Methods and apparatus for determining beam coverage in mobile communications

By employing predefined information and synchronization signal blocks, the method addresses beam coverage challenges in non-terrestrial networks, enhancing communication reliability and efficiency in mobile communications.

WO2025145910A1PCT designated stage expired Publication Date: 2025-07-10MEDIATEK SINGAPORE PTE LTD +1
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/140790
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Priority Date
2024-01-04
Filing Date
2024-12-20
Publication Date
2025-07-10

AI Technical Summary

Technical Problem

In mobile communications, particularly in non-terrestrial networks with a large number of beams, existing beam management techniques face challenges such as synchronization signal block repetition due to downlink power limitations, extended parameter requirements, and varying synchronization periodicities, making it difficult to effectively determine beam coverage.

Method used

A method for determining beam coverage in mobile communications involves using predefined information or synchronization signal blocks (SSBs) to identify beam regions and communicate with network nodes, incorporating techniques like repeated transmission of SSBs in time and frequency domains to enhance reliability and efficiency.

Benefits of technology

This approach allows for effective beam coverage determination in environments with a large number of beams, addressing synchronization and power limitations, and improving communication reliability and efficiency in non-terrestrial networks.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024140790_10072025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024140790_10072025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various solutions for determining beam coverage with respect to an apparatus in mobile communications are described. The apparatus may determine a beam coverage associated with a beam identification. The beam coverage may be determined based on a predefined information or based on an SSB. The apparatus may communicate with a network node according to the beam coverage associated with the beam identification.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

METHODS AND APPARATUS FOR DETERMINING BEAM COVERAGE IN MOBILE COMMUNICATIONSCROSS REFERENCE TO RELATED PATENT APPLICATION (S)

[0001] The present disclosure is part of a non-provisional application claiming the priority benefits of PCT Application No. PCT / CN2024 / 070651, filed on 4 January 2024, the content of which herein being incorporated by reference in their entireties.TECHNICAL FIELD

[0002] The present disclosure is generally related to mobile communications and, more particularly, to determining beam coverage with respect to apparatus in mobile communications.BACKGROUND

[0003] Unless otherwise indicated herein, approaches described in this section are not prior art to the claims listed below and are not admitted as prior art by inclusion in this section.

[0004] In Long-Term Evolution (LTE) or New Radio (NR) mobile communications, beam management is introduced. In some network scenarios (e.g., terrestrial network (TN) ) with few beams, beam management may simply include procedures of beam selection, beam modification by the network and beam modification by the user equipment (UE) . However, in some network scenarios (e.g., non-terrestrial network (NTN) ) with larger number of beams, beam management may be more difficult.

[0005] More specifically, in some network scenarios characterized by a larger number of beams, there may be thousands of narrow beams providing certain coverage and hundreds of wide beams, which may cause further requirements such as: adjustment of synchronization signal block (SSB) repetition due to downlink (DL) power limitations for wide beams or regulatory constraints, extension of parameter Lmax to accommodate more beams, requirement of different SSB pattern, requirement of different SSB periodicities for initial access and connected mode, adjustment of master information block (MIB) , etc.

[0006] Accordingly, fulfilling the further requirements to accommodate an environment with a larger number of beams becomes an important issue in the newly developed wireless communication network.SUMMARY

[0007] The following summary is illustrative only and is not intended to be limiting in any way. That is, the following summary is provided to introduce concepts, highlights, benefits and advantages of the novel and non-obvious techniques described herein. Select implementations are further described below in the detailed description. Thus, the following summary is not intended to identify essential features of the claimed subject matter, nor is it intended for use in determining the scope of the claimed subject matter.

[0008] An objective of the present disclosure is to propose solutions or schemes that address the aforementioned issues pertaining to determining beam coverage with respect to apparatus in mobile communications.

[0009] In one aspect, a method may involve an apparatus determining a beam coverage associated with a beam identification. The beam coverage may be determined based on a predefined information or based on a synchronization signal block (SSB) . The method may also involve the apparatus communicating with a network node according to the beam coverage associated with the beam identification.

[0010] In one aspect, a method may involve an apparatus transmitting an SSB to a user equipment (UE) for determining a beam coverage associated with a beam identification. The method may also involve the apparatus communicating with the UE according to the beam coverage associated with the beam identification.

[0011] In one aspect, an apparatus may comprise a transceiver which, during operation, wirelessly communicates with a wireless network. The apparatus may also comprise a processor communicatively coupled to the transceiver. The processor, during operation, may perform operations comprising determining a beam coverage associated with a beam identification. The beam coverage may be determined based on a predefined information or based on an SSB. The processor may further perform operations comprising communicating, via the transceiver, with a network node according to the beam coverage associated with the beam identification.

[0012] It is noteworthy that, although description provided herein may be in the context of certain radio access technologies, networks and network topologies such as Long-Term Evolution (LTE) , LTE-Advanced, LTE-Advanced Pro, 5th Generation (5G) , New Radio (NR) , Internet-of-Things (IoT) and Narrow Band Internet of Things (NB-IoT) , Industrial Internet of Things (IIoT) , and 6th Generation (6G) , the proposed concepts, schemes and any variation (s)  / derivative (s) thereof may be implemented in, for and by other types of radio access technologies, networks and network topologies. Thus, the scope of the present disclosure is not limited to the examples described herein.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0013] The accompanying drawings are included to provide a further understanding of the disclosure and are incorporated in and constitute a part of the present disclosure. The drawings illustrate implementations of the disclosure and, together with the description, serve to explain the principles of the disclosure. It is appreciable that the drawings are not necessarily in scale as some components may be shown to be out of proportion than the size in actual implementation in order to clearly illustrate the concept of the present disclosure.

