance with other systems and radio technologies, including future systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0094] The network entities 105 may be dispersed throughout a geographic area to form the wireless communications system 100 and may include devices in different forms or having different capabilities. In various examples, a network entity 105 may be referred to as a network element, a mobility element, a radio access network (RAN) node, or network equipment, among other nomenclature. In some examples, network entities 105 and UEs 115 may wirelessly communicate via one or more communication links 125 (e.g., a radio frequency (RF) access link) . For example, a network entity 105 may support a coverage area 110 (e.g., a geographic coverage area) over which the UEs 115 and the network entity 105 may establish one or more communication links 125. The coverage area 110 may be an example of a geographic area over which a network entity 105 and a UE 115 may support the communication of signals according to one or more radio access technologies (RATs) .

[0095] The UEs 115 may be dispersed throughout a coverage area 110 of the wireless communications system 100, and each UE 115 may be stationary, or mobile, or both at different times. The UEs 115 may be devices in different forms or having different capabilities. Some example UEs 115 are illustrated in FIG. 1. The UEs 115 described herein may be capable of supporting communications with various types of devices, such as other UEs 115 or network entities 105, as shown in FIG. 1.

[0096] As described herein, a node of the wireless communications system 100, which may be referred to as a network node, or a wireless node, may be a network entity 105 (e.g., any network entity described herein) , a UE 115 (e.g., any UE described herein) , a network controller, an apparatus, a device, a computing system, one or more components, or another suitable processing entity configured to perform any of the techniques described herein. For example, a node may be a UE 115. As another example, a node may be a network entity 105. As another example, a first node may be configured to communicate with a second node or a third node. In one aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a UE 115. In another aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a network entity 105. In yet other aspects of this example, the first, second, and third nodes may be different relative to these examples. Similarly, reference to a UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like may include disclosure of the UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like being a node. For example, disclosure that a UE 115 is configured to receive information from a network entity 105 also discloses that a first node is configured to receive information from a second node.

[0097] In some examples, network entities 105 may communicate with the core network 130, or with one another, or both. For example, network entities 105 may communicate with the core network 130 via one or more backhaul communication links 120 (e.g., in accordance with an S1, N2, N3, or other interface protocol) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via a backhaul communication link 120 (e.g., in accordance with an X2, Xn, or other interface protocol) either directly (e.g., directly between network entities 105) or indirectly (e.g., via a core network 130) . In some examples, network entities 105 may communicate  with one another via a midhaul communication link 162 (e.g., in accordance with a midhaul interface protocol) or a fronthaul communication link 168 (e.g., in accordance with a fronthaul interface protocol) , or any combination thereof. The backhaul communication links 120, midhaul communication links 162, or fronthaul communication links 168 may be or include one or more wired links (e.g., an electrical link, an optical fiber link) , one or more wireless links (e.g., a radio link, a wireless optical link) , among other examples or various combinations thereof. A UE 115 may communicate with the core network 130 via a communication link 155.

[0098] One or more of the network entities 105 described herein may include or may be referred to as a base station 140 (e.g., a base transceiver station, a radio base station, an NR base station, an access point, a radio transceiver, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB or a giga-NodeB (either of which may be referred to as a gNB) , a 5G NB, a next-generation eNB (ng-eNB) , a Home NodeB, a Home eNodeB, or other suitable terminology) . In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140) may be implemented in an aggregated (e.g., monolithic, standalone) base station architecture, which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically integrated within a single network entity 105 (e.g., a single RAN node, such as a base station 140) .

[0099] In some examples, a network entity 105 may be implemented in a disaggregated architecture (e.g., a disaggregated base station architecture, a disaggregated RAN architecture) , which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among two or more network entities 105, such as an integrated access backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 105 may include one or more of a central unit (CU) 160, a distributed unit (DU) 165, a radio unit (RU) 170, a RAN Intelligent Controller (RIC) 175 (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) 180 system, or any combination thereof. An RU 170 may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 105 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more  components of the network entities 105 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some examples, one or more network entities 105 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0100] The split of functionality between a CU 160, a DU 165, and an RU 170 is flexible and may support different functionalities depending on which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, RF functions, and any combinations thereof) are performed at a CU 160, a DU 165, or an RU 170. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU 160 and a DU 165 such that the CU 160 may support one or more layers of the protocol stack and the DU 165 may support one or more different layers of the protocol stack. In some examples, the CU 160 may host upper protocol layer (e.g., layer 3 (L3) , layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) , service data adaption protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU 160 may be connected to one or more DUs 165 or RUs 170, and the one or more DUs 165 or RUs 170 may host lower protocol layers, such as layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160. Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU 165 and an RU 170 such that the DU 165 may support one or more layers of the protocol stack and the RU 170 may support one or more different layers of the protocol stack. The DU 165 may support one or multiple different cells (e.g., via one or more RUs 170) . In some cases, a functional split between a CU 160 and a DU 165, or between a DU 165 and an RU 170 may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU 160, a DU 165, or an RU 170, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU 160, the DU 165, or the RU 170) . A CU 160 may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU 160 may be connected to one or more DUs 165 via a midhaul communication link 162 (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU 165 may be connected to one or more RUs 170 via a fronthaul communication link 168 (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some examples, a midhaul communication link 162 or a fronthaul communication link 168 may be  implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities 105 that are in communication via such communication links.

[0101] In wireless communications systems (e.g., wireless communications system 100) , infrastructure and spectral resources for radio access may support wireless backhaul link capabilities to supplement wired backhaul connections, providing an IAB network architecture (e.g., to a core network 130) . In some cases, in an IAB network, one or more network entities 105 (e.g., IAB nodes 104) may be partially controlled by each other. One or more IAB nodes 104 may be referred to as a donor entity or an IAB donor. One or more DUs 165 or one or more RUs 170 may be partially controlled by one or more CUs 160 associated with a donor network entity 105 (e.g., a donor base station 140) . The one or more donor network entities 105 (e.g., IAB donors) may be in communication with one or more additional network entities 105 (e.g., IAB nodes 104) via supported access and backhaul links (e.g., backhaul communication links 120) . IAB nodes 104 may include an IAB mobile termination (IAB-MT) controlled (e.g., scheduled) by DUs 165 of a coupled IAB donor. An IAB-MT may include an independent set of antennas for relay of communications with UEs 115, or may share the same antennas (e.g., of an RU 170) of an IAB node 104 used for access via the DU 165 of the IAB node 104 (e.g., referred to as virtual IAB-MT (vIAB-MT) ) . In some examples, the IAB nodes 104 may include DUs 165 that support communication links with additional entities (e.g., IAB nodes 104, UEs 115) within the relay chain or configuration of the access network (e.g., downstream) . In such cases, one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., one or more IAB nodes 104 or components of IAB nodes 104) may be configured to operate according to the techniques described herein.

[0102] In the case of the techniques described herein applied in the context of a disaggregated RAN architecture, one or more components of the disaggregated RAN architecture may be configured to support extendable PBCH as described herein. For example, some operations described as being performed by a UE 115 or a network entity 105 (e.g., a base station 140) may additionally, or alternatively, be performed by one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., IAB nodes 104, DUs 165, CUs 160, RUs 170, RIC 175, SMO 180) .

[0103] A UE 115 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology, where the “device” may also be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. A UE 115 may also include or may be referred to as a personal electronic device such as a cellular phone, a personal digital assistant (PDA) , a tablet computer, a laptop computer, or a personal computer. In some examples, a UE 115 may include or be referred to as a wireless local loop (WLL) station, an Internet of Things (IoT) device, an Internet of Everything (IoE) device, or a machine type communications (MTC) device, among other examples, which may be implemented in various objects such as appliances, or vehicles, meters, among other examples.

[0104] The UEs 115 described herein may be able to communicate with various types of devices, such as other UEs 115 that may sometimes act as relays as well as the network entities 105 and the network equipment including macro eNBs or gNBs, small cell eNBs or gNBs, or relay base stations, among other examples, as shown in FIG. 1.

[0105] The UEs 115 and the network entities 105 may wirelessly communicate with one another via one or more communication links 125 (e.g., an access link) using resources associated with one or more carriers. The term “carrier” may refer to a set of RF spectrum resources having a defined physical layer structure for supporting the communication links 125. For example, a carrier used for a communication link 125 may include a portion of a RF spectrum band (e.g., a bandwidth part (BWP) ) that is operated according to one or more physical layer channels for a given radio access technology (e.g., LTE, LTE-A, LTE-A Pro, NR) . Each physical layer channel may carry acquisition signaling (e.g., synchronization signals, system information) , control signaling that coordinates operation for the carrier, user data, or other signaling. The wireless communications system 100 may support communication with a UE 115 using carrier aggregation or multi-carrier operation. A UE 115 may be configured with multiple downlink component carriers and one or more uplink component carriers according to a carrier aggregation configuration. Carrier aggregation may be used with both frequency division duplexing (FDD) and time division duplexing (TDD) component carriers. Communication between a network entity 105 and other devices may refer to communication between the devices and any portion (e.g., entity, sub- entity) of a network entity 105. For example, the terms “transmitting, ” “receiving, ” or “communicating, ” when referring to a network entity 105, may refer to any portion of a network entity 105 (e.g., a base station 140, a CU 160, a DU 165, a RU 170) of a RAN communicating with another device (e.g., directly or via one or more other network entities 105) .

[0106] Signal waveforms transmitted via a carrier may be made up of multiple subcarriers (e.g., using multi-carrier modulation (MCM) techniques such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) or discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) ) . In a system employing MCM techniques, a resource element may refer to resources of one symbol period (e.g., a duration of one modulation symbol) and one subcarrier, in which case the symbol period and subcarrier spacing (SCS) may be inversely related. The quantity of bits carried by each resource element may depend on the modulation scheme (e.g., the order of the modulation scheme, the coding rate of the modulation scheme, or both) , such that a relatively higher quantity of resource elements (e.g., in a transmission duration) and a relatively higher order of a modulation scheme may correspond to a relatively higher rate of communication. A wireless communications resource may refer to a combination of an RF spectrum resource, a time resource, and a spatial resource (e.g., a spatial layer, a beam) , and the use of multiple spatial resources may increase the data rate or data integrity for communications with a UE 115.

[0107] The time intervals for the network entities 105 or the UEs 115 may be expressed in multiples of a basic time unit which may, for example, refer to a sampling period of Ts=1 /  (Δfmax·Nf) seconds, for which Δfmax may represent a supported SCS, and Nf may represent a supported discrete Fourier transform (DFT) size. Time intervals of a communications resource may be organized according to radio frames each having a specified duration (e.g., 10 milliseconds (ms) ) . Each radio frame may be identified by a system frame number (SFN) (e.g., ranging from 0 to 1023) .

[0108] Each frame may include multiple consecutively-numbered subframes or slots, and each subframe or slot may have the same duration. In some examples, a frame may be divided (e.g., in the time domain) into subframes, and each subframe may be further divided into a quantity of slots. Alternatively, each frame may include a variable  quantity of slots, and the quantity of slots may depend on SCS. Each slot may include a quantity of symbol periods (e.g., depending on the length of the cyclic prefix prepended to each symbol period) . In some wireless communications systems 100, a slot may further be divided into multiple mini-slots associated with one or more symbols. Excluding the cyclic prefix, each symbol period may be associated with one or more (e.g., Nf) sampling periods. The duration of a symbol period may depend on the SCS or frequency band of operation.

[0109] A subframe, a slot, a mini-slot, or a symbol may be the smallest scheduling unit (e.g., in the time domain) of the wireless communications system 100 and may be referred to as a transmission time interval (TTI) . In some examples, the TTI duration (e.g., a quantity of symbol periods in a TTI) may be variable. Additionally, or alternatively, the smallest scheduling unit of the wireless communications system 100 may be dynamically selected (e.g., in bursts of shortened TTIs (sTTIs) ) .

[0110] Physical channels may be multiplexed for communication using a carrier according to various techniques. A physical control channel and a physical data channel may be multiplexed for signaling via a downlink carrier, for example, using one or more of time division multiplexing (TDM) techniques, frequency division multiplexing (FDM) techniques, or hybrid TDM-FDM techniques. A control region (e.g., a control resource set (CORESET) ) for a physical control channel may be defined by a set of symbol periods and may extend across the system bandwidth or a subset of the system bandwidth of the carrier. One or more control regions (e.g., CORESETs) may be configured for a set of the UEs 115. For example, one or more of the UEs 115 may monitor or search control regions for control information according to one or more search space sets, and each search space set may include one or multiple control channel candidates in one or more aggregation levels arranged in a cascaded manner. An aggregation level for a control channel candidate may refer to an amount of control channel resources (e.g., control channel elements (CCEs) ) associated with encoded information for a control information format having a given payload size. Search space sets may include common search space sets configured for sending control information to multiple UEs 115 and UE-specific search space sets for sending control information to a specific UE 115.

[0111] In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may be movable and therefore provide communication coverage for a moving coverage area 110. In some examples, different coverage areas 110 associated with different technologies may overlap, but the different coverage areas 110 may be supported by the same network entity 105. In some other examples, the overlapping coverage areas 110 associated with different technologies may be supported by different network entities 105. The wireless communications system 100 may include, for example, a heterogeneous network in which different types of the network entities 105 provide coverage for various coverage areas 110 using the same or different radio access technologies.