[0014] FIG. 1 is a diagram depicting an example scenario under schemes in accordance with implementations of the present disclosure.

[0015] FIG. 2 is a diagram depicting an example scenario under schemes in accordance with implementations of the present disclosure.

[0016] FIG. 3 is a diagram depicting an example scenario under schemes in accordance with implementations of the present disclosure.

[0017] FIG. 4 is a diagram depicting an example scenario under schemes in accordance with implementations of the present disclosure.

[0018] FIG. 5 is a diagram depicting an example scenario under schemes in accordance with implementations of the present disclosure.

[0019] FIG. 6 is a diagram depicting an example scenario under schemes in accordance with implementations of the present disclosure.

[0020] FIG. 7 is a diagram depicting an example scenario under schemes in accordance with implementations of the present disclosure.

[0021] FIG. 8 is a diagram depicting an example scenario under schemes in accordance with implementations of the present disclosure.

[0022] FIG. 9 is a diagram depicting an example scenario under schemes in accordance with implementations of the present disclosure.

[0023] FIG. 10 is a diagram depicting an example scenario under schemes in accordance with implementations of the present disclosure.

[0024] FIG. 11 is a diagram depicting an example scenario under schemes in accordance with implementations of the present disclosure.

[0025] FIGS. 12A and 12B are diagrams depicting an example scenario under schemes in accordance with implementations of the present disclosure.

[0026] FIG. 13 is a block diagram of an example communication system in accordance with an implementation of the present disclosure.

[0027] FIG. 14 is a flowchart of an example process in accordance with an implementation of the present disclosure.

[0028] FIG. 15 is a flowchart of an example process in accordance with an implementation of the present disclosure. DETAILED DESCRIPTION OF PREFERRED IMPLEMENTATIONS

[0029] Detailed embodiments and implementations of the claimed subject matters are disclosed herein. However, it shall be understood that the disclosed embodiments and implementations are merely illustrative of the claimed subject matters which may be embodied in various forms. The present disclosure may, however, be embodied in many different forms and should not be construed as limited to the exemplary embodiments and implementations set forth herein. Rather, these exemplary embodiments and implementations are provided so that description of the present disclosure is thorough and complete and will fully convey the scope of the present disclosure to those skilled in the art. In the description below, details of well-known features and techniques may be omitted to avoid unnecessarily obscuring the presented embodiments and implementations. Overview

[0030] Implementations in accordance with the present disclosure relate to various techniques, methods, schemes and / or solutions pertaining to determining beam coverage with respect to apparatus in mobile communications. According to the present disclosure, a number of possible solutions may be implemented separately or jointly. That is, although these possible solutions may be described below separately, two or more of these possible solutions may be implemented in one combination or another.

[0031] Regarding the present disclosure, in some network scenarios characterized by a larger number of beams (e.g., non-terrestrial network (NTN) ) , a user equipment (UE) may determine a beam coverage associated with a beam identification based on: (1) a predefined information; or (2) a synchronization signal block (SSB) transmitted from a network node. After determining the beam coverage associated with the beam identification, the UE may communicate with the network node via the beam coverage associated with the beam identification. Accordingly, some requirements to accommodate an environment with a larger number of beams may be satisfied by further configurations based on the beam coverage associated with the beam identification.

[0032] FIG. 1 illustrates an example scenario 100 under schemes in accordance with implementations of the present disclosure. Scenario 100 involves at least one network node and a UE, which may be a part of a wireless communication network (e.g., an LTE network, a 5G / NR network, an IoT network or a 6G network) . Scenario 100 illustrates the current network framework. The UE may connect to the network side. The network side may comprise one or more than one network nodes. It should be noted that in the figures of the present application, the network node may be exemplified as a satellite. However, this is for illustrative purposes and not intended to be limiting.

[0033] In some embodiments, regarding some network scenarios, such as network environments characterized by a larger number of beams (e.g., NTN but not limited to) , the UE may determine a beam coverage associated with a beam identification based on different methods.

[0034] In some implementations, the UE may determine the beam coverage associated with the beam identification based on a predefined information. In particular, the predefined information may include beam regions of a specific area. Each beam region may correspond to at least one beam coverage with at least one beam identification. The UE may determine a position of the UE, and then determine which beam region the position may be within. After determining the beam region where the position may be within, the UE may determine the corresponding beam coverage associated with the beam identification and communicate with the network node based on the corresponding beam coverage associated with the beam identification. In some cases, one cell may consist of a single beam or multiple beams.

[0035] FIG. 2 illustrates an example scenario 200 under schemes in accordance with implementations of the present disclosure. For example, the surface of the earth is pre-divided into a grid of different beam regions according to some information such as latitude, longitude, equatorial lines, etc. When the UE initializes access to the network node, the UE with global navigation satellite system (GNSS) capability determines the position of the UE and which beam region the position is within. In this example, the UE determines the beam coverage with beam identification #1 based on the position of the UE and the predefined information. Accordingly, the UE communicates with the network node based on the beam coverage with beam identification #1.

[0036] In some implementations, the UE may determine the beam coverage associated with the beam identification based on an SSB transmitted from the network node. In particular, different SSBs may correspond to different beams. Therefore, after receiving the SSB, the UE may determine the beam coverage with the beam identification based on the SSB. It should be noted that the SSB may be configured by master information block (MIB) associated with the SSB. In some cases, one cell may consist of a single beam or multiple beams.

[0037] FIG. 3 illustrates an example scenario 300 under schemes in accordance with implementations of the present disclosure. For example, the network node transmits the SSB to the UE. After receiving the SSB, the UE determines the beam coverage with the beam identification #1 based on a MIB of the SSB.

[0038] In some cases, the SSB may include a beam coverage information field. The beam coverage information field may directly indicate at least one of: (1) beam center information, (2) long axis or long half-axis information, and (3) short axis or short half-axis information. In some cases, the beam coverage information field may indicate information of a table for different beam coverages while the table may be predefined with at least one of: (1) beam center information, (2) long axis or long half-axis information, and (3) short axis or short half-axis information.

[0039] In some cases, the SSB may correspond to synchronization block with at least one of: (1) common reference signal (e.g., primary synchronization signal (PSS) , secondary synchronization signal (SSS) , etc. ) , (2) physical broadcast channel (PBCH) , (3) demodulation reference signal (DMRS) , (4) MIB, and system information block (SIB) (e.g., SIB1) . For example, the SSB consists of: (1) common reference signal; (2) common reference signal and MIB; or (3) common reference signal, MIB and SIB1.

[0040] In some embodiments, SSB index (es) of SSBs may be associated with beam identification (s) . FIG. 4 illustrates an example scenario 400 under schemes in accordance with implementations of the present disclosure. For example, one or more network nodes serve the same coverage with several beams, where for the same coverage, network node #1 serves beam having identification #1 with SSB index #1, and network node #2 serves beam having identification #3 with SSB index #3.

[0041] In some implementations, different SSB indexes may correspond to different beams, each with its own beam identification. In particular, one SSB index of one SSB may correspond to one beam having its own beam identification. In some cases, beam identification may be equal to: (1) SSB index or (2) mod [ (SSB index + offset) , Lmax] while Lmax represents a maximum number of SSBs within an SSB set. In some cases, beam identification may be calculated based on predefined or configured equation or table. It should be noted that the function of mod [a, b] means a modulo operation, where a is the dividend and b is the divisor.

[0042] In some cases, candidate synchronization signal / PBCH (SS / PBCH) blocks in one periodicity may be indexed in an ascending order in time from 0 to where may be determined according to SS / PBCH block patterns for different network cases. Lmax may be the maximum number of SS / PBCH block indexes in a cell, and the maximum number of transmitted SS / PBCH blocks within one periodicity may be Lmax.

[0043] In some cases, the maximum number of candidate SSBs (i.e., Lmax) within an SS burst set (i.e., within one periodicity) may depend upon at least one of a carrier frequency, a subcarrier spacing and a type of NTN / TN (i.e., NTN / TN differentiation) . Lmax may be 1, 2, 4, 8, 16, 64, 128, or 256.

[0044] In some cases, the offset may be: (1) a predefined value, (2) configured by MIB or SIB, or (3) updated by media access control-control element (MAC-CE, radio resource control (RRC) , SIB or MIB.

[0045] In some implementations, SSB indexes may be associated with the same beam having its own beam identification. In other words, different SBB indexes may correspond to same beam identification. In some cases, beam identification may be equal to mod [ (SSB index + offset) , Lmax] while Lmax represents a maximum number of SSBs within an SSB set. In some cases, beam identification may be calculated based on predefined or configured equation or table. For example, SSB indexes #1, #2, #3 and #4 correspond to wide beam having beam identification #1 for initial access, while SSB index #1 corresponds to narrow beam identification #1 for connected state.

[0046] In some cases, candidate SS / PBCH blocks in one periodicity may be indexed in an ascending order in time from 0 to where may be determined according to SS / PBCH block patterns for different network cases. Lmax may be the maximum number of SS / PBCH block indexes in a cell, and the maximum number of transmitted SS / PBCH blocks within one periodicity may be Lmax.

[0047] In some cases, the maximum number of candidate SSBs (i.e., Lmax) within an SS burst set (i.e., within one periodicity) may depend upon at least one of a carrier frequency, a subcarrier spacing and a type of NTN / TN (i.e., NTN / TN differentiation) . Lmax may be 1, 2, 4, 8, 16, 64, 128, or 256.

[0048] In some cases, the offset may be: (1) a predefined value, (2) configured by MIB or SIB, or (3) updated by MAC-CE, RRC, SIB or MIB.

[0049] In some cases, the offset may be equal to network node identification (e.g., satellite identification) or active bandwidth part (BWP) identification.

[0050] In some embodiments, the SSB may be transmitted repeatedly to enhance reliability and efficiency. In particular, the SSB may be repeatedly transmitted with respect to at least one of frequency domain and time domain.

[0051] In some implementations, the SSB may be repeatedly transmitted with respect to the time domain, and a repetition number of the SSB may be determined based on at least one of a subcarrier spacing of the SSB, a carrier frequency and a type of NTN / TN (i.e., NTN / TN differentiation) . In some cases, the repetition number may be determined according to a predefined table or equation. In some cases, the subcarrier spacing of SSB may be 15KHz, 30KHz, 60KHz, 120KHz, 240KHz, 480KHz or 960KHz. In some cases, the repetition number may be 2, 4 or 8 for all FR2 band NTN cases.

[0052] FIG. 5 illustrates an example scenario 500 under schemes in accordance with implementations of the present disclosure. For example, in the table, the subcarrier spacing of SSB includes 15KHz, 30KHz, 60KHz, 120KHz, 240KHz or 480KHz. The carrier frequency includes FR1 or FR2. The repetition number is 2, 4 or 8 for all FR2 band NTN cases.

[0053] In some cases, the SSB repeatedly transmitted in time domain may be occupied with sequential symbols in one slot. There may be unoccupied symbols in one slot at the beginning and / or at the end of the slot utilized for uplink (UL)  / downlink (DL) transmission.

[0054] In some cases, a first SSB repetition offset may define offset symbols between different SSB repetition in one slot. The first SSB repetition offset may be: (1) predefined value, (2) configured by MIB or SIB, or (3) updated by MAC-CE, RRC, SIB, or MIB.