[0112] The wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable communications or low-latency communications, or various combinations thereof. For example, the wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable low-latency communications (URLLC) . The UEs 115 may be designed to support ultra-reliable, low-latency, or critical functions. Ultra-reliable communications may include private communication or group communication and may be supported by one or more services such as push-to-talk, video, or data. Support for ultra-reliable, low-latency functions may include prioritization of services, and such services may be used for public safety or general commercial applications. The terms ultra-reliable, low-latency, and ultra-reliable low-latency may be used interchangeably herein.

[0113] In some examples, a UE 115 may be configured to support communicating directly with other UEs 115 via a device-to-device (D2D) communication link 135 (e.g., in accordance with a peer-to-peer (P2P) , D2D, or sidelink protocol) . In some examples, one or more UEs 115 of a group that are performing D2D communications may be within the coverage area 110 of a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , which may support aspects of such D2D communications being configured by (e.g., scheduled by) the network entity 105. In some examples, one or more UEs 115 of such a group may be outside the coverage area 110 of a network entity 105 or may be otherwise unable to or not configured to receive transmissions from a network entity 105. In some examples, groups of the UEs 115 communicating via D2D communications may support a one-to-many (1: M) system in which each UE 115  transmits to each of the other UEs 115 in the group. In some examples, a network entity 105 may facilitate the scheduling of resources for D2D communications. In some other examples, D2D communications may be carried out between the UEs 115 without an involvement of a network entity 105.

[0114] The core network 130 may provide user authentication, access authorization, tracking, Internet Protocol (IP) connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 130 may be an evolved packet core (EPC) or 5G core (5GC) , which may include at least one control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management function (AMF) ) and at least one 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) ) . The control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions such as mobility, authentication, and bearer management for the UEs 115 served by the network entities 105 (e.g., base stations 140) associated with the core network 130. User IP packets may be transferred through the user plane entity, which may provide IP address allocation as well as other functions. The user plane entity may be connected to IP services 150 for one or more network operators. The IP services 150 may include access to the Internet, Intranet (s) , an IP Multimedia Subsystem (IMS) , or a Packet-Switched Streaming Service.

[0115] The wireless communications system 100 may operate using one or more frequency bands, which may be in the range of 300 megahertz (MHz) to 300 gigahertz (GHz) . Generally, the region from 300 MHz to 3 GHz is known as the ultra-high frequency (UHF) region or decimeter band because the wavelengths range from approximately one decimeter to one meter in length. UHF waves may be blocked or redirected by buildings and environmental features, which may be referred to as clusters, but the waves may penetrate structures sufficiently for a macro cell to provide service to the UEs 115 located indoors. Communications using UHF waves may be associated with smaller antennas and shorter ranges (e.g., less than 100 kilometers) compared to communications using the smaller frequencies and longer waves of the high frequency (HF) or very high frequency (VHF) portion of the spectrum below 300 MHz.

[0116] The wireless communications system 100 may utilize both licensed and unlicensed RF spectrum bands. For example, the wireless communications system 100 may employ License Assisted Access (LAA) , LTE-Unlicensed (LTE-U) radio access technology, or NR technology using an unlicensed band such as the 5 GHz industrial, scientific, and medical (ISM) band. While operating using unlicensed RF spectrum bands, devices such as the network entities 105 and the UEs 115 may employ carrier sensing for collision detection and avoidance. In some examples, operations using unlicensed bands may be based on a carrier aggregation configuration in conjunction with component carriers operating using a licensed band (e.g., LAA) . Operations using unlicensed spectrum may include downlink transmissions, uplink transmissions, P2P transmissions, or D2D transmissions, among other examples.

[0117] A network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) or a UE 115 may be equipped with multiple antennas, which may be used to employ techniques such as transmit diversity, receive diversity, multiple-input multiple-output (MIMO) communications, or beamforming. The antennas of a network entity 105 or a UE 115 may be located within one or more antenna arrays or antenna panels, which may support MIMO operations or transmit or receive beamforming. For example, one or more base station antennas or antenna arrays may be co-located at an antenna assembly, such as an antenna tower. In some examples, antennas or antenna arrays associated with a network entity 105 may be located at diverse geographic locations. A network entity 105 may include an antenna array with a set of rows and columns of antenna ports that the network entity 105 may use to support beamforming of communications with a UE 115. Likewise, a UE 115 may include one or more antenna arrays that may support various MIMO or beamforming operations. Additionally, or alternatively, an antenna panel may support RF beamforming for a signal transmitted via an antenna port.

[0118] Beamforming, which may also be referred to as spatial filtering, directional transmission, or directional reception, is a signal processing technique that may be used at a transmitting device or a receiving device (e.g., a network entity 105, a UE 115) to shape or steer an antenna beam (e.g., a transmit beam, a receive beam) along a spatial path between the transmitting device and the receiving device. Beamforming may be achieved by combining the signals communicated via antenna elements of an antenna array such that some signals propagating along particular orientations with respect to an  antenna array experience constructive interference while others experience destructive interference. The adjustment of signals communicated via the antenna elements may include a transmitting device or a receiving device applying amplitude offsets, phase offsets, or both to signals carried via the antenna elements associated with the device. The adjustments associated with each of the antenna elements may be defined by a beamforming weight set associated with a particular orientation (e.g., with respect to the antenna array of the transmitting device or receiving device, or with respect to some other orientation) .

[0119] In some systems, a network entity 105 may perform an SSB transmission that may include information for a UE 115 to establish communications with the network entity 105. For example, the SSB including a primary synchronization signal, a secondary synchronization signal, and a PBCH, may assist the UE 115 to obtain timing information, cell identifiers, and other information used for communications by the UE 115. To reduce power consumption at the UE 115 and the network entity 105, overhead associated with SSB transmissions may be reduced by reducing the total quantity of symbols associated with the SSB. In some cases, however, this may result in a smaller payload size for the PBCH, which may limit the information that may be included within the PBCH. As such, it may be beneficial to define more efficient techniques for communicating information within the PBCH.

[0120] In accordance with examples as described herein, a network entity 105 may transmit a broadcast message (e.g., a PBCH message) to a UE 115, as part of an SSB transmission, that may indicate a time occasion for a search space relative to a corresponding SSB occasion. For example, the time occasion for the search space may be indicated as a symbol offset relative to a next SSB transmission. By indicating a relative indication of the search space, a payload size of the PBCH may be reduced relative to indicating an absolute location of the search space transmission. Additionally, or alternatively, to further reduce the payload size, the broadcast message may indicate a frequency location for a RACH occasion relative to a frequency location of the SSB. In some examples, to indicate information that may have been omitted from the broadcast message due to the reduced payload size, the network entity may implement extendable payload techniques. For example, a first broadcast message may include a presence indicator that indicates the presence of a second broadcast message,  which may include additional information. As such, the UE 115 may be able to obtain additional information, while a payload size of individual broadcast messages may be reduced, thereby reducing transmission overhead and power consumption for the UE 115 and the network entity 105.

[0121] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system 200 that supports an extendable PBCH in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 200 illustrates communications between a UE 115-a and a network entity 105-a, which may be examples of corresponding devices as described herein with reference to FIG. 1.

[0122] In some systems, the network entity 105-a may perform an SSB transmission that may include information for the UE 115-a to establish communications with the network entity 105-a. For example, the SSB may include a primary synchronization signal, a secondary synchronization signal, and a PBCH, which may indicate system information for the UE 115-a to perform communications with the network entity 105-a. In some examples, the information to be indicated to the UE 115-a via the SSB may include at least scheduling information associated with a search space transmission (e.g., a search space zero (SS0) transmission) ) and a control resource set transmission (e.g., a default control resource set, such as CORESET0) . The information may also include scheduling information associated with any remaining system information and may indicate the UE 115-a whether the remaining system information may be delivered on-demand or periodically. In some cases, for the UE 115-a to request the on-demand delivery of additional system information, the SSB may also indicate a RACH resource for transmission of an on-demand system information request by the UE 115-a. As such, the UE 115-a may request the network entity 105-a for transmission of system information that may have been previously omitted from the SSB.

[0123] In some examples, it may be desirable to reduce power consumption at the UE 115-a and the network entity 105-a. To achieve this, a transmission overhead associated with SSB transmissions may be reduced by reducing the total quantity of symbols associated with the SSB. In some cases, however, this may result in a smaller payload size for the PBCH, which may limit the information that may be included within the PBCH. As such, it may be beneficial to define more efficient techniques for communicating information within the PBCH.

[0124] In some examples, information that may be useful to include in a PBCH transmission (e.g., via a master information block (MIB) ) , may include a default downlink numerology, a configuration associated with a control resource set (e.g., CORESET0) , and a configuration associated with a search space (e.g., search space zero) . In some examples, system information scheduling information, which may include a delivery type (e.g., on-demand or periodic) , a transmission window per system information block (SIB) for periodic transmissions, and a RACH resource for requesting an on-demand transmission, may be indicated via the SSB, such as via an MIB or an remaining minimum system information (RMSI) transmission.

[0125] In some cases, the PBCH transmission may additionally include information associated with frame timing (e.g., an SFN, a half frame indicator, and an SSB identifier) , a raster offset (e.g., for a cell defining SSB (CD-SSB) ) , and information associated with cell barring and infra-frequency reselection allowance. Additionally, or alternatively, the SSB may broadcast (e.g., via an RMSI transmission) a configuration for a common serving cell, timers and constants, emergency support, united access control (UAC) barring information, and non-critical extensions.

[0126] In some examples, the network entity 105-a may instead transmit this information on-demand based on a request from the UE 115-a. Similarly, the network entity 105-a may transmit information associated with cell selection (e.g., a quality threshold for cell selection) , cell access (e.g., a public land mobile network (PLMN list) , whether a cell is reserved for special UEs 115, a type allocation code, a RAN area code, a cell identifier) , and connection setup failure control (e.g., counter and timer to determine failure and retry behavior) based on a request from the UE for on-demand delivery of the information. In some cases, the network entity 105-a may include information associated with a front loaded demodulation reference signal via a default lookup table (e.g., a time domain resource allocation (TDRA) table) .

[0127] Accordingly, a PBCH transmission may include at least information associated with a search space transmission (e.g., a search space zero transmission) and a control resource set transmission (e.g., a CORESET0 transmission) , and it may be beneficial to include a configuration for RACH resources for the UE 115-a to request for on-demand delivery of system information. However, indicating this information within the PBCH transmission may use a relatively large quantity of bits. In some cases,  for example, signaling a search space transmission resource may use 21 bits (e.g., 10 bits for an SFN, six bits for an SSB identifier, one bit for a half frame indicator, and four bits for the search space configuration) . In some examples, for the UE 115-a to determine the RACH resources, the PBCH may indicate a reference point (e.g., point A) , an uplink carrier location, an uplink initial bandwidth part location, and a start of a first RACH occasion in frequency. As such, techniques to indicate this information while reducing a payload size of the PBCH transmission may be desired, which may reduce overhead and power consumption at the UE 115-a and the network entity 105-a.

[0128] In accordance with examples as described herein, the network entity 105-amay transmit an SSB 205. The SSB 205 may include a primary synchronization signal, a secondary synchronization signal, and one or more PBCH messages (e.g., broadcast messages) . In some examples, to indicate a time occasion for a search space (e.g., a search space zero) , a PBCH message of the SSB 205 may indicate a time offset 220. The time offset 220 may indicate the time occasion for the search space relative to a time occasion for a corresponding SSB occasion (e.g., the SSB 205, or another SSB 205) . For example, the time occasion for the search space may be indicated as a symbol offset relative to a next SSB transmission. Accordingly, the UE 115-a may receive a search space transmission 210 from the network entity 105-a based on the time offset 220. By using a relative indication of the search space, a payload size of the PBCH message may be reduced relative to indicating an absolute location of the search space transmission, thereby reducing transmission overhead. The indication of the search space based on the time offset 220 is described in further detail herein, with reference to FIGs. 3A and 3B.

[0129] In some examples, the PBCH message (e.g., or another PBCH message associated with the SSB 205) may indicate a frequency offset 220 to indicate a frequency location for the RACH occasion (e.g., for the UE 115-a to transmit a request for additional system information) . For example, the frequency offset 220 may indicate the frequency location for the RACH occasion relative to a frequency location associated with the SSB 205. In some examples, the frequency offset 220 may include a subcarrier offset, which may indicate a quantity of subcarriers between a start of the frequency location for the RACH occasion and a start of a frequency location of the SSB 205. Additionally, or alternatively, the frequency offset 220 may include a resource  block offset, which may indicate a quantity of resource blocks between the start of the frequency location for the RACH occasion and the start of a frequency location of the SSB 205. As such, the UE 115-a may transmit an uplink message 215 via the RACH occasion, which may request the network entity 105-a to transmit an indication of additional system information. The indication of the frequency occasion for the RACH occasion based on the frequency offset 225 is described in further detail herein, with reference to FIG. 4.

[0130] In some examples, to indicate information that may have been omitted from a first PBCH message of the SSB 205 due to the reduced payload size, the first PBCH message may include a presence indicator 230 that indicates a presence of a second PBCH message. For example, the UE 115-a may receive the first PBCH message that includes the presence indicator 230. The UE 115-a may then monitor for the second PBCH message based on the presence indicator 230. In some examples, the second PBCH message may include another presence indicator 230 which may indicate a presence of a third PBCH message, and so forth. The presence indicator 230 may, in some cases, indicate a resource (e.g., a time resource, a frequency resource, or both) for the second PBCH message, a content associated with the second PBCH message (e.g., an indication of system information indicated by the second PBCH message) , or both. The indication of additional PBCH messages based on the presence indicator 230 is described in further detail herein, with reference to FIGs. 5A and 5B.