[0055] In some cases, a second SSB repetition offset may define offset symbols for the start position of the first SSB repetition in one slot. The second SSB repetition offset may be: (1) predefined value, (2) configured by MIB or SIB, or (3) updated by MAC-CE, RRC, SIB, or MIB.

[0056] FIG. 6 illustrates an example scenario 600 under schemes in accordance with implementations of the present disclosure. For example, there are 2 SSB repetitions in each slot. In each slot, the first SSB repetition offset (i.e., symbols for the start position of the first SSB repetition in one slot) includes 2 symbols, and the second SSB repetition offset (i.e., symbols between different SSB repetition in one slot) includes 2 symbols.

[0057] In some implementations, the SSB may be repeatedly transmitted with respect to the frequency domain, and a repetition number of the SSB may be determined based on at least one of a subcarrier spacing of the SSB, a carrier frequency and a type of NTN / TN (i.e., NTN / TN differentiation) . In some cases, the repetition number may be determined according to a predefined table or equation. In some cases, the subcarrier spacing of SSB may be 15KHz, 30KHz, 60KHz, 120KHz, 240KHz, 480KHz or 960KHz. In some cases, the repetition number may be 2, 4 or 8 for all FR2 band NTN cases.

[0058] FIG. 7 illustrates an example scenario 700 under schemes in accordance with implementations of the present disclosure. For example, in the table, the subcarrier spacing of SSB includes 15KHz, 30KHz, 60KHz, 120KHz, 240KHz, 480KHz or 960KHz. The carrier frequency includes FR1 or FR2. The repetition number is 2, 4 or 8 for all FR2 band NTN cases.

[0059] In some cases, the SSB repeatedly transmitted in frequency domain may be occupied with sequential subcarriers in one or more physical resource blocks (PRBs) . There may be unoccupied subcarriers in the one or more PRBs for SSB transmission and the unoccupied subcarriers may be utilized for UL / DL transmission. There may be unoccupied subcarriers not utilized for transmission.

[0060] In some cases, a first SSB repetition offset may define offset subcarriers between different SSB repetition in frequency domain. The first SSB repetition offset may be: (1) predefined value, (2) configured by MIB or SIB, or (3) updated by MAC-CE, RRC, SIB, or MIB.

[0061] In some cases, a second SSB repetition offset may define offset subcarriers for the start position of the first SSB repetition in the PRB allocated for SSB. The second SSB repetition offset may be: (1) predefined value, (2) configured by MIB or SIB, or (3) updated by MAC-CE, RRC, SIB, or MIB.

[0062] FIG. 8 illustrates an example scenario 800 under schemes in accordance with implementations of the present disclosure. For example, there are 2 SSB repetitions across PRBs. The first SSB repetition offset (i.e., subcarriers for the start position of the first SSB repetition in the PRB allocated for SSB) includes 2 subcarriers, and the second SSB repetition offset (i.e., subcarriers between different SSB repetitions) includes 3 subcarriers.

[0063] In some implementations, the SSB may be repeatedly transmitted with respect to both the time domain and the frequency domain, and a repetition number of the SSB may be determined based on at least one of a subcarrier spacing of the SSB, a carrier frequency and a type of NTN / TN (i.e., NTN / TN differentiation) . In some cases, the repetition number may be determined according to a predefined table or equation. In some cases, the subcarrier spacing of SSB may be 15KHz, 30KHz, 60KHz, 120KHz, 240KHz, 480KHz or 960KHz. In some cases, the repetition number may be: (1) 1 or 2 for frequency domain for FR2 band NTN with 120KHz subcarrier spacing cases, (2) 1 or 2 for frequency domain for FR2 band NTN with 240KHz subcarrier spacing cases, or (3) 1 or 2 for frequency domain and 2 for time domain for FR2 band NTN with 480KHz subcarrier spacing cases.

[0064] FIG. 9 illustrates an example scenario 1300 under schemes in accordance with implementations of the present disclosure. For example, in the table, the subcarrier spacing of SSB includes 15KHz, 30KHz, 60KHz, 120KHz, 240KHz or 480KHz. The carrier frequency includes FR1 or FR2. The repetition number is 2 for all FR2 band NTN cases.

[0065] In some cases, the SSB repeatedly transmitted in time domain may be occupied with sequential symbols in one slot. There may be unoccupied symbols in one slot at the beginning and / or at the end of the slot utilized for UL and / or DL transmission. The SSB repeatedly transmitted in frequency domain may be occupied with sequential subcarriers in one or more PRBs. There may be unoccupied subcarriers in the one or more PRBs for SSB transmission and the unoccupied subcarriers may be utilized for UL and / or DL transmission. There may be unoccupied subcarriers not utilized for transmission.

[0066] In some cases, a first SSB repetition offset may define offset symbols between different SSB repetition in one slot. The first SSB repetition offset may be: (1) predefined value, (2) configured by MIB or SIB, or (3) updated by MAC-CE, RRC, SIB, or MIB.

[0067] In some cases, a second SSB repetition offset may define offset symbols for the start position of the first SSB repetition in one slot. The second SSB repetition offset may be: (1) predefined value, (2) configured by MIB or SIB, or (3) updated by MAC-CE, RRC, SIB, or MIB.

[0068] In some cases, a third SSB repetition offset may define offset subcarriers between different SSB repetition in frequency domain. The third SSB repetition offset may be: (1) predefined value, (2) configured by MIB or SIB, or (3) updated by MAC-CE, RRC, SIB, or MIB.

[0069] In some cases, a fourth SSB repetition offset may define offset subcarriers for the start position of the first SSB repetition in the PRB allocated for SSB. The fourth SSB repetition offset may be: (1) predefined value, (2) configured by MIB or SIB, or (3) updated by MAC-CE, RRC, SIB, or MIB.