[0131] By implementing the time offset 220, the frequency offset 225, and the presence indicator 230, a payload associated with the SSB 205 may be reduced, while the UE 115-a may still be able to obtain system information from the network entity 105-a. As such, transmission overhead associated with communications between the UE 115-a and the network entity 105-a may be reduced, leading to increased power savings for the UE 115-a and the network entity 105-a.

[0132] FIGs. 3A and 3B show examples of a signaling diagram 300-a and a signaling diagram 300-b that support an extendable PBCH in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The signaling diagram 300-a and the signaling diagram 300-b illustrate using an offset 315 (e.g., a time offset) to indicate a time occasion for a search space 305 relative to a corresponding SSB 310, as described with reference to FIGs. 1 and 2. In some examples, an SSB 310 may include a primary  synchronization signal 325 (e.g., a PSS) , a secondary synchronization signal 330 (e.g., an SSS) , and one or more PBCH transmissions (e.g., broadcast messages) .

[0133] In some examples, reducing a payload of an SSB transmission may be beneficial to reduce SSB overhead, improve SSB coverage or both (e.g., for light SSB procedures) . In some cases, however, signaling a search space transmission resource may be difficult and overhead intensive. For example, signaling the resource for the search space transmission having a first multiplexing pattern (e.g., pattern 1) may include signaling an SFN (e.g., which may use 10 bits) , an SSB identifier (e.g., which may use six bits) , a half frame indicator (e.g., which may use one bit) , and a search space configuration (e.g., which may use four bits) . Similarly, signaling the resource having a second or third multiplexing pattern (e.g., patterns 2 or 3) , which may be associated with a fixed starting symbol location per SSB identifier, may involve signaling at least the SSB identifier. As such, it may be beneficial to signal the resource for the search space transmission in relative terms, especially to reduce overhead associated with the first multiplexing pattern.

[0134] In accordance with examples as described herein, a time occasion for a first search space 305-a (e.g., a search space zero (SS0) ) corresponding to a first SSB 310-amay be indicated (e.g., to a UE 115) based on an offset 315 (e.g., a time offset) . In some examples, the offset 315 may indicate a start (e.g., starting symbol) of the time occasion for the first search space 305-a relative to a start (e.g., starting symbol) of the first SSB 310-a. As described with reference to FIG. 2, the offset 315 may be indicated via a PBCH (e.g., a broadcast message) associated with the first SSB 310-a (e.g., or a previous SSB transmission) , and the offset 315 may be indicated as a quantity of symbols, or another quantity (e.g., milliseconds) . By indicating the start of the time occasion for the first search space 305-a relative to the first SSB 310-a, the start of the time occasion may be indicated using a relatively lower quantity of bits compared to indicating a detailed frame timing.

[0135] In some cases, the offset 315 may be constant for multiple SSB periods. For example, the offset 315 may be configured to be constant for SSB periods associated with a same SSB identifier (e.g., SSB ID) . For example, a UE 115 may receive a PBCH via the first SSB 310-a, which may indicate the offset 315. As such, the UE 115 may determine a time occasion associated with a second search space 305-b relative to a time  occasion for a corresponding second SSB 310-b (e.g., which may be transmitted periodically, such that the UE 115 may be aware of the time occasion for the second SSB 310-b) . Accordingly, the UE 115 may receive a search space transmission via the second search space 305-b (e.g., a second SS0) prior to the time occasion for the second SSB 310-b.

[0136] In some examples, if the offset 315 is constant across PBCH transmissions associated with a same SSB identifier, a content of each PBCH transmission may also be the same across the PBCH transmissions. Thereby, PBCH combining for the UE 115 may be simplified relative to combining for PBCH transmissions with varying contents, where the UE 115 may evaluate different SFN hypotheses to perform combining. In some cases, the offset 315 may be constant across PBCH transmissions even with a different SSB identifier, which may support combining PBCH transmissions having identical MIBs associated with same or different SIB identifiers.

[0137] In some examples, as depicted in the signaling diagram 300-a, the offset 315 indicated via a PBCH of the first SSB 310-a may indicate the start of a previous (e.g., last) search space 305 (e.g., the first search space 305-a) . In some other examples, the offset 315 may indicate a start of a next search space 305, or a search space 305 that is closest in time to the start (e.g., or end) of the first SSB 310-a.

[0138] The signaling diagram 300-a illustrates an example where an occasion for a search space 305 and the corresponding SSB 310 are in a same slot 320. In some examples, such as where a slot 320 includes 14 symbols (e.g., symbols zero to 13) , the offset 315 may be indicated using a quantity of four bits (e.g., via a PBCH message) . In some cases, the quantity of bits may be further restricted if the range of possible occasions for the search space 305 were restricted to some quantity of symbols from the start (e.g., or end) of the SSB 310. For example, an occasion for a search space 305 may be restricted to four symbols around the start or end of a corresponding SSB 310, and the offset 315 may be indicated using two bits.

[0139] The signaling diagram 300-b illustrates an example where an occasion for a search space 305-c (e.g., an SS0) is in a different slot 320 as a corresponding SSB 310-c. In these examples, a range of a possible quantity of symbols between the SSB 310-c and the search space 305-c may depend on an SCS value. For example, for a 120  kilohertz SCS, the possible quantity of symbols between the SSB 310-c and the search space 305-c may be between one and 2240, which may be signaled using a 12 bit offset 315. This offset 315 may still be signaled using a smaller quantity of bits relative to signaling an explicit indication of the time occasion for the search space 305-c (e.g., relying on an SFN) , which may use 21 bits.

[0140] In some examples, a time occasion for a start of a RACH occasion may be signaled in a using an offset 315 (e.g., a different offset) , in a similar manner as described herein with respect to a search space 305. For example, the UE 115 may be configured (e.g., via the SSB 310) with a RACH occasion for transmitting a request for system information to the network entity 105. A start of the RACH occasion in the time domain may be signaled using an offset 315 relative to the SSB 310. In some examples, as described in more detail with reference to FIG. 4, a frequency location for the RACH occasion may be signaled according to a frequency offset.

[0141] By using a relative indication of an occasion for a search space 305 relative to a corresponding SSB 310, a payload size associated with PBCH messages of the SSB 310 may be reduced, thereby reducing transmission overhead and improving SSB reliability.

[0142] FIG. 4 shows an example of a signaling diagram 400 that supports an extendable PBCH in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The signaling diagram 400 illustrates indicating a frequency occasion for a resource block 410 (e.g., an RB, an uplink resource block) relative to a corresponding SSB resource block 405, as described with reference to FIGs. 1 and 2.

[0143] In some examples, a UE 115 may be configured to request system information from a network entity 105 via a RACH occasion for the UE 115. For example, the RACH occasion may occur within at least one of a resource block 410-a, a resource block 410-b, a resource block 410-c, or a resource block 410-d (e.g., within an uplink resource block) . The RACH occasion may be signaled via a corresponding SSB (e.g., via a PBCH message associated with the SSB) , which may include one or more SSB resource blocks 405, such as an SSB resource block 405-a, an SSB resource block 405-b, and an SSB resource block 405-c.

[0144] In some cases, to signal a frequency domain (e.g., a frequency resource) for the RACH occasion, the UE 115 may receive an indication (e.g., via a system information block, such as SIB1) of a reference point (e.g., point A, via an absoluteFrequencyPointA field) , an uplink carrier location (e.g., via a scs-SpecificCarrierList field) , an initial uplink bandwidth part location (e.g., via an initialUplinkBWP field) , and a start of a RACH occasion set (e.g., via a msg1-FrequencyStart field) . This may incur large downlink overhead at the UE 115 or a network entity 105, however. As such, techniques for indicating a frequency location for the RACH occasion while reducing overhead may be desired.

[0145] In accordance with examples as described herein, a frequency location for a RACH occasion may be indicated relative to that of a corresponding SSB. For example, a resource block offset 420 (e.g., which may be 4 bits) may be used to indicate a quantity of resource blocks between a resource block 410 that contains a start of a first RACH occasion frequency domain multiplexed in frequency and a start of the SSB resource block 405-a (e.g., a start of the corresponding SSB) . In some cases, the quantity of resource blocks may be calculated based on a difference between an identifier associated with the resource block 410 (e.g., the resource block 410-a) and an identifier associated with an uplink resource block that contains (e.g., shares a frequency with) a start of a first SSB resource block 405 (e.g., the resource block 405-a) . In the example depicted in the signaling diagram 400, the resource block offset 420 may be a quantity of two (e.g., two resource blocks) , which may be equivalent to a difference between an identifier of the resource block 410-a and the resource block 410-c.

[0146] In some examples, a subcarrier offset 415 may also be used to indicate the frequency location for the RACH occasion relative to the corresponding SSB. For example, a subcarrier offset 415-a (e.g., which may be 4 bits) may be a remaining offset between the frequency location indicated by the resource block offset 420 and the start of the SSB resource block 405-a. In some examples, the subcarrier offset 415-a may be indicated as a quantity of subcarriers (e.g., uplink initial bandwidth part subcarriers) . For example, the subcarrier offset 415-a may be the quantity of subcarriers remaining from a total offset between the frequency start for the RACH occasion and the start of the corresponding SSB after subtracting the resource block offset 420.

[0147] In some cases, the start of the frequency location for the RACH occasion may be indicated using a subcarrier offset 415 without a corresponding resource block offset 420. For example, a subcarrier offset 415-b may be indicated to a UE which indicates a total quantity of subcarriers between the start of the frequency location for the RACH occasion and the start of the SSB resource block 405-a. In some examples, a start of the RACH occasion in a time domain may be signaled using a time offset, as described herein with reference to FIGs. 3A and 3B.

[0148] In some examples, the resource block SCS associated with the resource block offset 420, the subcarrier SCS associated with the subcarrier offset 415, or both, may be selected from using the uplink initial bandwidth part SCS, the SSB SCS, a smaller of the two, or a larger of the two.

[0149] In some examples, a frequency location for a different channel, transmission, or reference signal may be signaled in a similar manner as described herein. For example, the network entity 105 may signal a frequency location associated with a channel state information reference signal (e.g., a tracking reference signal for an idle UE 115) , a downlink shared channel (e.g., for broadcast) , an uplink control channel (e.g., for feedback, such as for a hybrid automatic request (HARQ) acknowledgment (ACK) ) , an uplink shared channel (e.g., for a Msg3 / A) , or a sounding reference signal (e.g., for uplink beam refinement prior to an RRC connection) using a subcarrier offset 415, a resource block offset 420, or both, and the respective frequency location may be indicated relative to a frequency location of the corresponding SSB (e.g., relative to the start of the SSB resource block 405-a) .

[0150] Accordingly, by indicating relative frequency locations of various channels or signals to the UE 115, information broadcasted to the UE 115 may be reduced, such as via a PBCH message or another broadcast transmission. As such, downlink overhead at the network entity 105 and the UE 115 may be reduced.

[0151] FIGs. 5A and 5B show an example of a signaling diagram 500-a and a signaling diagram 500-b that support an extendable PBCH in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The signaling diagram 500-a and the signaling diagram 500-b illustrate using a presence indicator 520 included within a PBCH 505 to indicate a presence of an additional PBCH 505, which may be monitored by a UE 115  to obtain additional system information. The PBCH 505 may be a part of an SSB transmission, which may include a primary synchronization signal 510 (e.g., a PSS) , a secondary synchronization signal 515 (e.g., an SSS) , and one or more PBCHs 505.

[0152] In some cases, a PBCH 505-a may include system information which may be used by the UE 115 to perform communications via a network. In some examples, the PBCH 505-a may include information (e.g., minimum information) to support the UE 115 communication in the network. However, additional system information may be beneficial to the UE 115, which may be omitted from the PBCH 505-a (e.g., due to a restricted payload size of the PBCH 505-a) . For example, the PBCH 505-a may include information associated with a control resource set (e.g., CORESET0) and a search space (e.g., SS0) . However, information associated with a raster offset for a CD-SSB, information regarding cell barring (e.g., whether a present cell is barred to the UE 115) , information regarding infra-frequency reselection allowance (e.g., whether infra-frequency reselection is allowed) , RMSI downlink control channel repetition information, carrier frequency information associated with a network entity 105 (e.g., for fast coarse frequency synchronization, for 2-port SSB configuration) or other information may be useful for the UE 115. As such, it may be beneficial to define techniques for the UE 115 to obtain this information, while maintaining a relatively small payload size for the PBCH 505-a.

[0153] In accordance with examples as described herein, to indicate information that may have been omitted from the PBCH 505-a, the PBCH 505-a may include a presence indicator 520-a that indicates a presence of a PBCH 505-b. In some cases, the PBCH 505-b may include a presence indicator 520-b that may indicate a presence of a PBCH 505-c, and so forth. In some examples, contents (e.g., system information) of each PBCH 505 may be defined based on a resource identifier (e.g., a resource ID) associated with each PBCH 505. For example, a PBCH 505 with a lowest resource ID (e.g., the PBCH 505-a) may include a presence indicator 520 that indicates a presence of a PBCH 505 with a next highest resource ID, and so forth, in ascending resource ID order. The UE 115 may determine the contents of each respective PBCH 505 based on the ascending order (e.g., the PBCH 505-a may be associated with control resource set and search space information, the PBCH 505-b may be associated with other pre-determined information, and so forth) .

[0154] In some examples, the presence indicator 520-a may be indicated to the UE 115 via an MIB of the PBCH 505-a. Additionally, or alternatively, the presence indicator 520-a may be indicated via a demodulation reference signal associated with the PBCH 505-a, and the presence indicator 520-a may be encoded individually.