[0070] FIG. 10 illustrates an example scenario 1000 under schemes in accordance with implementations of the present disclosure. For example, there are 4 SSB repetitions with respect to both time and frequency domains. The first SSB repetition offset includes ‘w’ symbols, the second SSB repetition offset includes ‘x’ symbols, the third SSB repetition offset includes ‘y’ subcarriers, and the fourth SSB repetition offset includes ‘z’ subcarriers.

[0071] In some cases, SSB repetitions may be mapped first in the time domain and then in the frequency domain. In other cases, they may be mapped first in the frequency domain and then in the time domain.

[0072] In some implementations, a periodicity and / or a first symbol index of the SSB (i.e., an SSB pattern) may be determined based on at least one of a subcarrier spacing of the SSB, a carrier frequency and a type of NTN / TN (i.e., NTN / TN differentiation) .

[0073] In some cases, the SSB may correspond to synchronization block with at least one of: (1) common reference signal (e.g., primary synchronization signal (PSS) , secondary synchronization signal (SSS) , etc. ) , (2) physical broadcast channel (PBCH) , (3) demodulation reference signal (DMRS) , (4) MIB, and system information block (SIB) (e.g., SIB1) . For example, the SSB consists of: (1) common reference signal; (2) common reference signal and MIB; or (3) common reference signal, MIB and SIB1.

[0074] In some cases, the SSB periodicity may be a predefined value for initial access. In some cases, the SSB periodicity may be predefined values for initial access based on at least one of a carrier frequency, a subcarrier spacing and a type of NTN / TN (i.e., NTN / TN differentiation) . In some cases, the SSB periodicity may be configured or updated by MAC-CE, RRC, SIB or MIB. In some cases, the SSB periodicity may be 20ms for all cases.

[0075] FIG. 11 illustrates an example scenario 1100 under schemes in accordance with implementations of the present disclosure. For example, in the table, the subcarrier spacing of SSB includes 15KHz, 30KHz, 60KHz, 120KHz, 240KHz or 480KHz. The carrier frequency includes FR1 or FR2.

[0076] In some cases, the SSB pattern may be predefined for initial access. In some cases, the SSB pattern may be predefined for initial access based on at least one of a carrier frequency, a subcarrier spacing and a type of NTN / TN (i.e., NTN / TN differentiation) . In some cases, the SSB pattern may be configured or updated by MAC-CE, RRC, SIB or MIB. In some cases, in the SSB pattern, the indexes of the first symbols of the candidate SSBs may be determined using a predefined equation or referenced from a predefined table. The equation may offer different candidate sets for calculation, depending on the carrier frequency band.

[0077] FIGS. 12A and 12B illustrate an example scenario 1200 under schemes in accordance with implementations of the present disclosure. For example, in the table, the subcarrier spacing of SSB includes 15KHz, 30KHz, 60KHz, 120KHz, 240KHz or 480KHz. The carrier frequency includes FR1 or FR2. Using the item with 15KHz and FR1 as an example, the SSB pattern is “the first symbols of the candidate SSB have indexes {2, 8} +14·n where n have different sets for different carrier frequency band” while the indexes includes: 2+14, 2+28, 2+42, …, 8+14, 8+28, 8+42, …and so on.

[0078] In some implementations, a MIB associated with the SSB or a SIB associated with the SSB may include at least one of a reference point for beam and radius, a narrow beam pattern information, a system frame number information and a subcarrier spacing common information.

[0079] In some cases, based on the reference point for beam and radius, the UE may predict the beam coverage for SSB index ‘I’ associated with beam index ‘i’ . In some cases, the narrow beam pattern information may include beam pattern information of narrow beam within wide beam. In some cases, the system frame number information may include a field having bit string with 6 bits, 8 bits or 10 bits and may be defined as the 6, 8 or 10 most significant bits (MSB) of the 10-bit system frame number (SFN) .

[0080] In some cases, the subcarrier spacing common information may include a field as ‘ENUMERATED {A1, A2} ’ or ‘ENUMERATED {A1, A2, A3, A4} ’ and may be defined as subcarrier spacing for SIB1, Msg. 2 / Msg. 4 and Msg. B (defined in 3GPP specification) for initial access, paging and broadcast SI-messages. In some cases, in an event that the UE acquires the MIB on an FR1 carrier frequency, the value A1 corresponds to B1 kHz and the value A2 corresponds to B2 kHz. In addition, the value A3 corresponds to B3 kHz and the value A4 corresponds to B4 kHz. In an event that the UE acquires the MIB on an FR2 carrier frequency, the value A1 corresponds to B5 kHz and the value A2 corresponds to B6 kHz. In addition, the value A3 corresponds to B7 kHz and the value A4 corresponds to B8 kHz. Illustrative Implementations

[0081] FIG. 13 illustrates an example communication system 1300 having an example communication apparatus 1310 and an example network apparatus 1320 in accordance with an implementation of the present disclosure. Each of communication apparatus 1310 and network apparatus 1320 may perform various functions to implement schemes, techniques, processes and methods described herein pertaining to determining beam coverage with respect to UE and network apparatus in mobile communications, including scenarios / schemes described above as well as processes 1000 and 1100 described below.