[0155] In some cases, as illustrated with respect to the signaling diagram 500-b, a presence indicator 520 may indicate a resource (e.g., a time resource, a frequency resource, or both) for a following PBCH 505. For example, a presence indicator 520-c included within a PBCH 505-d may indicate a resource for a PBCH 505-e. In some examples, the resource may be a part of a set of candidate resources (e.g., time resources, frequency resources, time-frequency resources) , such as a resource 525-a, a resource 525-b, a resource 525-c, a resource 525-d, a resource 525-e, and a resource 525-f. For example, the presence indicator 520-c may indicate that the PBCH 505-e is to be transmitted via the resource 525-b. The PBCH 505-e may indicate that a PBCH 505-f is to be transmitted via the resource 525-e.

[0156] In some examples, the set of candidate resources may be the same across PBCHs 505. For example, the presence indicator 520-c and the presence indicator 520-d may both indicate a resource from one of the resource 525-a, the resource 525-b, the resource 525-c, the resource 525-d, the resource 525-e, or the resource 525-f. Alternatively, each PBCH 505 may be configured with different candidate resources. For example, the presence indicator 520-c may indicate a resource for the PBCH 505-e selected from the resource 525-a, the resource 525-b, and the resource 525-c (e.g., indicated via two bits within the PBCH 505-d) . Then, the presence indicator 520-d may indicate a resource for the PBCH 505-f selected from the resource 525-a, the resource 525-b, the resource 525-c, the resource 525-d, the resource 525-e, and the resource 525-f (e.g., indicated via 3 bits of the PBCH 505-e) .

[0157] Additionally, or alternatively, resources, transmit parameters, or both, for a next PBCH 505 may be flexibly scheduled by a previous PBCH 505. For example, the PBCH 505-d may indicate a frequency domain resource assignment (FDRA) , a time domain resource assignment (e.g., using four bits) , a modulation and coding scheme (e.g., using 5 bits) , a redundancy version (e.g., using 2 bits) , a virtual resource block-to-physical resource block (VRB-to-PRB) mapping (e.g., whether VRB-to-PRB is performed, using one bit) , or a combination thereof, associated with the PBCH 505-e.

[0158] In some examples, contents associated with a following PBCH 505 may be indicated via a previous PBCH 505. For example, the PBCH 505-a may indicate (e.g., via the presence indicator 520-a) a bit value that corresponds to a content from a set of candidate contents for the PBCH 505-b. In some examples, a first candidate content may correspond to search space and control resource set information, a second candidate content may be associated with access information, a third candidate content may be associated with RMSI combining, and a fourth candidate content may be associated with a RACH configuration, though other contents are possible.

[0159] In some cases, the candidate contents may be constant across PBCHs 505. For example, the PBCH 505-a may indicate one candidate content from a common set of candidate contents for the PBCH 505-b, and the PBCH 505-b may indicate another candidate content from the common set of candidate contents for the PBCH 505-c. Alternatively, the candidate contents may vary depending on an order of transmission of the PBCH 505. For example, the PBCH 505-a may select among two candidate contents that may be associated with the PBCH 505-b (e.g., indicated using one bit) , and the PBCH 505-b may select among eight candidate contents that may be associated with the PBCH 505-c (e.g., indicated using three bits) .

[0160] Additionally, or alternatively, individual elements (e.g., information, fields) included in a PBCH 505 may be flexibly scheduled by a previous PBCH 505. For example, the PBCH 505-a may indicate a bit map that indicates a presence of specific elements (e.g., information, fields, or other elements) that are to be indicated by the PBCH 505-b.

[0161] Accordingly, by indicating a presence of a following PBCH 505 in a previous PBCH 505, a payload size for PBCHs 505 may be reduced, which may improve a reliability of PBCH 505 transmissions.

[0162] FIG. 6 shows an example of a process flow 600 that supports an extendable PBCH in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The process flow 600 illustrates communications between a UE 115-c and a network entity 105-b, which may be examples of corresponding devices as described herein, with reference to FIGs. 1 through 5B. In some examples, additional steps may be added to the process  flow 600, or depicted steps may be omitted. Additionally, or alternatively, steps shown in the process flow 600 may be performed in different orders.

[0163] At 605, the network entity 105-b may transmit a first broadcast channel message (e.g., a PBCH) to the UE 115-c as part of an SSB transmission. The first broadcast channel message may include a time offset (e.g., indicating one or more symbols) for identifying a time occasion for a search space relative to a time occasion for a corresponding SSB occasion. For example, the time occasion for the search space may be indicated as a symbol offset relative to a next SSB transmission, a previous SSB transmission, an SSB transmission nearest in time to the time occasion, or the present SSB transmission.

[0164] At 610, the UE 115-c may identify the time offset indicated in the first broadcast channel message. The UE 115-c may determine the time occasion for the search space transmission based on the time offset.

[0165] At 615, the UE 115-c may monitor the search space during the time occasion based on the time offset. The network entity 105-b may perform a search space transmission (e.g., an SS0 transmission) via the search space, and the UE 115-c may receive the search space transmission based on monitoring for the search space.

[0166] At 620, the UE 115-c may identify a frequency offset indicated by the network entity 105-b via the first broadcast channel message. The frequency offset may indicate a frequency location for a RACH occasion relative to a frequency location associated with the SSB transmission. In some examples, the frequency offset may include a subcarrier offset, which may indicate a quantity of subcarriers between a start of the frequency location for the RACH occasion and a start of a frequency location of the SSB transmission. Additionally, or alternatively, the frequency offset may include a resource block offset, which may indicate a quantity of resource blocks between the start of the frequency location for the RACH occasion and the start of a frequency location of the SSB transmission.

[0167] At 625, the UE 115-c may optionally transmit a request for system information via the RACH occasion based on the frequency offset. At 630, the network entity 105-b may transmit a message indicating the requested system information based on receiving the request for system information from the UE 115-c.

[0168] At 635, the UE 115-c may optionally identify a presence indicator included in the first broadcast channel message. The presence indicator may indicate a presence of a second broadcast channel message to be transmitted by the network entity 105-b. In some examples, the presence indicator may indicate a resource (e.g., a time resource, a frequency resource, or both) for the second broadcast channel message, a content associated with the second broadcast channel message (e.g., from a set of candidate contents for the second broadcast channel message) , or both.

[0169] At 640, the UE 115-c may receive the second broadcast channel message based on the presence indicator. The second broadcast channel message may indicate additional system information that may have been omitted from the first broadcast channel message, thereby supporting a reduction in a payload size associated with broadcast channel message. Accordingly, broadcast channel overhead may be reduced, leading to improved reliability for SSB transmissions and reduced power consumption for the UE 115-c and the network entity 105-b.

[0170] FIG. 7 shows a block diagram 700 of a device 705 that supports an extendable PBCH in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 705 may be an example of aspects of a UE 115 as described herein. The device 705 may include a receiver 710, a transmitter 715, and a communications manager 720. The device 705, or one or more components of the device 705 (e.g., the receiver 710, the transmitter 715, and the communications manager 720) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0171] The receiver 710 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to extendable PBCH) . Information may be passed on to other components of the device 705. The receiver 710 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0172] The transmitter 715 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 705. For example, the transmitter 715 may transmit  information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to extendable PBCH) . In some examples, the transmitter 715 may be co-located with a receiver 710 in a transceiver module. The transmitter 715 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0173] The communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of extendable PBCH as described herein. For example, the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0174] In some examples, the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a digital signal processor (DSP) , a central processing unit (CPU) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0175] Additionally, or alternatively, the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor. If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or  otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0176] In some examples, the communications manager 720 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 710, the transmitter 715, or both. For example, the communications manager 720 may receive information from the receiver 710, send information to the transmitter 715, or be integrated in combination with the receiver 710, the transmitter 715, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0177] The communications manager 720 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, during a first time occasion, an SSB including a PBCH message, the PBCH message indicating a time offset that identifies a start of a search space relative to a start of the SSB. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring, during a second time occasion corresponding to the time offset indicated in the PBCH message, for a search space transmission via the search space. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving the search space transmission via the second time occasion.

[0178] Additionally, or alternatively, the communications manager 720 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving an SSB including a PBCH message, the PBCH message indicating a frequency offset that identifies a first frequency resource for a random access occasion relative to a second frequency resource for the SSB. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, via the first frequency resource corresponding to the frequency offset indicated in the PBCH message, a request for system information. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a message indicating the system information based on transmitting the request.

[0179] Additionally, or alternatively, the communications manager 720 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving an SSB including a first PBCH message, the first PBCH message including a presence indicator that indicates presence of a second PBCH message associated with the first PBCH message. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving the second PBCH message based on the presence indicator. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating one or more messages with a network entity based on the first PBCH message and the second PBCH message.

[0180] By including or configuring the communications manager 720 in accordance with examples as described herein, the device 705 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 710, the transmitter 715, the communications manager 720, or a combination thereof) may support techniques for reducing overhead associated with SSB transmissions by implementing time offsets, frequency offsets, and presence indicators, which may improve the reliability of the SSB transmissions and reduce power consumption for devices.

[0181] FIG. 8 shows a block diagram 800 of a device 805 that supports an extendable PBCH in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 805 may be an example of aspects of a device 705 or a UE 115 as described herein. The device 805 may include a receiver 810, a transmitter 815, and a communications manager 820. The device 805, or one or more components of the device 805 (e.g., the receiver 810, the transmitter 815, and the communications manager 820) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0182] The receiver 810 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to extendable PBCH) . Information may be passed on to other  components of the device 805. The receiver 810 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0183] The transmitter 815 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 805. For example, the transmitter 815 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to extendable PBCH) . In some examples, the transmitter 815 may be co-located with a receiver 810 in a transceiver module. The transmitter 815 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0184] The device 805, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of extendable PBCH as described herein. For example, the communications manager 820 may include a broadcast manager 825, a time offset manager 830, a search space component 835, a frequency offset manager 840, a system information component 845, a presence indicator manager 850, or any combination thereof. The communications manager 820 may be an example of aspects of a communications manager 720 as described herein. In some examples, the communications manager 820, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 810, the transmitter 815, or both. For example, the communications manager 820 may receive information from the receiver 810, send information to the transmitter 815, or be integrated in combination with the receiver 810, the transmitter 815, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0185] The communications manager 820 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The broadcast manager 825 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, during a first time occasion, an SSB including a PBCH message, the PBCH message indicating a time offset that identifies a start of a search space relative to a start of the SSB. The time offset manager 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring, during a second time occasion corresponding to the time offset indicated in the PBCH message, for a search space transmission via the search space. The search  space component 835 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving the search space transmission via the second time occasion.

[0186] Additionally, or alternatively, the communications manager 820 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The broadcast manager 825 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving an SSB including a PBCH message, the PBCH message indicating a frequency offset that identifies a first frequency resource for a random access occasion relative to a second frequency resource for the SSB. The frequency offset manager 840 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, via the first frequency resource corresponding to the frequency offset indicated in the PBCH message, a request for system information. The system information component 845 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a message indicating the system information based on transmitting the request.

[0187] Additionally, or alternatively, the communications manager 820 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The broadcast manager 825 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving an SSB including a first PBCH message, the first PBCH message including a presence indicator that indicates presence of a second PBCH message associated with the first PBCH message. The presence indicator manager 850 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving the second PBCH message based on the presence indicator. The broadcast manager 825 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating one or more messages with a network entity based on the first PBCH message and the second PBCH message.

[0188] FIG. 9 shows a block diagram 900 of a communications manager 920 that supports an extendable PBCH in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 920 may be an example of aspects of a communications manager 720, a communications manager 820, or both, as described herein. The communications manager 920, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of extendable PBCH as described herein. For example, the communications manager 920 may include a broadcast manager 925, a time offset manager 930, a search space component 935, a frequency offset manager 940, a system information component 945, a presence indicator manager  950, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) .

[0189] The communications manager 920 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The broadcast manager 925 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, during a first time occasion, an SSB including a PBCH message, the PBCH message indicating a time offset that identifies a start of a search space relative to a start of the SSB. The time offset manager 930 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring, during a second time occasion corresponding to the time offset indicated in the PBCH message, for a search space transmission via the search space. The search space component 935 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving the search space transmission via the second time occasion.

[0190] In some examples, the broadcast manager 925 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a second SSB including a second PBCH message, a first identifier of the SSB being the same as a second identifier of the second SSB, where a payload of the second PBCH message is the same as a payload of the PBCH message.

[0191] In some examples, the broadcast manager 925 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving first data included in the PBCH message and a second data included in a second PBCH message. In some examples, the broadcast manager 925 is capable of, configured to, or operable to support a means for combining the first data and the second data to obtain the payload of the PBCH message, where monitoring for the search space transmission is based on the payload of the PBCH message.

[0192] In some examples, the time offset indicates one or more symbols between the start of the search space transmission and the start of the synchronization signal block. In some examples, the start of the search space transmission and the start of the synchronization signal block occur within a same slot. In some examples, the time offset is indicated via at least four bits of the PBCH message.

[0193] In some examples, the time offset identifies the start of a previous search space transmission relative to the start of the SSB. In some examples, the time offset identifies the start of an upcoming search space transmission relative to the start of the SSB. In some examples, the time offset identifies the start of a search space transmission that is closest in a time domain to the start of the SSB.

[0194] Additionally, or alternatively, the communications manager 920 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, the broadcast manager 925 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving an SSB including a PBCH message, the PBCH message indicating a frequency offset that identifies a first frequency resource for a random access occasion relative to a second frequency resource for the SSB. The frequency offset manager 940 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, via the first frequency resource corresponding to the frequency offset indicated in the PBCH message, a request for system information. The system information component 945 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a message indicating the system information based on transmitting the request. In some examples, the frequency offset includes a subcarrier offset indicating a quantity of subcarriers between a start of the first frequency resource and a start of the second frequency resource.

[0195] In some examples, the frequency offset further includes a resource block offset indicating a quantity of uplink resource blocks between a start of the first frequency resource and a start of the second frequency resource. In some examples, the subcarrier offset indicates a quantity of subcarriers between the quantity of uplink resource blocks and the start of the second frequency resource.

[0196] In some examples, the resource block offset indicates a difference between a resource block identifier of a first uplink resource block and a resource block identifier of a second uplink resource block. In some examples, the first uplink resource block includes the start of the first frequency resource and the second uplink resource block includes the start of the second frequency resource.

[0197] In some examples, the resource block offset is indicated via a first set of bits of the PBCH message, and the subcarrier offset is indicated via a second set of bits following the first set of bits of the PBCH message.

[0198] In some examples, the frequency offset is based on a first SCS of an uplink bandwidth part associated with the random access occasion or a second SCS associated with the SSB. In some examples, the frequency offset is based on a larger of the first SCS and the second SCS or a smaller of the first SCS and the second SCS.

[0199] In some examples, to support receiving the SSB, the time offset manager 930 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving the SSB including the PBCH message, the physical broadcast channel message further indicating a time offset that identifies a start of the random access occasion relative to a start of the SSB, where transmitting the request is based on the time offset.

[0200] In some examples, the PBCH message further indicates one or more additional frequency offsets, each frequency offset of the one or more additional frequency offsets identifying a respective frequency resource relative to the second frequency resource. In some examples, each respective frequency resource corresponds to at least one of a channel state information reference signal, a downlink data channel transmission, an uplink control channel transmission, an uplink data channel transmission, and a sounding reference signal.

[0201] Additionally, or alternatively, the communications manager 920 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, the broadcast manager 925 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving an SSB including a first PBCH message, the first PBCH message including a presence indicator that indicates presence of a second PBCH message associated with the first PBCH message. The presence indicator manager 950 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving the second PBCH message based on the presence indicator. In some examples, the broadcast manager 925 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating one or more messages with a network entity based on the first PBCH message and the second PBCH message.

[0202] In some examples, a value of a first identifier associated with the first PBCH message is lower than a value of a second identifier associated with the second PBCH message.

[0203] In some examples, the first PBCH message includes a master information block, the master information block including the presence indicator. In some examples, the first PBCH message includes a demodulation reference signal, the demodulation reference signal including the presence indicator.

[0204] In some examples, to support receiving the second PBCH message, the presence indicator manager 950 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving the second PBCH message including a second presence indicator, the second presence indicator indicating a presence of a third PBCH message.

[0205] In some examples, the presence indicator manager 950 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving the third PBCH message based on the second presence indicator, where communicating the one or more messages with the network entity is based on receiving the third PBCH message.

[0206] In some examples, the presence indicator further indicates a resource for reception of the second PBCH message. In some examples, the resource is selected from a set of candidate resources associated with the first PBCH message.

[0207] In some examples, indicating the resource includes indicating a frequency domain resource assignment, a time domain resource assignment a modulation and coding scheme, a redundancy version, a virtual resource block to physical resource block mapping, or a combination thereof, associated with the resource.

[0208] In some examples, the presence indicator further indicates a content associated with the second PBCH message. In some examples, the content is selected from a set of candidate contents associated with the second PBCH message.

[0209] FIG. 10 shows a diagram of a system 1000 including a device 1005 that supports an extendable PBCH in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1005 may be an example of or include the components of a device 705, a device 805, or a UE 115 as described herein. The device 1005 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more network entities 105, one or more UEs  115, or any combination thereof. The device 1005 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 1020, an input / output (I / O) controller 1010, a transceiver 1015, an antenna 1025, at least one memory 1030, code 1035, and at least one processor 1040. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 1045) .

[0210] The I / O controller 1010 may manage input and output signals for the device 1005. The I / O controller 1010 may also manage peripherals not integrated into the device 1005. In some cases, the I / O controller 1010 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 1010 may utilize an operating system such as or another known operating system. Additionally, or alternatively, the I / O controller 1010 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 1010 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 1040. In some cases, a user may interact with the device 1005 via the I / O controller 1010 or via hardware components controlled by the I / O controller 1010.

[0211] In some cases, the device 1005 may include a single antenna 1025. However, in some other cases, the device 1005 may have more than one antenna 1025, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 1015 may communicate bi-directionally, via the one or more antennas 1025, wired, or wireless links as described herein. For example, the transceiver 1015 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 1015 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 1025 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 1025. The transceiver 1015, or the transceiver 1015 and one or more antennas 1025, may be an example of a transmitter 715, a transmitter 815, a receiver 710, a receiver 810, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0212] The at least one memory 1030 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 1030 may store computer- readable, computer-executable (e.g., processor-executable) code 1035 including instructions that, when executed by the at least one processor 1040, cause the device 1005 to perform various functions described herein. The code 1035 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 1035 may not be directly executable by the at least one processor 1040 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1030 may contain, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0213] The at least one processor 1040 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, a CPU, a microcontroller, an ASIC, an FPGA, a programmable logic device, a discrete gate or transistor logic component, a discrete hardware component, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 1040 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into the at least one processor 1040. The at least one processor 1040 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 1030) to cause the device 1005 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting extendable PBCH) . For example, the device 1005 or a component of the device 1005 may include at least one processor 1040 and at least one memory 1030 coupled with or to the at least one processor 1040, the at least one processor 1040 and at least one memory 1030 configured to perform various functions described herein. In some examples, the at least one processor 1040 may include multiple processors and the at least one memory 1030 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. In some examples, the at least one processor 1040 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 1040) and memory circuitry (which may include the at least one memory 1030) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to  produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 1040 or a processing system including the at least one processor 1040 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 1005 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code stored in the at least one memory 1030 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0214] The communications manager 1020 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, during a first time occasion, an SSB including a PBCH message, the PBCH message indicating a time offset that identifies a start of a search space relative to a start of the SSB. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring, during a second time occasion corresponding to the time offset indicated in the PBCH message, for a search space transmission via the search space. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving the search space transmission via the second time occasion.

[0215] Additionally, or alternatively, the communications manager 1020 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving an SSB including a PBCH message, the PBCH message indicating a frequency offset that identifies a first frequency resource for a random access occasion relative to a second frequency resource for the SSB. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, via the first frequency resource corresponding to the frequency offset indicated in the PBCH message, a request for system information. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a message indicating the system information based on transmitting the request.

[0216] Additionally, or alternatively, the communications manager 1020 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving an SSB including a first PBCH message, the first PBCH message including a presence indicator that indicates presence of a second PBCH message associated with the first PBCH message. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving the second PBCH message based on the presence indicator. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating one or more messages with a network entity based on the first PBCH message and the second PBCH message.

[0217] By including or configuring the communications manager 1020 in accordance with examples as described herein, the device 1005 may support techniques for reducing overhead associated with SSB transmissions by implementing time offsets, frequency offsets, and presence indicators, which may improve the reliability of the SSB transmissions and reduce power consumption for devices.

[0218] In some examples, the communications manager 1020 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1015, the one or more antennas 1025, or any combination thereof. Although the communications manager 1020 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 1020 may be supported by or performed by the at least one processor 1040, the at least one memory 1030, the code 1035, or any combination thereof. For example, the code 1035 may include instructions executable by the at least one processor 1040 to cause the device 1005 to perform various aspects of extendable PBCH as described herein, or the at least one processor 1040 and the at least one memory 1030 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0219] FIG. 11 shows a block diagram 1100 of a device 1105 that supports an extendable PBCH in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1105 may be an example of aspects of a network entity 105 as described herein. The device 1105 may include a receiver 1110, a transmitter 1115, and a  communications manager 1120. The device 1105, or one or more components of the device 1105 (e.g., the receiver 1110, the transmitter 1115, and the communications manager 1120) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0220] The receiver 1110 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 1105. In some examples, the receiver 1110 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 1110 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0221] The transmitter 1115 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 1105. For example, the transmitter 1115 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some examples, the transmitter 1115 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 1115 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some examples, the transmitter 1115 and the receiver 1110 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0222] The communications manager 1120, the receiver 1110, the transmitter 1115, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of extendable PBCH as described herein. For  example, the communications manager 1120, the receiver 1110, the transmitter 1115, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0223] In some examples, the communications manager 1120, the receiver 1110, the transmitter 1115, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0224] Additionally, or alternatively, the communications manager 1120, the receiver 1110, the transmitter 1115, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor. If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 1120, the receiver 1110, the transmitter 1115, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0225] In some examples, the communications manager 1120 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 1110, the transmitter 1115, or both. For example, the communications manager 1120 may receive information from the receiver 1110, send information to the transmitter 1115, or be integrated in combination with the receiver 1110, the transmitter 1115, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0226] The communications manager 1120 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, during a first time occasion, an SSB including a PBCH message, the PBCH message indicating a time offset that identifies a start of a search space transmission relative to a start of the SSB. The communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, during a second time occasion corresponding to the time offset indicated in the PBCH message, the search space transmission.

[0227] Additionally, or alternatively, the communications manager 1120 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting an SSB including a PBCH message, the PBCH message indicating a frequency offset that identifies a first frequency resource for a random access occasion relative to a second frequency resource for the SSB. The communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining, via the first frequency resource corresponding to the frequency offset indicated in the PBCH message, a request for system information. The communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting a message indicating the system information based on transmitting the request.

[0228] Additionally, or alternatively, the communications manager 1120 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting an SSB including a first PBCH message, the first PBCH message including a presence indicator that indicates presence of a second PBCH message associated with the first PBCH message. The communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting the second PBCH message based on the presence indicator. The communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating one or more messages with a UE based on the first PBCH message and the second PBCH message.

[0229] By including or configuring the communications manager 1120 in accordance with examples as described herein, the device 1105 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 1110, the transmitter 1115, the communications manager 1120, or a combination thereof) may support techniques for reducing overhead associated with SSB transmissions by implementing time offsets, frequency offsets, and presence indicators, which may improve the reliability of the SSB transmissions and reduce power consumption for devices.

[0230] FIG. 12 shows a block diagram 1200 of a device 1205 that supports an extendable PBCH in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1205 may be an example of aspects of a device 1105 or a network entity 105 as described herein. The device 1205 may include a receiver 1210, a transmitter 1215, and a communications manager 1220. The device 1205, or one or more components of the device 1205 (e.g., the receiver 1210, the transmitter 1215, and the communications manager 1220) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0231] The receiver 1210 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 1205. In some examples, the receiver 1210 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 1210 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0232] The transmitter 1215 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 1205. For example, the transmitter 1215 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a  protocol stack) . In some examples, the transmitter 1215 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 1215 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some examples, the transmitter 1215 and the receiver 1210 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0233] The device 1205, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of extendable PBCH as described herein. For example, the communications manager 1220 may include a broadcast component 1225, a time offset component 1230, a frequency offset component 1235, a system information component 1240, a presence indicator component 1245, or any combination thereof. The communications manager 1220 may be an example of aspects of a communications manager 1120 as described herein. In some examples, the communications manager 1220, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 1210, the transmitter 1215, or both. For example, the communications manager 1220 may receive information from the receiver 1210, send information to the transmitter 1215, or be integrated in combination with the receiver 1210, the transmitter 1215, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0234] The communications manager 1220 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The broadcast component 1225 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, during a first time occasion, an SSB including a PBCH message, the PBCH message indicating a time offset that identifies a start of a search space transmission relative to a start of the SSB. The time offset component 1230 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, during a second time occasion corresponding to the time offset indicated in the PBCH message, the search space transmission.

[0235] Additionally, or alternatively, the communications manager 1220 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The  broadcast component 1225 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting an SSB including a PBCH message, the PBCH message indicating a frequency offset that identifies a first frequency resource for a random access occasion relative to a second frequency resource for the SSB. The frequency offset component 1235 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining, via the first frequency resource corresponding to the frequency offset indicated in the PBCH message, a request for system information. The system information component 1240 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting a message indicating the system information based on transmitting the request.

[0236] Additionally, or alternatively, the communications manager 1220 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The broadcast component 1225 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting an SSB including a first PBCH message, the first PBCH message including a presence indicator that indicates presence of a second PBCH message associated with the first PBCH message. The presence indicator component 1245 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting the second PBCH message based on the presence indicator. The broadcast component 1225 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating one or more messages with a UE based on the first PBCH message and the second PBCH message.

[0237] FIG. 13 shows a block diagram 1300 of a communications manager 1320 that supports an extendable PBCH in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 1320 may be an example of aspects of a communications manager 1120, a communications manager 1220, or both, as described herein. The communications manager 1320, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of extendable PBCH as described herein. For example, the communications manager 1320 may include a broadcast component 1325, a time offset component 1330, a frequency offset component 1335, a system information component 1340, a presence indicator component 1345, an identifier component 1350, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one  another (e.g., via one or more buses) which may include communications within a protocol layer of a protocol stack, communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack, within a device, component, or virtualized component associated with a network entity 105, between devices, components, or virtualized components associated with a network entity 105) , or any combination thereof.