[0082] Communication apparatus 1310 may be a part of an electronic apparatus, which may be a UE such as a portable or mobile apparatus, a wearable apparatus, a wireless communication apparatus or a computing apparatus. For instance, communication apparatus 1310 may be implemented in a smartphone, a smartwatch, a personal digital assistant, a digital camera, or a computing equipment such as a tablet computer, a laptop computer or a notebook computer. Communication apparatus 1310 may also be a part of a machine type apparatus, which may be an IoT, NB-IoT, or IIoT apparatus such as an immobile or a stationary apparatus, a home apparatus, a wire communication apparatus or a computing apparatus. For instance, communication apparatus 1310 may be implemented in a smart thermostat, a smart fridge, a smart door lock, a wireless speaker or a home control center. Alternatively, communication apparatus 1310 may be implemented in the form of one or more integrated-circuit (IC) chips such as, for example and without limitation, one or more single-core processors, one or more multi-core processors, one or more reduced-instruction set computing (RISC) processors, or one or more complex-instruction-set-computing (CISC) processors. Communication apparatus 1310 may include at least some of those components shown in FIG. 13 such as a processor 1312, for example. Communication apparatus 1310 may further include one or more other components not pertinent to the proposed scheme of the present disclosure (e.g., internal power supply, display device and / or user interface device) , and, thus, such component (s) of communication apparatus 1310 are neither shown in FIG. 13 nor described below in the interest of simplicity and brevity.

[0083] Network apparatus 1320 may be a part of a network apparatus, which may be a network node such as a satellite, a base station, a small cell, a router or a gateway. For instance, network apparatus 1320 may be implemented in an eNodeB in an LTE network, in a gNB in a 5G / NR, IoT, NB-IoT or IIoT network or in a satellite or base station in a 6G network. Alternatively, network apparatus 1320 may be implemented in the form of one or more IC chips such as, for example and without limitation, one or more single-core processors, one or more multi-core processors, or one or more RISC or CISC processors. Network apparatus 1320 may include at least some of those components shown in FIG. 13 such as a processor 1322, for example. Network apparatus 1320 may further include one or more other components not pertinent to the proposed scheme of the present disclosure (e.g., internal power supply, display device and / or user interface device) , and, thus, such component (s) of network apparatus 1320 are neither shown in FIG. 13 nor described below in the interest of simplicity and brevity.

[0084] In one aspect, each of processor 1312 and processor 1322 may be implemented in the form of one or more single-core processors, one or more multi-core processors, or one or more CISC processors. That is, even though a singular term “a processor” is used herein to refer to processor 1312 and processor 1322, each of processor 1312 and processor 1322 may include multiple processors in some implementations and a single processor in other implementations in accordance with the present disclosure. In another aspect, each of processor 1312 and processor 1322 may be implemented in the form of hardware (and, optionally, firmware) with electronic components including, for example and without limitation, one or more transistors, one or more diodes, one or more capacitors, one or more resistors, one or more inductors, one or more memristors and / or one or more varactors that are configured and arranged to achieve specific purposes in accordance with the present disclosure. In other words, in at least some implementations, each of processor 1312 and processor 1322 is a special-purpose machine specifically designed, arranged and configured to perform specific tasks including determining beam coverage in a device (e.g., as represented by communication apparatus 1310) and a network (e.g., as represented by network apparatus 1320) in accordance with various implementations of the present disclosure.

[0085] In some implementations, communication apparatus 1310 may also include a transceiver 1316 coupled to processor 1312 and capable of wirelessly transmitting and receiving data. In other words, processor 1312 may transceive the data such as configuration, message, signal, information, indicator, etc. via transceiver 1316. In some implementations, communication apparatus 1310 may further include a memory 1314 coupled to processor 1312 and capable of being accessed by processor 1312 and storing data therein. In some implementations, network apparatus 1320 may also include a transceiver 1326 coupled to processor 1322 and capable of wirelessly transmitting and receiving data. In other words, processor 1322 may transceive the data such as configuration, message, signal, information, indicator, etc. via transceiver 1326. In some implementations, network apparatus 1320 may further include a memory 1324 coupled to processor 1322 and capable of being accessed by processor 1322 and storing data therein. Accordingly, communication apparatus 1310 and network apparatus 1320 may wirelessly communicate with each other via transceiver 1316 and transceiver 1326, respectively. To aid better understanding, the following description of the operations, functionalities and capabilities of each of communication apparatus 1310 and network apparatus 1320 is provided in the context of a mobile communication environment in which communication apparatus 1310 is implemented in or as a communication apparatus or a UE and network apparatus 1320 is implemented in or as a network node of a communication network.

[0086] In some implementations, each of memory 1314 and memory 1324 may include a type of random-access memory (RAM) such as dynamic RAM (DRAM) , static RAM (SRAM) , thyristor RAM (T-RAM) and / or zero-capacitor RAM (Z-RAM) . Alternatively, or additionally, each of memory 1314 and memory 1324 may include a type of read-only memory (ROM) such as mask ROM, programmable ROM (PROM) , erasable programmable ROM (EPROM) and / or electrically erasable programmable ROM (EEPROM) . Alternatively, or additionally, each of memory 1314 and memory 1324 may include a type of non-volatile random-access memory (NVRAM) such as flash memory, solid-state memory, ferroelectric RAM (FeRAM) , magnetoresistive RAM (MRAM) and / or phase-change memory. Illustrative Processes

[0087] FIG. 14 illustrates an example process 1400 in accordance with an implementation of the present disclosure. Process 1400 may be an example implementation of above scenarios / schemes, whether partially or completely, with respect to determining beam coverage of the present disclosure. Process 1400 may represent an aspect of implementation of features of communication apparatus 1310. Process 1400 may include one or more operations, actions, or functions as illustrated by one or more of blocks 1410 to 1420. Although illustrated as discrete blocks, various blocks of process 1400 may be divided into additional blocks, combined into fewer blocks, or eliminated, depending on the desired implementation. Moreover, the blocks of process 1400 may be executed in the order shown in FIG. 14 or, alternatively, in a different order. Process 1400 may be implemented by communication apparatus 1310 or any suitable UE or machine type devices. Solely for illustrative purposes and without limitation, process 1400 is described below in the context of communication apparatus 1310. Process 1400 may begin at block 1410.