[0238] The communications manager 1320 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The broadcast component 1325 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, during a first time occasion, an SSB including a PBCH message, the PBCH message indicating a time offset that identifies a start of a search space transmission relative to a start of the SSB. The time offset component 1330 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, during a second time occasion corresponding to the time offset indicated in the PBCH message, the search space transmission.

[0239] In some examples, the identifier component 1350 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting a second SSB including a second PBCH message, a first identifier of the SSB being the same as a second identifier of the second SSB, where a payload of the second PBCH message is the same as a payload of the PBCH message.

[0240] In some examples, the time offset indicates one or more symbols between the start of the search space transmission and the start of the synchronization signal block. In some examples, the start of the search space transmission and the start of the synchronization signal block occur within a same slot. In some examples, the time offset is indicated via at least four bits of the PBCH message.

[0241] In some examples, the time offset identifies the start of a previous search space transmission relative to the start of the SSB. In some examples, the time offset identifies the start of an upcoming search space transmission relative to the start of the SSB. In some examples, the time offset identifies the start of a search space transmission that is closest in a time domain to the start of the SSB.

[0242] Additionally, or alternatively, the communications manager 1320 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. In  some examples, the broadcast component 1325 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting an SSB including a PBCH message, the PBCH message indicating a frequency offset that identifies a first frequency resource for a random access occasion relative to a second frequency resource for the SSB. The frequency offset component 1335 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining, via the first frequency resource corresponding to the frequency offset indicated in the PBCH message, a request for system information. The system information component 1340 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting a message indicating the system information based on transmitting the request.

[0243] In some examples, the frequency offset includes a subcarrier offset indicating a quantity of subcarriers between a start of the first frequency resource and a start of the second frequency resource.

[0244] In some examples, the frequency offset further includes a resource block offset indicating a quantity of uplink resource blocks between a start of the first frequency resource and a start of the second frequency resource. In some examples, the subcarrier offset indicates a quantity of subcarriers between the quantity of uplink resource blocks and the start of the second frequency resource.

[0245] In some examples, the resource block offset indicates a difference between a resource block identifier of a first uplink resource block and a resource block identifier of a second uplink resource block. In some examples, the first uplink resource block includes the start of the first frequency resource and the second uplink resource block includes the start of the second frequency resource.

[0246] In some examples, the resource block offset is indicated via a first set of bits of the PBCH message, and the subcarrier offset is indicated via a second set of bits following the first set of bits of the PBCH message.

[0247] In some examples, the frequency offset is based on a first SCS of an uplink bandwidth part associated with the random access occasion or a second SCS associated with the SSB. In some examples, the frequency offset is based on a larger of the first SCS and the second SCS or a smaller of the first SCS and the second SCS.

[0248] In some examples, to support transmitting the SSB, the time offset component 1330 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting the SSB including the PBCH message, the physical broadcast channel message further indicating a time offset that identifies a start of the random access occasion relative to a start of the SSB, where transmitting the request is based on the time offset.

[0249] In some examples, the PBCH message further indicates one or more additional frequency offsets, each frequency offset of the one or more additional frequency offsets identifying a respective frequency resource relative to the second frequency resource. In some examples, each respective frequency resource corresponds to at least one of a channel state information reference signal, a downlink data channel transmission, an uplink control channel transmission, an uplink data channel transmission, and a sounding reference signal.

[0250] Additionally, or alternatively, the communications manager 1320 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, the broadcast component 1325 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting an SSB including a first PBCH message, the first PBCH message including a presence indicator that indicates presence of a second PBCH message associated with the first PBCH message. The presence indicator component 1345 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting the second PBCH message based on the presence indicator. In some examples, the broadcast component 1325 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating one or more messages with a UE based on the first PBCH message and the second PBCH message. In some examples, a value of a first identifier associated with the first PBCH message is lower than a value of a second identifier associated with the second PBCH message.

[0251] In some examples, the first PBCH message includes a master information block, the master information block including the presence indicator. In some examples, the first PBCH message includes a demodulation reference signal, the demodulation reference signal including the presence indicator.

[0252] In some examples, to support outputting the second PBCH message, the presence indicator component 1345 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting the second PBCH message including a second presence indicator, the second presence indicator indicating a presence of a third PBCH message.

[0253] In some examples, the presence indicator component 1345 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting the third PBCH message based on the second presence indicator, where communicating the one or more messages with the network entity is based on receiving the third PBCH message.

[0254] In some examples, the presence indicator further indicates a resource for reception of the second PBCH message. In some examples, the resource is selected from a set of candidate resources associated with the first PBCH message.

[0255] In some examples, indicating the resource includes indicating a frequency domain resource assignment, a time domain resource assignment a modulation and coding scheme, a redundancy version, a virtual resource block to physical resource block mapping, or a combination thereof, associated with the resource.

[0256] In some examples, the presence indicator further indicates a content associated with the second PBCH message. In some examples, the content is selected from a set of candidate contents associated with the second PBCH message.

[0257] FIG. 14 shows a diagram of a system 1400 including a device 1405 that supports an extendable PBCH in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1405 may be an example of or include the components of a device 1105, a device 1205, or a network entity 105 as described herein. The device 1405 may communicate with one or more network entities 105, one or more UEs 115, or any combination thereof, which may include communications over one or more wired interfaces, over one or more wireless interfaces, or any combination thereof. The device 1405 may include components that support outputting and obtaining communications, such as a communications manager 1420, a transceiver 1410, an antenna 1415, at least one memory 1425, code 1430, and at least one processor 1435. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 1440) .

[0258] The transceiver 1410 may support bi-directional communications via wired links, wireless links, or both as described herein. In some examples, the transceiver 1410 may include a wired transceiver and may communicate bi-directionally with another wired transceiver. Additionally, or alternatively, in some examples, the transceiver 1410 may include a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. In some examples, the device 1405 may include one or more antennas 1415, which may be capable of transmitting or receiving wireless transmissions (e.g., concurrently) . The transceiver 1410 may also include a modem to modulate signals, to provide the modulated signals for transmission (e.g., by one or more antennas 1415, by a wired transmitter) , to receive modulated signals (e.g., from one or more antennas 1415, from a wired receiver) , and to demodulate signals. In some implementations, the transceiver 1410 may include one or more interfaces, such as one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1415 that are configured to support various receiving or obtaining operations, or one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1415 that are configured to support various transmitting or outputting operations, or a combination thereof. In some implementations, the transceiver 1410 may include or be configured for coupling with one or more processors or one or more memory components that are operable to perform or support operations based on received or obtained information or signals, or to generate information or other signals for transmission or other outputting, or any combination thereof. In some implementations, the transceiver 1410, or the transceiver 1410 and the one or more antennas 1415, or the transceiver 1410 and the one or more antennas 1415 and one or more processors or one or more memory components (e.g., the at least one processor 1435, the at least one memory 1425, or both) , may be included in a chip or chip assembly that is installed in the device 1405. In some examples, the transceiver 1410 may be operable to support communications via one or more communications links (e.g., a communication link 125, a backhaul communication link 120, a midhaul communication link 162, a fronthaul communication link 168) .

[0259] The at least one memory 1425 may include RAM, ROM, or any combination thereof. The at least one memory 1425 may store computer-readable, computer-executable (e.g., processor-executable) code 1430 including instructions that, when executed by one or more of the at least one processor 1435, cause the device 1405 to  perform various functions described herein. The code 1430 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 1430 may not be directly executable by a processor of the at least one processor 1435 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1425 may contain, among other things, a BIOS which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices. In some examples, the at least one processor 1435 may include multiple processors and the at least one memory 1425 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 (for example, as part of a processing system) .

[0260] The at least one processor 1435 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, an FPGA, a microcontroller, a programmable logic device, discrete gate or transistor logic, a discrete hardware component, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 1435 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into one or more of the at least one processor 1435. The at least one processor 1435 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., one or more of the at least one memory 1425) to cause the device 1405 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting extendable PBCH) . For example, the device 1405 or a component of the device 1405 may include at least one processor 1435 and at least one memory 1425 coupled with one or more of the at least one processor 1435, the at least one processor 1435 and the at least one memory 1425 configured to perform various functions described herein. The at least one processor 1435 may be an example of a cloud-computing platform (e.g., one or more physical nodes and supporting software such as operating systems, virtual machines, or container instances) that may host the functions (e.g., by executing code 1430) to perform the functions of the device 1405. The at least one processor 1435 may be any one or more suitable processors capable of executing scripts or instructions of one or more software programs stored in the device 1405 (such as within one or more of the at least one memory 1425) . In some examples,  the at least one processor 1435 may include multiple processors and the at least one memory 1425 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. In some examples, the at least one processor 1435 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 1435) and memory circuitry (which may include the at least one memory 1425) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 1435 or a processing system including the at least one processor 1435 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 1405 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code stored in the at least one memory 1425 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0261] In some examples, a bus 1440 may support communications of (e.g., within) a protocol layer of a protocol stack. In some examples, a bus 1440 may support communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack) , which may include communications performed within a component of the device 1405, or between different components of the device 1405 that may be co-located or located in different locations (e.g., where the device 1405 may refer to a system in which one or more of the communications manager 1420, the transceiver 1410, the at least one memory 1425, the code 1430, and the at least one processor 1435 may be located in one of the different components or divided between different components) .

[0262] In some examples, the communications manager 1420 may manage aspects of communications with a core network 130 (e.g., via one or more wired or wireless backhaul links) . For example, the communications manager 1420 may manage the transfer of data communications for client devices, such as one or more UEs 115. In some examples, the communications manager 1420 may manage communications with  other network entities 105, and may include a controller or scheduler for controlling communications with UEs 115 in cooperation with other network entities 105. In some examples, the communications manager 1420 may support an X2 interface within an LTE / LTE-A wireless communications network technology to provide communication between network entities 105.

[0263] The communications manager 1420 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1420 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, during a first time occasion, an SSB including a PBCH message, the PBCH message indicating a time offset that identifies a start of a search space transmission relative to a start of the SSB. The communications manager 1420 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, during a second time occasion corresponding to the time offset indicated in the PBCH message, the search space transmission.

[0264] Additionally, or alternatively, the communications manager 1420 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1420 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting an SSB including a PBCH message, the PBCH message indicating a frequency offset that identifies a first frequency resource for a random access occasion relative to a second frequency resource for the SSB. The communications manager 1420 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining, via the first frequency resource corresponding to the frequency offset indicated in the PBCH message, a request for system information. The communications manager 1420 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting a message indicating the system information based on transmitting the request.

[0265] Additionally, or alternatively, the communications manager 1420 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1420 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting an SSB including a first PBCH message, the first PBCH message including a presence indicator that indicates presence of a second PBCH message associated with the first PBCH message. The communications manager 1420 is  capable of, configured to, or operable to support a means for outputting the second PBCH message based on the presence indicator. The communications manager 1420 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating one or more messages with a UE based on the first PBCH message and the second PBCH message.

[0266] By including or configuring the communications manager 1420 in accordance with examples as described herein, the device 1405 may support techniques for reducing overhead associated with SSB transmissions by implementing time offsets, frequency offsets, and presence indicators, which may improve the reliability of the SSB transmissions and reduce power consumption for devices.

[0267] In some examples, the communications manager 1420 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1410, the one or more antennas 1415 (e.g., where applicable) , or any combination thereof. Although the communications manager 1420 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 1420 may be supported by or performed by the transceiver 1410, one or more of the at least one processor 1435, one or more of the at least one memory 1425, the code 1430, or any combination thereof (for example, by a processing system including at least a portion of the at least one processor 1435, the at least one memory 1425, the code 1430, or any combination thereof) . For example, the code 1430 may include instructions executable by one or more of the at least one processor 1435 to cause the device 1405 to perform various aspects of extendable PBCH as described herein, or the at least one processor 1435 and the at least one memory 1425 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0268] FIG. 15 shows a flowchart illustrating a method 1500 that supports an extendable PBCH in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1500 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1500 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 10. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the  described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0269] At 1505, the method may include receiving, during a first time occasion, a synchronization signal block comprising a physical broadcast channel message, the physical broadcast channel message indicating a time offset that identifies a start of a search space relative to a start of the synchronization signal block. The operations of block 1505 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1505 may be performed by a broadcast manager 925 as described with reference to FIG. 9.

[0270] At 1510, the method may include monitoring, during a second time occasion corresponding to the time offset indicated in the physical broadcast channel message, for a search space transmission via the search space. The operations of block 1510 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1510 may be performed by a time offset manager 930 as described with reference to FIG. 9.

[0271] At 1515, the method may include receiving the search space transmission via the second time occasion. The operations of block 1515 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1515 may be performed by a search space component 935 as described with reference to FIG. 9.

[0272] FIG. 16 shows a flowchart illustrating a method 1600 that supports an extendable PBCH in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1600 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1600 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 10. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0273] At 1605, the method may include receiving a synchronization signal block comprising a physical broadcast channel message, the physical broadcast channel message indicating a frequency offset that identifies a first frequency resource for a  random access occasion relative to a second frequency resource for the synchronization signal block. The operations of block 1605 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1605 may be performed by a broadcast manager 925 as described with reference to FIG. 9.

[0274] At 1610, the method may include transmitting, via the first frequency resource corresponding to the frequency offset indicated in the physical broadcast channel message, a request for system information. The operations of block 1610 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1610 may be performed by a frequency offset manager 940 as described with reference to FIG. 9.

[0275] At 1615, the method may include receiving a message indicating the system information based at least in part on transmitting the request. The operations of block 1615 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1615 may be performed by a system information component 945 as described with reference to FIG. 9.

[0276] FIG. 17 shows a flowchart illustrating a method 1700 that supports an extendable PBCH in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1700 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1700 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 10. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0277] At 1705, the method may include receiving a synchronization signal block including a first physical broadcast channel message, the first physical broadcast channel message comprising a presence indicator that indicates presence of a second physical broadcast channel message associated with the first physical broadcast channel message. The operations of block 1705 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1705 may be performed by a broadcast manager 925 as described with reference to FIG. 9.

[0278] At 1710, the method may include receiving the second physical broadcast channel message based at least in part on the presence indicator. The operations of block 1710 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1710 may be performed by a presence indicator manager 950 as described with reference to FIG. 9.

[0279] At 1715, the method may include communicating one or more messages with a network entity based at least in part on the first physical broadcast channel message and the second physical broadcast channel message. The operations of block 1715 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1715 may be performed by a broadcast manager 925 as described with reference to FIG. 9.

[0280] FIG. 18 shows a flowchart illustrating a method 1800 that supports an extendable PBCH in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1800 may be implemented by a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 1800 may be performed by a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 6 and 11 through 14. In some examples, a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0281] At 1805, the method may include outputting, during a first time occasion, a synchronization signal block comprising a physical broadcast channel message, the physical broadcast channel message indicating a time offset that identifies a start of a search space transmission relative to a start of the synchronization signal block. The operations of block 1805 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1805 may be performed by a broadcast component 1325 as described with reference to FIG. 13.

[0282] At 1810, the method may include outputting, during a second time occasion corresponding to the time offset indicated in the physical broadcast channel message, the search space transmission. The operations of block 1810 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the  operations of 1810 may be performed by a time offset component 1330 as described with reference to FIG. 13.

[0283] FIG. 19 shows a flowchart illustrating a method 1900 that supports an extendable PBCH in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1900 may be implemented by a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 1900 may be performed by a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 6 and 11 through 14. In some examples, a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0284] At 1905, the method may include outputting a synchronization signal block including a physical broadcast channel message, the physical broadcast channel message indicating a frequency offset that identifies a first frequency resource for a random access occasion relative to a second frequency resource for the synchronization signal block. The operations of block 1905 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1905 may be performed by a broadcast component 1325 as described with reference to FIG. 13.

[0285] At 1910, the method may include obtaining, via the first frequency resource corresponding to the frequency offset indicated in the physical broadcast channel message, a request for system information. The operations of block 1910 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1910 may be performed by a frequency offset component 1335 as described with reference to FIG. 13.

[0286] At 1915, the method may include outputting a message indicating the system information based on transmitting the request. The operations of block 1915 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1915 may be performed by a system information component 1340 as described with reference to FIG. 13.

[0287] FIG. 20 shows a flowchart illustrating a method 2000 that supports an extendable physical broadcast channel in accordance with aspects of the present  disclosure. The operations of the method 2000 may be implemented by a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 2000 may be performed by a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 6 and 11 through 14. In some examples, a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0288] At 2005, the method may include outputting a synchronization signal block including a first physical broadcast channel message, the first physical broadcast channel message including a presence indicator that indicates presence of a second physical broadcast channel message associated with the first physical broadcast channel message. The operations of block 2005 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 2005 may be performed by a broadcast component 1325 as described with reference to FIG. 13.

[0289] At 2010, the method may include outputting the second physical broadcast channel message based on the presence indicator. The operations of block 2010 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 2010 may be performed by a presence indicator component 1345 as described with reference to FIG. 13.

[0290] At 2015, the method may include communicating one or more messages with a UE based on the first physical broadcast channel message and the second physical broadcast channel message. The operations of block 2015 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 2015 may be performed by a broadcast component 1325 as described with reference to FIG. 13.

[0291] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0292] Aspect 1: A method for wireless communications by a user equipment, comprising: receiving, during a first time occasion, an SSB comprising a PBCH message, the PBCH message indicating a time offset that identifies a start of a search space relative to a start of the SSB; monitoring, during a second time occasion corresponding to the time offset indicated in the PBCH message, for a search space  transmission via the search space; and receiving the search space transmission via the second time occasion.

[0293] Aspect 2: The method of aspect 1, further comprising: receiving a second SSB comprising a second PBCH message, a first identifier of the SSB being the same as a second identifier of the second SSB, wherein a payload of the second PBCH message is the same as a payload of the PBCH message.

[0294] Aspect 3: The method of aspect 2, further comprising: receiving first data included in the PBCH message and a second data included in a second PBCH message; and combining the first data and the second data to obtain the payload of the PBCH message, wherein monitoring for the search space transmission is based at least in part on the payload of the PBCH message.

[0295] Aspect 4: The method of any of aspects 1 through 3, wherein the time offset indicates one or more symbols between the start of the search space transmission and the start of the SSB.

[0296] Aspect 5: The method of aspect 4, wherein the start of the search space transmission and the start of the SSB occur within a same slot, and the time offset is indicated via at least four bits of the PBCH message.

[0297] Aspect 6: The method of any of aspects 1 through 5, wherein the time offset identifies the start of a previous search space transmission relative to the start of the SSB.

[0298] Aspect 7: The method of any of aspects 1 through 5, wherein the time offset identifies the start of an upcoming search space transmission relative to the start of the SSB.

[0299] Aspect 8: The method of any of aspects 1 through 5, wherein the time offset identifies the start of a search space transmission that is closest in a time domain to the start of the SSB.

[0300] Aspect 9: A method for wireless communications by a user equipment, comprising: receiving an SSB comprising a PBCH message, the PBCH message indicating a frequency offset that identifies a first frequency resource for a random access occasion relative to a second frequency resource for the SSB; transmitting, via  the first frequency resource corresponding to the frequency offset indicated in the PBCH message, a request for system information; and receiving a message indicating the system information based at least in part on transmitting the request.

[0301] Aspect 10: The method of aspect 9, wherein the frequency offset comprises a subcarrier offset indicating a quantity of subcarriers between a start of the first frequency resource and a start of the second frequency resource.

[0302] Aspect 11: The method of aspect 10, wherein the frequency offset further comprises a resource block offset indicating a quantity of uplink resource blocks between a start of the first frequency resource and a start of the second frequency resource; and the subcarrier offset indicates a quantity of subcarriers between the quantity of uplink resource blocks and the start of the second frequency resource.

[0303] Aspect 12: The method of aspect 11, wherein the resource block offset indicates a difference between a resource block identifier of a first uplink resource block and a resource block identifier of a second uplink resource block, and the first uplink resource block comprises the start of the first frequency resource and the second uplink resource block comprises the start of the second frequency resource.

[0304] Aspect 13: The method of any of aspects 11 through 12, wherein the resource block offset is indicated via a first set of bits of the PBCH message, and the subcarrier offset is indicated via a second set of bits following the first set of bits of the PBCH message.

[0305] Aspect 14: The method of any of aspects 9 through 13, wherein the frequency offset is based at least in part on a first subcarrier spacing of an uplink bandwidth part associated with the random access occasion or a second subcarrier spacing associated with the SSB.

[0306] Aspect 15: The method of aspect 14, wherein the frequency offset is based at least in part on a larger of the first subcarrier spacing and the second subcarrier spacing or a smaller of the first subcarrier spacing and the second subcarrier spacing.

[0307] Aspect 16: The method of any of aspects 9 through 15, wherein receiving the SSB further comprises: receiving the SSB comprising the PBCH message, the PBCH message further indicating a time offset that identifies a start of the random access  occasion relative to a start of the SSB, wherein transmitting the request is based at least in part on the time offset.

[0308] Aspect 17: The method of any of aspects 9 through 16, wherein the PBCH message further indicates one or more additional frequency offsets, each frequency offset of the one or more additional frequency offsets identifying a respective frequency resource relative to the second frequency resource, and each respective frequency resource corresponds to at least one of a channel state information reference signal, a downlink data channel transmission, an uplink control channel transmission, an uplink data channel transmission, and a sounding reference signal.

[0309] Aspect 18: A method for wireless communications by a user equipment, comprising: receiving an SSB comprising a first PBCH message, the first PBCH message comprising a presence indicator that indicates presence of a second PBCH message associated with the first PBCH message; receiving the second PBCH message based at least in part on the presence indicator; and communicating one or more messages with a network entity based at least in part on the first PBCH message and the second PBCH message.

[0310] Aspect 19: The method of aspect 18, wherein a value of a first identifier associated with the first PBCH message is lower than a value of a second identifier associated with the second PBCH message.

[0311] Aspect 20: The method of any of aspects 18 through 19, wherein the first PBCH message comprises a master information block, the master information block comprising the presence indicator.

[0312] Aspect 21: The method of any of aspects 18 through 19, wherein the first PBCH message comprises a demodulation reference signal, the demodulation reference signal comprising the presence indicator.

[0313] Aspect 22: The method of any of aspects 18 through 21, wherein receiving the second PBCH message further comprises: receiving the second PBCH message comprising a second presence indicator, the second presence indicator indicating a presence of a third PBCH message.

[0314] Aspect 23: The method of aspect 22, further comprising: receiving the third PBCH message based at least in part on the second presence indicator, wherein communicating the one or more messages with the network entity is based at least in part on receiving the third PBCH message.

[0315] Aspect 24: The method of any of aspects 18 through 23, wherein the presence indicator further indicates a resource for reception of the second PBCH message.

[0316] Aspect 25: The method of aspect 24, wherein the resource is selected from a set of candidate resources associated with the first PBCH message.

[0317] Aspect 26: The method of any of aspects 24 through 25, wherein indicating the resource comprises indicating a frequency domain resource assignment, a time domain resource assignment a modulation and coding scheme, a redundancy version, a virtual resource block to physical resource block mapping, or a combination thereof, associated with the resource.

[0318] Aspect 27: The method of any of aspects 18 through 26, wherein the presence indicator further indicates a content associated with the second PBCH message.

[0319] Aspect 28: The method of aspect 27, wherein the content is selected from a set of candidate contents associated with the second PBCH message.

[0320] Aspect 29: A method for wireless communications by a network entity, comprising: outputting, during a first time occasion, an SSB comprising a PBCH message, the PBCH message indicating a time offset that identifies a start of a search space transmission relative to a start of the SSB; and outputting, during a second time occasion corresponding to the time offset indicated in the PBCH message, the search space transmission.

[0321] Aspect 30: The method of aspect 29, further comprising: outputting a second SSB comprising a second PBCH message, a first identifier of the SSB being the same as a second identifier of the second SSB, wherein a payload of the second PBCH message is the same as a payload of the PBCH message.

[0322] Aspect 31: The method of any of aspects 29 through 30, wherein the time offset indicates one or more symbols between the start of the search space transmission and the start of the SSB.

[0323] Aspect 32: The method of aspect 31, wherein the start of the search space transmission and the start of the SSB occur within a same slot, and the time offset is indicated via at least four bits of the PBCH message.

[0324] Aspect 33: The method of any of aspects 29 through 32, wherein the time offset identifies the start of a previous search space transmission relative to the start of the SSB.

[0325] Aspect 34: The method of any of aspects 29 through 32, wherein the time offset identifies the start of an upcoming search space transmission relative to the start of the SSB.

[0326] Aspect 35: The method of any of aspects 29 through 32, wherein the time offset identifies the start of a search space transmission that is closest in a time domain to the start of the SSB.

[0327] Aspect 36: A method for wireless communications by a network entity, comprising: outputting an SSB comprising a PBCH message, the PBCH message indicating a frequency offset that identifies a first frequency resource for a random access occasion relative to a second frequency resource for the SSB; obtaining, via the first frequency resource corresponding to the frequency offset indicated in the PBCH message, a request for system information; and outputting a message indicating the system information based at least in part on transmitting the request.

[0328] Aspect 37: The method of aspect 36, wherein the frequency offset comprises a subcarrier offset indicating a quantity of subcarriers between a start of the first frequency resource and a start of the second frequency resource.

[0329] Aspect 38: The method of aspect 37, wherein the frequency offset further comprises a resource block offset indicating a quantity of uplink resource blocks between a start of the first frequency resource and a start of the second frequency resource; and the subcarrier offset indicates a quantity of subcarriers between the quantity of uplink resource blocks and the start of the second frequency resource.

[0330] Aspect 39: The method of aspect 38, wherein the resource block offset indicates a difference between a resource block identifier of a first uplink resource block and a resource block identifier of a second uplink resource block, and the first uplink resource block comprises the start of the first frequency resource and the second uplink resource block comprises the start of the second frequency resource.

[0331] Aspect 40: The method of any of aspects 38 through 39, wherein the resource block offset is indicated via a first set of bits of the PBCH message, and the subcarrier offset is indicated via a second set of bits following the first set of bits of the PBCH message.

[0332] Aspect 41: The method of any of aspects 36 through 40, wherein the frequency offset is based at least in part on a first subcarrier spacing of an uplink bandwidth part associated with the random access occasion or a second subcarrier spacing associated with the SSB.

[0333] Aspect 42: The method of aspect 41, wherein the frequency offset is based at least in part on a larger of the first subcarrier spacing and the second subcarrier spacing or a smaller of the first subcarrier spacing and the second subcarrier spacing.

[0334] Aspect 43: The method of any of aspects 36 through 42, wherein transmitting the SSB further comprises: outputting the SSB comprising the PBCH message, the PBCH message further indicating a time offset that identifies a start of the random access occasion relative to a start of the SSB, wherein transmitting the request is based at least in part on the time offset.