[0088] At block 1410, process 1400 may involve processor 1312 of communication apparatus 1310 determining a beam coverage associated with a beam identification. The beam coverage may be determined based on a predefined information or based on an SSB. Process 1400 may proceed from block 1410 to block 1420.

[0089] At block 1420, process 1400 may involve processor 1312 of communication apparatus 1310 communicating with a network node according to the beam coverage associated with the beam identification.

[0090] In some implementations, the beam coverage associated with the beam identification may be determined based on the predefined information and a position information of the apparatus.

[0091] In some implementations, the beam coverage associated with the beam identification may be determined based on the SSB. Process 1400 may involve processor 1312 of communication apparatus 1310 receiving the SSB from the network node.

[0092] In some implementations, an SSB index of the SSB may be associated with the beam identification.

[0093] In some implementations, a plurality of SSB indexes including an SSB index of the SSB may be associated with the beam identification.

[0094] In some implementations, the SSB may be repeatedly transmitted.

[0095] In some implementations, the SSB may be repeatedly transmitted with respect to at least one of frequency domain and time domain.

[0096] In some implementations, a repetition number of the SSB may be determined based on at least one of a subcarrier spacing of the SSB, a carrier frequency and a type of NTN or TN.

[0097] In some Implementations, a periodicity of the SSB may be determined based on at least one of a subcarrier spacing of the SSB, a carrier frequency and a type of NTN or TN.

[0098] In some implementations, a first symbol index of the SSB may be determined based on at least one of a subcarrier spacing of the SSB, a carrier frequency and a type of NTN or TN.

[0099] In some implementations, a MIB associated with the SSB or a SIB associated with the SSB may include at least one of a reference point for beam and radius, a narrow beam pattern information, a system frame number information and a sub carrier spacing common information.

[0100] FIG. 15 illustrates an example process 1500 in accordance with an implementation of the present disclosure. Process 1500 may be an example implementation of above scenarios / schemes, whether partially or completely, with respect to determining beam coverage of the present disclosure. Process 1500 may represent an aspect of implementation of features of network apparatus 1320. Process 1500 may include one or more operations, actions, or functions as illustrated by one or more of blocks 1510 to 1520. Although illustrated as discrete blocks, various blocks of process 1500 may be divided into additional blocks, combined into fewer blocks, or eliminated, depending on the desired implementation. Moreover, the blocks of process 1500 may be executed in the order shown in FIG. 15 or, alternatively, in a different order. Process 1500 may be implemented by network apparatus 1320 or any suitable network device or machine type devices. Solely for illustrative purposes and without limitation, process 1500 is described below in the context of network apparatus 1320. Process 1500 may begin at block 1510.

[0101] At block 1510, process 1100 may involve processor 1322 of network apparatus 1320 transmitting an SSB to a UE for determining a beam coverage associated with a beam identification. Process 1500 may proceed from block 1510 to block 1520.

[0102] At block 1520, process 1100 may involve processor 1322 of network apparatus 1320 communicating with the UE according to the beam coverage associated with the beam identification.

[0103] In some implementations, an SSB index of the SSB may be associated with the beam identification.

[0104] In some implementations, a plurality of SSB indexes including an SSB index of the SSB may be associated with the beam identification.

[0105] In some implementations, the SSB may be repeatedly transmitted.

[0106] In some implementations, a repetition number of the SSB may be determined based on at least one of a subcarrier spacing of the SSB, a carrier frequency and a type of NTN or TN.

[0107] In some Implementations, a periodicity of the SSB may be determined based on at least one of a subcarrier spacing of the SSB, a carrier frequency and a type of NTN or TN.

[0108] In some implementations, a first symbol index of the SSB may be determined based on at least one of a subcarrier spacing of the SSB, a carrier frequency and a type of NTN or TN.

[0109] In some implementations, a MIB associated with the SSB or a SIB associated with the SSB may include at least one of a reference point for beam and radius, a narrow beam pattern information, a system frame number information and a sub carrier spacing common information. Additional Notes

[0110] The herein-described subject matter sometimes illustrates different components contained within, or connected with, different other components. It is to be understood that such depicted architectures are merely examples, and that in fact many other architectures can be implemented which achieve the same functionality. In a conceptual sense, any arrangement of components to achieve the same functionality is effectively "associated" such that the desired functionality is achieved. Hence, any two components herein combined to achieve a particular functionality can be seen as "associated with" each other such that the desired functionality is achieved, irrespective of architectures or intermedial components. Likewise, any two components so associated can also be viewed as being "operably connected" , or "operably coupled" , to each other to achieve the desired functionality, and any two components capable of being so associated can also be viewed as being "operably couplable" , to each other to achieve the desired functionality. Specific examples of operably couplable include but are not limited to physically mateable and / or physically interacting components and / or wirelessly interactable and / or wirelessly interacting components and / or logically interacting and / or logically interactable components.

[0111] Further, with respect to the use of substantially any plural and / or singular terms herein, those having skill in the art can translate from the plural to the singular and / or from the singular to the plural as is appropriate to the context and / or application. The various singular / plural permutations may be expressly set forth herein for sake of clarity.