[0335] Aspect 44: The method of any of aspects 36 through 43, wherein the PBCH message further indicates one or more additional frequency offsets, each frequency offset of the one or more additional frequency offsets identifying a respective frequency resource relative to the second frequency resource, and each respective frequency resource corresponds to at least one of a channel state information reference signal, a downlink data channel transmission, an uplink control channel transmission, an uplink data channel transmission, and a sounding reference signal.

[0336] Aspect 45: A method for wireless communications by a network entity, comprising: outputting an SSB comprising a first PBCH message, the first PBCH  message comprising a presence indicator that indicates presence of a second PBCH message associated with the first PBCH message; outputting the second PBCH message based at least in part on the presence indicator; and communicating one or more messages with a UE based at least in part on the first PBCH message and the second PBCH message.

[0337] Aspect 46: The method of aspect 45, wherein a value of a first identifier associated with the first PBCH message is lower than a value of a second identifier associated with the second PBCH message.

[0338] Aspect 47: The method of any of aspects 45 through 46, wherein the first PBCH message comprises a master information block, the master information block comprising the presence indicator.

[0339] Aspect 48: The method of any of aspects 45 through 46, wherein the first PBCH message comprises a demodulation reference signal, the demodulation reference signal comprising the presence indicator.

[0340] Aspect 49: The method of any of aspects 45 through 48, wherein outputting the second PBCH message further comprises: outputting the second PBCH message comprising a second presence indicator, the second presence indicator indicating a presence of a third PBCH message.

[0341] Aspect 50: The method of aspect 49, further comprising: outputting the third PBCH message based at least in part on the second presence indicator, wherein communicating the one or more messages with the network entity is based at least in part on receiving the third PBCH message.

[0342] Aspect 51: The method of any of aspects 45 through 50, wherein the presence indicator further indicates a resource for reception of the second PBCH message.

[0343] Aspect 52: The method of aspect 51, wherein the resource is selected from a set of candidate resources associated with the first PBCH message.

[0344] Aspect 53: The method of any of aspects 51 through 52, wherein indicating the resource comprises indicating a frequency domain resource assignment, a time domain resource assignment a modulation and coding scheme, a redundancy version, a  virtual resource block to physical resource block mapping, or a combination thereof, associated with the resource.

[0345] Aspect 54: The method of any of aspects 45 through 53, wherein the presence indicator further indicates a content associated with the second PBCH message.

[0346] Aspect 55: The method of aspect 54, wherein the content is selected from a set of candidate contents associated with the second PBCH message.

[0347] Aspect 56: A user equipment for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the user equipment to perform a method of any of aspects 1 through 8.

[0348] Aspect 57: A user equipment for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 8.

[0349] Aspect 58: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 1 through 8.

[0350] Aspect 59: A user equipment for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the user equipment to perform a method of any of aspects 9 through 17.

[0351] Aspect 60: A user equipment for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 9 through 17.

[0352] Aspect 61: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 9 through 17.

[0353] Aspect 62: A user equipment for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors  coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the user equipment to perform a method of any of aspects 18 through 28.

[0354] Aspect 63: A user equipment for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 18 through 28.

[0355] Aspect 64: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 18 through 28.

[0356] Aspect 65: A network entity for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the network entity to perform a method of any of aspects 29 through 35.

[0357] Aspect 66: A network entity for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 29 through 35.

[0358] Aspect 67: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 29 through 35.

[0359] Aspect 68: A network entity for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the network entity to perform a method of any of aspects 36 through 44.

[0360] Aspect 69: A network entity for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 36 through 44.

[0361] Aspect 70: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 36 through 44.

[0362] Aspect 71: A network entity for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled  with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the network entity to perform a method of any of aspects 45 through 55.

[0363] Aspect 72: A network entity for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 45 through 55.

[0364] Aspect 73: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 45 through 55.

[0365] It should be noted that the methods described herein describe possible implementations, and that the operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and that other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0366] Although aspects of an LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR system may be described for purposes of example, and LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR terminology may be used in much of the description, the techniques described herein are applicable beyond LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR networks. For example, the described techniques may be applicable to various other wireless communications systems such as Ultra Mobile Broadband (UMB) , Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Flash-OFDM, as well as other systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0367] Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0368] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed using a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor  may be a microprocessor but, in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration) . Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a processor may be performed by multiple processors that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0369] The functions described herein may be implemented using hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented using software executed by a processor, the functions may be stored as or transmitted using one or more instructions or code of a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0370] 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 location to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, and not limitation, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer, or a general-purpose or special-purpose processor. Also, any connection is properly termed a computer-readable medium. For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using a coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL) , or wireless technologies such as infrared, radio, and  microwave, then the coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave are included in the definition of computer-readable medium. Disk and disc, as used herein, include CD, laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk and Blu-ray disc. Disks may reproduce data magnetically, and discs may reproduce data optically using lasers. Combinations of the above are also included within the scope of computer-readable media. Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a memory may be performed by multiple memories that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0371] 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” ) 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. ”

[0372] As used herein, including in the claims, the article “a” before a noun is open-ended and understood to refer to “at least one” of those nouns or “one or more” of those nouns. Thus, the terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” “at least one of one or more” may be interchangeable. For example, if a claim recites “a component” that performs one or more functions, each of the individual functions may be performed by a single component or by any combination of multiple components. Thus, the term “acomponent” having characteristics or performing functions may refer to “at least one of one or more components” having a particular characteristic or performing a particular function. Subsequent reference to a component introduced with the article “a” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, a component introduced with the article “a” may be understood to mean “one or more components, ” and referring to “the component” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ” Similarly, subsequent reference to a component introduced as “one or  more components” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, referring to “the one or more components” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ”

[0373] The term “determine” or “determining” encompasses a variety of actions and, therefore, “determining” can include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database or another data structure) , ascertaining and the like. Also, “determining” can include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data stored in memory) and the like. Also, “determining” can include resolving, obtaining, selecting, choosing, establishing, and other such similar actions.

[0374] In the appended figures, similar components or features may have the same reference label. Further, various components of the same type may be distinguished by following the reference label by a dash and a second label that distinguishes among the similar components. If just the first reference label is used in the specification, the description is applicable to any one of the similar components having the same first reference label irrespective of the second reference label, or other subsequent reference label.

[0375] The description set forth herein, in connection with the appended drawings, describes example configurations and does not represent all the examples that may be implemented or that are within the scope of the claims. The term “example” used herein means “serving as an example, instance, or illustration, ” and not “preferred” or “advantageous over other examples. ” The detailed description includes specific details for the purpose of providing an understanding of the described techniques. These techniques, however, may be practiced without these specific details. In some instances, known structures and devices are shown in block diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the described examples.

[0376] 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, comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the user equipment to:receive, during a first time occasion, a synchronization signal block comprising a physical broadcast channel message, the physical broadcast channel message indicating a time offset that identifies a start of a search space relative to a start of the synchronization signal block;monitor, during a second time occasion corresponding to the time offset indicated in the physical broadcast channel message, for a search space transmission via the search space; andreceive the search space transmission via the second time occasion.2.The user equipment of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the user equipment to:receive a second synchronization signal block comprising a second physical broadcast channel message, a first identifier of the synchronization signal block being the same as a second identifier of the second synchronization signal block, wherein a payload of the second physical broadcast channel message is the same as a payload of the physical broadcast channel message.3.The user equipment of claim 2, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the user equipment to:receive first data included in the physical broadcast channel message and a second data included in a second physical broadcast channel message; andcombine the first data and the second data to obtain the payload of the physical broadcast channel message, wherein the search space transmission is monitored based at least in part on the payload of the physical broadcast channel message.4.The user equipment of claim 1, wherein the time offset indicates one or more symbols between the start of the search space transmission and the start of the synchronization signal block.5.The user equipment of claim 4, wherein the start of the search space transmission and the start of the synchronization signal block occur within a same slot, and wherein the time offset is indicated via at least four bits of the physical broadcast channel message.6.The user equipment of claim 1, wherein the time offset identifies the start of a previous search space transmission relative to the start of the synchronization signal block.7.The user equipment of claim 1, wherein the time offset identifies the start of an upcoming search space transmission relative to the start of the synchronization signal block.8.The user equipment of claim 1, wherein the time offset identifies the start of a search space transmission that is closest in a time domain to the start of the synchronization signal block.9.A user equipment, comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the user equipment to:receive a synchronization signal block comprising a physical broadcast channel message, the physical broadcast channel message indicating a frequency offset that identifies a first frequency resource for a random access occasion relative to a second frequency resource for the synchronization signal block;transmit, via the first frequency resource corresponding to the frequency offset indicated in the physical broadcast channel message, a request for system information; andreceive a message indicating the system information based at least in part on the request.10.The user equipment of claim 9, wherein the frequency offset comprises a subcarrier offset indicating a quantity of subcarriers between a start of the first frequency resource and a start of the second frequency resource.11.The user equipment of claim 10, wherein:the frequency offset further comprises a resource block offset indicating a quantity of uplink resource blocks between a start of the first frequency resource and a start of the second frequency resource, andthe subcarrier offset indicates a quantity of subcarriers between the quantity of uplink resource blocks and the start of the second frequency resource.12.The user equipment of claim 11, wherein the resource block offset indicates a difference between a resource block identifier of a first uplink resource block and a resource block identifier of a second uplink resource block, and wherein the first uplink resource block comprises the start of the first frequency resource and the second uplink resource block comprises the start of the second frequency resource.13.The user equipment of claim 11, wherein the resource block offset is indicated via a first set of bits of the physical broadcast channel message, and the subcarrier offset is indicated via a second set of bits following the first set of bits of the physical broadcast channel message.14.The user equipment of claim 9, wherein the frequency offset is based at least in part on a first subcarrier spacing of an uplink bandwidth part associated with the random access occasion or a second subcarrier spacing associated with the synchronization signal block.15.The user equipment of claim 14, wherein the frequency offset is based at least in part on a larger of the first subcarrier spacing and the second subcarrier spacing or a smaller of the first subcarrier spacing and the second subcarrier spacing.16.The user equipment of claim 9, wherein, to receive the synchronization signal block, the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the user equipment to:receive the synchronization signal block comprising the physical broadcast channel message, the physical broadcast channel message further indicating a time offset that identifies a start of the random access occasion relative to a start of the synchronization signal block, wherein the request is transmitted based at least in part on the time offset.17.The user equipment of claim 9, wherein the physical broadcast channel message further indicates one or more additional frequency offsets, each frequency offset of the one or more additional frequency offsets identifying a respective frequency resource relative to the second frequency resource, and wherein each respective frequency resource corresponds to at least one of a channel state information reference signal, a downlink data channel transmission, an uplink control channel transmission, an uplink data channel transmission, and a sounding reference signal.18.A user equipment, comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the user equipment to:receive a synchronization signal block comprising a first physical broadcast channel message, the first physical broadcast channel message comprising a presence indicator that indicates presence of a second physical broadcast channel message associated with the first physical broadcast channel message;receive the second physical broadcast channel message based at least in part on the presence indicator; andcommunicate one or more messages with a network entity based at least in part on the first physical broadcast channel message and the second physical broadcast channel message.19.The user equipment of claim 18, wherein a value of a first identifier associated with the first physical broadcast channel message is lower than a value of a second identifier associated with the second physical broadcast channel message.20.The user equipment of claim 18, wherein the first physical broadcast channel message comprises a master information block, the master information block comprising the presence indicator.21.The user equipment of claim 18, wherein the first physical broadcast channel message comprises a demodulation reference signal, the demodulation reference signal comprising the presence indicator.22.The user equipment of claim 18, wherein, to receive the second physical broadcast channel message, the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the user equipment to:receive the second physical broadcast channel message comprising a second presence indicator, the second presence indicator indicating a presence of a third physical broadcast channel message.23.The user equipment of claim 22, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the user equipment to:receive the third physical broadcast channel message based at least in part on the second presence indicator, wherein the one or more messages is communicated with the network entity based at least in part on the third physical broadcast channel message.24.The user equipment of claim 18, wherein the presence indicator further indicates a resource for reception of the second physical broadcast channel message.25.The user equipment of claim 24, wherein the resource is selected from a set of candidate resources associated with the first physical broadcast channel message.26.The user equipment of claim 24, wherein, to indicate the resource, the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the network entity to:indicate a frequency domain resource assignment, a time domain resource assignment a modulation and coding scheme, a redundancy version, a virtual resource block to physical resource block mapping, or a combination thereof, associated with the resource.27.The user equipment of claim 18, wherein the presence indicator further indicates a content associated with the second physical broadcast channel message.28.The user equipment of claim 27, wherein the content is selected from a set of candidate contents associated with the second physical broadcast channel message.29.A network entity, comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the network entity to:output, during a first time occasion, a synchronization signal block comprising a physical broadcast channel message, the physical broadcast channel message indicating a time offset that identifies a start of a search space transmission relative to a start of the synchronization signal block; andoutput, during a second time occasion corresponding to the time offset indicated in the physical broadcast channel message, the search space transmission.30.The network entity of claim 29, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the network entity to:output a second synchronization signal block comprising a second physical broadcast channel message, a first identifier of the synchronization signal block being the same as a second identifier of the second synchronization signal block, wherein a payload of the second physical broadcast channel message is the same as a payload of the physical broadcast channel message.

Citation Information

Patent Citations

  • Search space configuration method and device and communication equipment

    CN111435904A

  • Method for transmitting and receiving synchronization signal and physical broadcast channel block, and apparatus therefor

    CN115811376A

  • Time gaps in synchronization signal blocks

    US20220240201A1

  • Techniques for synchronization signal block waveform design for sidelink communications

    US20230189176A1