[0112] Moreover, it will be understood by those skilled in the art that, in general, terms used herein, and especially in the appended claims, e.g., bodies of the appended claims, are generally intended as “open” terms, e.g., the term “including” should be interpreted as “including but not limited to, ” the term “having” should be interpreted as “having at least, ” the term “includes” should be interpreted as “includes but is not limited to, ” etc. It will be further understood by those within the art that if a specific number of an introduced claim recitation is intended, such an intent will be explicitly recited in the claim, and in the absence of such recitation no such intent is present. For example, as an aid to understanding, the following appended claims may contain usage of the introductory phrases "at least one" and "one or more" to introduce claim recitations. However, the use of such phrases should not be construed to imply that the introduction of a claim recitation by the indefinite articles "a" or "an" limits any particular claim containing such introduced claim recitation to implementations containing only one such recitation, even when the same claim includes the introductory phrases "one or more" or "at least one" and indefinite articles such as "a" or "an, " e.g., “a” and / or “an” should be interpreted to mean “at least one” or “one or more; ” the same holds true for the use of definite articles used to introduce claim recitations. In addition, even if a specific number of an introduced claim recitation is explicitly recited, those skilled in the art will recognize that such recitation should be interpreted to mean at least the recited number, e.g., the bare recitation of "two recitations, " without other modifiers, means at least two recitations, or two or more recitations. Furthermore, in those instances where a convention analogous to “at least one of A, B, and C, etc. ” is used, in general such a construction is intended in the sense one having skill in the art would understand the convention, e.g., “a system having at least one of A, B, and C” would include but not be limited to systems that have A alone, B alone, C alone, A and B together, A and C together, B and C together, and / or A, B, and C together, etc. In those instances where a convention analogous to “at least one of A, B, or C, etc. ” is used, in general such a construction is intended in the sense one having skill in the art would understand the convention, e.g., “a system having at least one of A, B, or C” would include but not be limited to systems that have A alone, B alone, C alone, A and B together, A and C together, B and C together, and / or A, B, and C together, etc. It will be further understood by those within the art that virtually any disjunctive word and / or phrase presenting two or more alternative terms, whether in the description, claims, or drawings, should be understood to contemplate the possibilities of including one of the terms, either of the terms, or both terms. For example, the phrase “A or B” will be understood to include the possibilities of “A” or “B” or “A and B. ”

[0113] From the foregoing, it will be appreciated that various implementations of the present disclosure have been described herein for purposes of illustration, and that various modifications may be made without departing from the scope and spirit of the present disclosure. Accordingly, the various implementations disclosed herein are not intended to be limiting, with the true scope and spirit being indicated by the following claims.

Claims

1.A method, comprising:determining, by a processor of an apparatus, a beam coverage associated with a beam identification, wherein the beam coverage is determined based on a predefined information or based on a synchronization signal block (SSB) ; andcommunicating, by the processor, with a network node according to the beam coverage associated with the beam identification.2.The method of Claim 1, wherein the beam coverage associated with the beam identification is determined based on the predefined information and a position information of the apparatus.3.The method of Claim 1, wherein the beam coverage associated with the beam identification is determined based on the SSB, and the method further comprises:receiving, by the apparatus, the SSB from the network node.4.The method of Claim 3, wherein an SSB index of the SSB is associated with the beam identification.5.The method of Claim 3, wherein a plurality of SSB indexes including an SSB index of the SSB are associated with the beam identification.6.The method of Claim 3, wherein the SSB is repeatedly transmitted.7.The method of Claim 6, wherein the SSB is repeatedly transmitted with respect to at least one of frequency domain and time domain.8.The method of Claim 6, wherein a repetition number of the SSB is determined based on at least one of a subcarrier spacing of the SSB, a carrier frequency and a type of non-terrestrial network or terrestrial network.9.The method of Claim 3, wherein a periodicity of the SSB is determined based on at least one of a subcarrier spacing of the SSB, a carrier frequency and a type of non-terrestrial network or terrestrial network.10.The method of Claim 3, wherein a first symbol index of the SSB is determined based on at least one of a subcarrier spacing of the SSB, a carrier frequency and a type of non-terrestrial network or terrestrial network.11.The method of Claim 3, where a master information block (MIB) associated with the SSB or a system information block (SIB) associated with the SSB includes at least one of a reference point for beam and radius, a narrow beam pattern information, a system frame number information and a sub carrier spacing common information.12.A method, comprising:transmitting, by a processor of an apparatus, a synchronization signal block (SSB) to a user equipment (UE) for determining a beam coverage associated with a beam identification; andcommunicating, by the processor, with the UE according to the beam coverage associated with the beam identification.13.The method of Claim 12, wherein an SSB index of the SSB is associated with the beam identification.14.The method of Claim 12, wherein a plurality of SSB indexes including an SSB index of the SSB are associated with the beam identification.15.The method of Claim 12, wherein the SSB is repeatedly transmitted.16.The method of Claim 15, wherein a repetition number of the SSB is determined based on at least one of a subcarrier spacing of the SSB, a carrier frequency and a type of non-terrestrial network or terrestrial network.17.The method of Claim 12, wherein a periodicity of the SSB is determined based on at least one of a subcarrier spacing of the SSB, a carrier frequency and a type of non-terrestrial network or terrestrial network.18.The method of Claim 12, wherein a first symbol index of the SSB is determined based on at least one of a subcarrier spacing of the SSB, a carrier frequency and a type of non-terrestrial network or terrestrial network.19.The method of Claim 12, where a master information block (MIB) associated with the SSB or a system information block (SIB) associated with the SSB includes at least one of a reference point for beam and radius, a narrow beam pattern information, a system frame number information and a sub carrier spacing common information.20.An apparatus, comprising:a transceiver which, during operation, wirelessly communicates with a wireless network; anda processor communicatively coupled to the transceiver such that, during operation, the processor performs operations comprising:determining a beam coverage associated with a beam identification, wherein the beam coverage is determined based on a predefined information or based on a synchronization signal block (SSB) ; andcommunicating, via the transceiver, with a network node according to the beam coverage associated with the beam identification.

Citation Information

Patent Citations

  • Wireless broadcast beam coverage enhancement method and device

    CN112584392A

  • Beam-specific system information inside remaining minimum system information

    US20220038998A1

  • Sensor-assisted millimeter-wave beam management

    US20230044590A1